TCP/IP详解

2023-05-16

前言:

  • 精通 TCP/IP,熟练使用 Socket 进行网路编程。

看到这句话,有没有感到很熟悉呀?相信很多人在投递简历的时候都看到过这条要求,很多人会觉得我们在实际开发中一般用不到这些知识,所以对这些东西不屑一顾.

但是笔者认为想要做出更好的 APP,那么对这些基础知识必须要有一定的了解,这样你才能考虑得更加全面和完善,下面就让我们一起来了解一下,什么是 TCP/IP.

1.什么是 TCP/IP?

TCP/IP 是一类协议系统,它是用于网络通信的一套协议集合.
传统上来说 TCP/IP 被认为是一个四层协议

1) 网络接口层:

主要是指物理层次的一些接口,比如电缆等.

2) 网络层:

提供独立于硬件的逻辑寻址,实现物理地址与逻辑地址的转换.

在 TCP / IP 协议族中,网络层协议包括 IP 协议(网际协议),ICMP 协议( Internet 互联网控制报文协议),以及 IGMP 协议( Internet 组管理协议).

3) 传输层:

为网络提供了流量控制,错误控制和确认服务.

在 TCP / IP 协议族中有两个互不相同的传输协议: TCP(传输控制协议)和 UDP(用户数据报协议).

4) 应用层:

为网络排错,文件传输,远程控制和 Internet 操作提供具体的应用程序

2.数据包

在 TCP / IP 协议中数据先由上往下将数据装包,然后由下往上拆包

在装包的时候,每一层都会增加一些信息用于传输,这部分信息就叫报头,当上层的数据到达本层的时候,会将数据加上本层的报头打包在一起,继续往下传递.

装包

在拆包的时候,每一层将本层需要的报头读取后,就将剩下的数据往上传.

3.网络接口层

这一块主要主要涉及到一些物理传输,比如以太网,无线局域网.这里就不做详细的介绍了

4.网络层

前面有提到,网络层主要就是做物理地址与逻辑地址之间的转换.

目前市场上应用的最多的是 32 位二进制的 IPv4 ,因为 IPv4 的地址已经不够用了,所以 128 位二进制的 IPv6 应用越来越广泛了(但是下面的介绍都是基于 IPv4 进行的)

1) IP:

TCP/IP 协议网络上的每一个网络适配器都有一个唯一的 IP 地址.

IP 地址是一个 32 位的地址,这个地址通常分成 4 端,每 8 个二进制为一段,但是为了方便阅读,通常会将每段都转换为十进制来显示,比如大家非常熟悉的 192.168.0.1

IP 地址分为两个部分:

  • 网络 ID
  • 主机 ID

但是具体哪部分属于网络 ID,哪些属于主机 ID 并没有规定.

因为有些网络是需要很多主机的,这样的话代表主机 ID 的部分就要更多,但是有些网络需要的主机很少,这样主机 ID 的部分就应该少一些.

绝大部分 IP 地址属于以下几类

  • A 类地址:IP 地址的前 8 位代表网络 ID ,后 24 位代表主机 ID。
  • B 类地址:IP 地址的前 16 位代表网络 ID ,后 16 位代表主机 ID。
  • C 类地址:IP 地址的前 24 位代表网络 ID ,后 8 位代表主机 ID。

这里能够很明显的看出 A 类地址能够提供出的网络 ID 较少,但是每个网络可以拥有非常多的主机

但是我们怎么才能看出一个 IP 地址到底是哪类地址呢?

  • 如果 32 位的 IP 地址以 0 开头,那么它就是一个 A 类地址。
  • 如果 32 位的 IP 地址以 10 开头,那么它就是一个 B 类地址。
  • 如果 32 位的 IP 地址以 110 开头,那么它就是一个 C 类地址。

那么转化为十进制(四段)的话,我们就能以第一段中的十进制数来区分 IP 地址到底是哪类地址了。

注意:

  • 十进制第一段大于 223 的属于 D 类和 E 类地址,这两类比较特殊也不常见,这里就不做详解介绍了。
  • 每一类都有一些排除地址,这些地址并不属于该类,他们是在一些特殊情况使用地址(后面会介绍)
  • 除了这样的方式来划分网络,我们还可以把每个网络划分为更小的网络块,称之为子网(后面会介绍)

全是 0 的主机 ID 代表网络本身,比如说 IP 地址为 130.100.0.0 指的是网络 ID 为130.100 的 B 类地址。

全是 1 的主机 ID 代表广播,是用于向该网络中的全部主机方法消息的。 IP 地址为 130.100.255.255 就是网络 ID 为 130.100 网络的广播地址(二进制 IP 地址中全是 1 ,转换为十进制就是 255 )

以十进制 127 开头的地址都是环回地址。目的地址是环回地址的消息,其实是由本地发送和接收的。主要是用于测试 TCP/IP 软件是否正常工作。我们用 ping 功能的时候,一般用的环回地址是 127.0.0.1

2)地址解析协议 ARP

简单的来说 ARP 的作用就是把 IP 地址映射为物理地址,而与之相反的 RARP(逆向 ARP)就是将物理地址映射为 IP 地址。

3)子网

前面提到了 IP 地址的分类,但是对于 A 类和 B 类地址来说,每个网络下的主机数量太多了,那么网络的传输会变得很低效,并且很不灵活。比如说 IP地址为 100.0.0.0 的 A 类地址,这个网络下的主机数量超过了 1600 万台。

所以子网掩码的出现就是为了解决这样的问题。

我们先回顾一下之前如何区分主机 IP 和网络 IP 的。

以 A 类地址 99.10.10.10 为例,前 8 位是网络 IP ,后 24 位是主机 IP 。(如下图)

