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TCP/IP 协议簇 端口 三次握手 四次挥手 11种状态集
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第1章 概念介绍 1.1 VLAN 1.1.1 什么是VLAN VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”.LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络.VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域. 1.1.2 划分VLAN的目的 1. 提高安全性 a) 举个例子:没有划分VLAN前,交换机端口连接下的所有PC都处于一个VLAN中即一个广播域中,实现ARP中间人攻击太简单了.划分了VLAN之后,缩小了…
TCP/IP 协议簇 端口 三次握手 四次挥手 11种状态集
第1章 概念介绍 1.1 VLAN 1.1.1 什么是VLAN VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”.LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络.VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络——也就是广播域. 1.1.2 划分VLAN的目的 1. 提高安全性 a) 举个例子:没有划分VLAN前,交换机端口连接下的所有PC都处于一个VLAN中即一个广播域中,实现ARP中间人攻击太简单了.划分了VLAN之后,缩小了…
TCP/IP协议簇 端口 三次握手 四次挥手 11种状态集
第一章:概念介绍 1.1 VLAN 1.1.1 什么是VLAN VLAN (Virturl LAN) ,翻译成中文是:“虚拟局域网”.VLAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络.VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络----也就是广播域. 1.1.2 划分VLAN的目的 1,提高安全性 a) 举个例子:没有划分VLAN前,交换机端口连接下的所有PC都处于一个VLAN中即一个广播域中,实现ARP中间人攻击太简单了,划分VLAN之后,缩小了VLAN的攻…
TCP/UDP协议、理解三次握手四次挥手、Socket
一.什么是socket? 中文名叫套接字,是对底层的 TCP IP UDP 等网络协议进行封装,使得上层的应用程序开发者,不用直接接触这对复杂,丑陋的协议. 在程序员的言论,他就是一个封装好的模块,要完成网络通讯,只需要使用系统提供的socket模块就行,我们通过调用模块中已经实现的方法建立两个进程之间的 连接和通信. 了解socket层: 二.套接字的发展史 套接字起源于 20 世纪 70 年代加利福尼亚大学伯克利分校版本的 Unix,即人们所说的 BSD Unix. 因此,有时人们也把套接字…
TCP/IP协议全解析 三次握手与四次挥手[转]
所谓三次握手(Three-Way Handshake)即建立TCP连接,就是指建立一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送3个包以确认连接的建立.所谓四次挥手(Four-Way Wavehand)即终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开. AD:51CTO网+ 首届中国APP创新评选大赛火热招募中…… 一.TCP报文格式 TCP/IP协议的详细信息参看<TCP/IP协议详解>三卷本.下面是TCP报文格式图: 图1 TCP报文格式 上图中…
python TCP协议详解 三次握手四次挥手和11种状态
11种状态解析 LISTEN -------------------- 等待从任何远端TCP 和端口的连接请求. SYN_SENT --------------- 发送完一个连接请求后等待一个匹配的连接请求. SYN_RECEIVED -------- 发送连接请求并且接收到匹配的连接请求以后等待连接请求确认. ESTABLISHED ----------- 表示一个打开的连接,接收到的数据可以被投递给用户.连接的数据传输阶段的正常状态. FIN_WAIT_1 --------…
【Linux网络基础】TCP/IP协议簇的详细介绍(三次握手四次断开,11种状态)
一.TCP/IP协议簇(DoD参考模型) 用于简化OSI层次,以及相关的标准. 传输控制协议(tcp/ip)簇是相关国防部DoD所创建的,主要用来确保数据的完整性以及在毁灭性战争中维持通信 是由一组不同功能的协议组合在一起构成的协议簇 利用一组协议完成OSI所实现的功能 1. TCP/IP 协议簇中的相关协议 TCP/IP协议簇--应用层: TCP/IP协议簇--主机到主机层: TCP与UDP对比: TCP相关报文结构: 源端口:即本地发起连接的端口 目标端口:即要访问的服务的端口 序列号:因为…
TCP/IP协议 | TCP协议 | UDP协议 | 三次握手四次挥手
TCP/IP协议不仅仅指的是TCP 和IP两个协议,而是指一个由FTP.SMTP.TCP.UDP.IP等协议构成的协议簇, 只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性,所以被称为TCP/IP协议. 1.OSI参考模型 ========================================== 物理层 作用:定义一些电器,机械,过程和规范,如集线器: PDU(协议数据单元):bit/比特 设备:集线器HUB; 注意:没有寻址的概念: ===================…
Python进阶----网络通信基础 ,OSI七层协议() ,UDP和TCP的区别 , TCP/IP协议(三次握手,四次挥手)
Python进阶----网络通信基础 ,OSI七层协议() ,UDP和TCP的区别 , TCP/IP协议(三次握手,四次挥手) 一丶CS/BS 架构 C/S: 客户端/服务器 定义: 这里的客户端一般泛指客户端应用程序EXE,程序需要先安装后,才能运行在用户的电脑上对用户的电脑操作系统环境依赖较大 比如: qq.微信.网盘.优酷这一类是属于需要安装的桌面应用 优点: 安全性高,个性化设置,功能全面,响应速度快 缺点: 开…
套接字、UDP通信、TCP通信、TCP/IP协议簇
一.套接字(socket) 1.英语单词socket:n.插座:穴:v.插入插座 2.套接字就是源IP地址和目的IP地址.源端口号和目的端口号的组合,是通过传输层进行通信的.IP指定电脑,端口指定某一具体APP. 3.套接字类型: 流式:SOCK_STREAM,基于TCP: 数据报式:SOCK_DGRAM,基于UDP: 原始式:SOCK_RAW. 二.UDP通信实例 1.综述 UDP貌似可以不区分服务端和客户端,因为代码是一样的,服务端可发可收,客户端亦可发可收. 发送端要先建立套接字,然后设置…
【Linux网络基础】网络拓扑、OSI层次模型、TCP/IP协议簇
一.前言 一个运维有时也要和网络打交道,所以具备最基本的网络知识,对一个运维人员来说是必要的.但,对于我们的工作来说这些并不是重点,因此,我不可能从最基础的网络知识开始讲起.本节内容更多是从一个梳理和总结的角度进行阐述.如若同学们遇到不懂,或不明白的地方,那么你要留心了,你有很多基础性的网络知识还不具备,我建议从网上有针对性的学习一下. 二.网络基础学习体系 网络的知识体系是一个庞大的体系,涉及到路由交换.安全.无线.语言.数据中心等多个方面,所以有很多的内容需要学习和了解. 思科课程体系的大致…
在深谈TCP/IP三步握手&四步挥手原理及衍生问题—长文解剖IP
如果对网络工程基础不牢,建议通读<细说OSI七层协议模型及OSI参考模型中的数据封装过程?> 下面就是TCP/IP(Transmission Control Protoco/Internet Protocol )协议头部的格式,是理解其它内容的基础,就关键字段做一些说明 Source Port和Destination Port:分别占用16位,表示源端口号和目的端口号:用于区别主机中的不同进程,而IP地址是用来区分不同的主机的,源端口号和目的端口号配合上IP首部中的源IP地址和目的IP地址就能…
TCP/IP协议簇分层详解---转
http://blog.csdn.net/hankscpp/article/details/8611229 一. TCP/IP 和 ISO/OSI ISO/OSI模型,即开放式通信系统互联参考模型(Open System Interconnection Reference Model),是国际标准化组织(ISO)提出的一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架,简称OSI. TCP/IP协议模型(Transmission Control Protocol/Internet Protoc…
【Linux网络基础】TCP/IP 协议簇(各个常见协议介绍)
一.应用层协议 1. FTP 协议所在层次:应用层协议 名称:FTP协议 协议端口:20,21 协议说明: FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)是TCP/IP协议组中的协议之一. FTP协议包括两个组成部分: FTP服务端 FTP服务器用来存储文件,用户可以使用FTP客户端通过FTP协议访问位于FTP服务器上的资源 在开发网站的时候,通常利用FTP协议把网页或程序传到Web服务器上 FTP客户端 备注: 由于FTP传输效率非常高,在网络上传输大的文件时,一…
TCP协议—三次握手四次挥手的原理<转>
三次握手四次挥手的原理 TCP是面向连接的,无论哪一方向另一方发送数据之前,都必须先在双方之间建立一条连接.在TCP/IP协议中,TCP 协议提供可靠的连接服务,连接是通过三次握手进行初始化的.三次握手的目的是同步连接双方的序列号和确认号 并交换 TCP窗口大小信息. 1.第一次握手:建立连接.客户端发送连接请求报文段,将SYN位置为1,Sequence Number为x;然后,客户端进入SYN_SEND状态,等待服务器的确认; 2.第二次握手:服务器收到SYN报文段.服务器收到客户端的SY…
简单概述 TCP/IP 协议簇
前言 通信协议是计算机之间交换信息所使用的一种公共语言的规范和约定.Internet 的通信协议包含 100 多种相互关联的协议,但是 TCP 和 IP 是其中两个最核心的关键协议,所以把 Internet 的这些协议称为 TCP/IP 协议簇. TCP/IP 模型 主要协议 应用层 DNS.SMTP.FTP.HTTP.... 传输层 TCP.UDP.... 网络层 IP.ICMP.ARP.... 接口层 Ethernet.Arpanet.PDN.... IP 协议 网际协议(Internet…
TCP/IP三次握手四次挥手
本文通过图来梳理TCP-IP协议相关知识.TCP通信过程包括三个步骤:建立TCP连接通道,传输数据,断开TCP连接通道.如图所示,给出了TCP通信过程的示意图. TCP 三次握手四次挥手 主要包括三部分:建立连接.传输数据.断开连接. 1)建立TCP连接很简单,通过三次握手便可建立连接. 2)建立好连接后,开始传输数据.TCP数据传输牵涉到的概念很多:超时重传.快速重传.流量控制.拥塞控制等等. 3)断开连接的过程也很简单,通过四次握手完成断开连接的过程. 三次握手建立连接: 第一次握手:客户端…
python摸爬滚打之----tcp协议的三次握手四次挥手
TCP协议的三次握手, 四次挥手 三次握手过程 1, 服务器时刻准备接受客户端进程的连接请求, 此时服务器就进入了LISTEN(监听)状态; 2, 客户端进程然后向服务器发出连接请求报文, 之后客户端进程进入了 SYN-SENT(同步已发送状态)状态; 3, 服务器收到请求报文后, 如果同意连接, 则发出确认报文, 此时, 服务器进程进入了SYN-RCVD(同步收到)状态; 4, 客户端进程收到确认后, 还要向服务器给出确认. 此时, 客户端进入ESTABLISHED(已建立连接)状态; 5, …
[na]TCP的三次握手四次挥手/SYN泛洪
1.TCP报文格式 上图中有几个字段需要重点介绍下: (1)序号:Seq序号,占32位,用来标识从TCP源端向目的端发送的字节流,发起方发送数据时对此进行标记. (2)确认序号:Ack序号,占32位,只有ACK标志位为1时,确认序号字段才有效,Ack=Seq+1. (3)标志位:共6个,即URG.ACK.PSH.RST.SYN.FIN等,具体含义如下: (A)URG:紧急指针(urgent pointer)有效. (B)ACK:确认序号有效. (C)PSH:接收方应该尽快将这个报文交给应用层.…
救救孩子吧,到现在还搞不懂TCP的三次握手四次挥手
本文在个人技术博客同步发布,详情可用力戳 亦可扫描屏幕右侧二维码关注个人公众号,公众号内有个人联系方式,等你来撩... 前几天发了一个朋友圈,发现暗恋已久的女生给我点了个赞,于是我当晚辗转反侧.彻夜未眠!想着妹子是不是对我有感觉呢?不然怎么会突然给我点赞呢?要不趁机表个白? 于是第二天我在心中模拟了多次表白的话语,连呼吸都反复练习.到了晚上,我拨通了妹子的微信语音,还没等对方开口我就按捺不住内心的想法,开始自说自话,一阵狂乱的表达...足足五分钟一气呵成,一切都是那么自然! 可是在我…
[转]Linux服务器上11种网络连接状态 和 TCP三次握手/四次挥手详解
一.Linux服务器上11种网络连接状态: 图:TCP的状态机 通常情况下:一个正常的TCP连接,都会有三个阶段:1.TCP三次握手;2.数据传送;3.TCP四次挥手. 注:以下说明最好能结合”图:TCP的状态机”来理解. SYN: (同步序列编号,Synchronize Sequence Numbers)该标志仅在三次握手建立TCP连接时有效.表示一个新的TCP连接请求. ACK: (确认编号,Acknowledgement Number)是对TCP请求的确认标志,同时提示对端系统已经成功接收…
tcp三次握手四次挥手那些事
建立TCP需要三次握手才能建立,而断开连接则需要四次挥手.三次握手,四次挥手流程图如下: 一.首先看下如何通过三次挥手----------建立连接 首先客户端发送连接请求报文,服务端接受连接后回复ACK报文,并为这次连接分配资源(即建立了客户端到服务端的单向连接).服务端接收到ACK报文后也向服务端发送ACK报文,并分配资源(即建立了服务端到客户端的单向连接),这样TCP双向连接就建立成功了. 二.如何通过四次挥手-------------断开连接 [强调]中断连接端可以是Client端,也可以…
网络 TCP三次握手,四次挥手详解
三次握手,四次挥手可以说是炙手可热的面试题了,来看看它究竟长什么样子吧! 我们先把流程图贴上来 : 为什么这么复杂? 因为TCP是可靠性传输. 确认可靠传输的前提: TCP连接管理机制 用TCP首部控制的字段来管理TCP连接 : 三次握手(建立连接) : 两次连接请求(SYN)+两次应答(ACK) 流程 : 服务端进入LISTEN状态后,客户端向服务端发送SYN连接请求,服务端收到后会发送ACK应答和SYN连接请求,客户端收到后再向服务端发送ACK应答,此时连接建立成功. 四次挥手(断开…
TCP三次握手四次挥手,通俗易懂版
三次握手四次挥手 三次握手 其实很好理解,三次握手就是保证双手都有发送和接受的能力.那么最少三次才能验证完成 即----> 客户端发送---服务端收到----服务端发送-- 1.客户端发送 ----- 服务端收到 验证客户端发送功能 2.服务端发送 ----- 客户端接收 验证服务端接收和发送能力 3.客户端接收 ----- 客户端再次发送 验证客户端接受能力 三次之后,双方都知道对方具有 **发送** 和 **接收** 的能力 建立连接 这里可能大家会有个疑惑:为什么 TCP 建立连接需要三次…
网络模型+三次握手+四次挥手+DNS+HTTPS
网络模型+三次握手+四次挥手+DNS+HTTPS 这篇文章十分精华,所以整理一下: 一.网络模型 OSI七层模型,和TCP/IP五层模型(更为普遍) TCP/IP 协议集: 二.TCP协议(传输层)建立连接和断开连接 三次握手:建立 客户端和服务端建立链接(客户端发起).可这么理解: client:hai,是server么? server:是的. client:那我们就开始链接吧. 四次挥手:断开 服务端和客户端断开链接(服务端发起): server:我事情搞定了,我要断开链接了. client…
http协议tcp协议ip协议三次握手四次挥手,为什么三次握手,为什么四次挥手,sockete套接字理解
1.1 TCP是什么? TCP是Tranfer Control Protocol的简称,TCP协议是一种面向连接的.可靠的.基于字节流的运输层通信协议.通过TCP协议传输,得到的是一个顺序的无差错的数据流.发送方和接收方的成对的两个socket之间必须建立连接,以便在TCP协议的基础上进行通信,当一个socket(通常都是server socket)等待建立连接时,另一个socket可以要求进行连接,一旦这两个socket连接起来,它们就可以进行双向数据传输,双方都可以进行发送或接收操作. 首…
TCP/IP三次握手四次挥手分析
流程图 全部11种状态 客户端独有的:(1)SYN_SENT (2)FIN_WAIT1 (3)FIN_WAIT2 (4)CLOSING (5)TIME_WAIT 服务器独有的:(1)LISTEN (2)SYN_RCVD (3)CLOSE_WAIT (4)LAST_ACK 共有的:(1)CLOSED (2)ESTABLISHED TCP状态迁移 大家很明白TCP初始化连接三次握手吧:发SYN包,然后返回SYN/ACK包,再发ACK包,连接正式建立.但是这里有点出入,当请求者收到SYS /ACK包后…
通俗了解TCP/IP三次握手四次挥手
前言: tcp/ip通信机制是计算机中很重要的一个知识点,不是一句两句就能解释清楚的,需要反复推敲其中的玄妙. 通俗理解: 但是为什么一定要进行三次握手来保证连接是双工的呢,一次不行么?两次不行么?我们举一个现实生活中两个人进行语言沟通的例子来模拟三次握手. 引用网上的一些通俗易懂的例子,虽然不太正确,后面会指出,但是不妨碍我们理解,大体就是这么个理解法. 第一次对话: 老婆让甲出去打酱油,半路碰到一个朋友乙,甲问了一句:哥们你吃饭了么? 结果乙带着耳机听歌呢,根本没听到,没反应.甲心里想:跟你…
计算机网络知识之TCP/IP协议簇
OSI参考模型 OSI的来源 OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互联. 一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)组织在1985年研究的网络互连模型. ISO为了更好的使网络应用更为普及,推出了OSI参考模型.其含义就是推荐所有公司使用这个规范来控制网络.这样所有公司都有相同的规范,就能互联了. OSI七层模型的划分 OSI定义了网络互连的七层框架(物理层.数据链路层.网络层.传输层.会话层.表示层.应用…
小故事理解TCP/IP连接时的三次握手
在TCP/IP协议中,TCP协议通过三次握手建立一个可靠的连接,示意图如下: 下面通过一个小故事简单理解一下这三次握手的具体含义: 一天,快递员小客(客户端)准备去小服(服务器)家去送快递(准备与服务器进行连接),当走到小服家门口发现,小服家大门紧锁, 然后便高喊,"您好,你把门打开,由您的快递(尝试与服务器建立连接),我是快递员小客(发送同步序列编号Synchronize Sequence Numbers ,确认身份信息)",此时,小客进入等待小服回应的状态(客户端进入SYN_SEN…