子网掩码也是一个 32 为的二进制数,也可以用四个十进制数来分段,他的每一位对应着 IP 地址的相应位置,数值为 1 时代表的是非主机位,数值为 0 时代表是主机位。

由表格可以很清晰的看出,网络 IP 仍是由之前的分类来决定到底是多少位,主机 IP 则是由子网掩码值为 0 的位数来决定,剩下的则是子网 IP

5 传输层

传输层提供了两种到达目标网络的方式

  • 传输控制协议(TCP):提供了完善的错误控制和流量控制,能够确保数据正常传输,是一个面向连接的协议。
  • 用户数据报协议(UDP):只提供了基本的错误检测,是一个无连接的协议。

特点:

1)UDP:

  • 把数据打包
  • 数据大小有限制(64k)
  • 不建立连接
  • 速度快,但可靠性低

2)TCP:

  • 建立连接通道
  • 数据大小无限制
  • 速度慢,但是可靠性高

由于传输层涉及的东西比较多,比如端口,Socket等,都是我们做移动开发需要了解的,之后的文章中我们再具体做介绍,这里就不讲解了。

6 应用层

应用层做为 TCP/IP 协议的最高层级,对于我们移动开发来说,是接触最多的。

运行在TCP协议上的协议:

  • HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议),主要用于普通浏览。
  • HTTPS(Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer, or HTTP over SSL,安全超文本传输协议),HTTP协议的安全版本。
  • FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议),由名知义,用于文件传输。
  • POP3(Post Office Protocol, version 3,邮局协议),收邮件用。
  • SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件传输协议),用来发送电子邮件。
  • TELNET(Teletype over the Network,网络电传),通过一个终端(terminal)登陆到网络。
  • SSH(Secure Shell,用于替代安全性差的TELNET),用于加密安全登陆用。

运行在UDP协议上的协议:

  • BOOTP(Boot Protocol,启动协议),应用于无盘设备。
  • NTP(Network Time Protocol,网络时间协议),用于网络同步。
  • DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议),动态配置IP地址。

其他:

  • DNS(Domain Name Service,域名服务),用于完成地址查找,邮件转发等工作(运行在TCP和UDP协议上)。
  • ECHO(Echo Protocol,回绕协议),用于查错及测量应答时间(运行在TCP和UDP协议上)。
  • SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议),用于网络信息的收集和网络管理。
  • ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议),用于动态解析以太网硬件的地址。

同样的,由于应用层我们需要涉及的东西太多,具体的介绍我们将在之后的文章中进行,本文就不进行扩展了,感兴趣的朋友可以继续关注我的博客:

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

TCP/IP详解 的相关文章

  • 加快 IIS/.NET/LINQ 从网络缓冲区检索数据的速度

    当对我的 Web 服务器和数据库服务器之间的流量进行 TCP 分析时 我发现网络缓冲区 TCP 窗口 经常被填满 然后 Web 服务器向数据库服务器发送 TCP 消息 告知其缓冲区已满 并且在更新之前不要发送更多数据 例如 这是随着时间的推
  • 从在浏览器地址栏输入url到在浏览器中获取渲染页面的完整过程是怎样的?

    这个问题我想了很久 它是一个big问题 因为它几乎涵盖了与 Web 开发相关的所有角落 按照我的理解 流程应该是这样的 在地址栏输入url 将根据您的网络配置向 DNS 服务器发送请求 DNS会将您路由到域名的真实IP 一个请求 带有完整的
  • TCP/IP 消息帧

    我制作了一个 TCP IP 服务器 客户端 它是异步的 但它连接了消息 如何正确地在开头添加标头 然后在末尾使用字符串生成器来取消连接完整消息 服务器读取消息 Private Sub ReadCallback ByVal result As
  • vertx 内的多线程

    我是 vert x 的新手 我正在尝试 vert x NetServer 功能 http vertx io core manual java html writing tcp servers and clients http vertx i
  • TCP 数据偶尔会以错误的顺序接收且不完整

    我用 Java 创建了 TCP 服务器应用程序 并用 C 创建了客户端应用程序 当我发送数据时 客户端有时会乱序接收数据 有时部分会完全丢失 基本上 我在服务器 java 中使用的代码如下 已删除 ServerSocket welcomeS
  • 定义新的套接字选项以在 TCP 内核代码中使用

    我正在尝试向 TCP 内核代码添加一些功能 在tcp input c 我希望我实现的代码仅在某些情况下运行 我想添加一个控制标志 可以从用户空间应用程序设置它 我 认为我 需要添加一个新的套接字选项 以便我可以完成以下操作setsockop
  • TCPServer 具有同时全双工通信

    我正在尝试编写一个 C 服务器 客户端 它将同时通过 TCP 相互发送字节数组 我正在努力思考如何实现这一目标 我见过的所有示例都等待消息 然后发送响应 我需要同时进行沟通 我是否需要为服务器和客户端上的传入和传出创建 2 个单独的 TCP
  • 如何进行 TCP 打孔?

    问题如下 这是我当前的测试代码 但没有成功 static void Main string args if args Count 3 Console WriteLine Bad args var ep new IPEndPoint IPAd
  • 如何监控 TCP 连接的 cwnd 和 ssthresh 值? [关闭]

    Closed 这个问题不符合堆栈溢出指南 help closed questions 目前不接受答案 我希望在通过套接字连接发送或接收数据包时确定这些值 有没有现有的工具可以做到这一点 The ss http linux die net m
  • wireshark 和 tcpdump -r:奇怪的 tcp 窗口大小

    我正在使用 tcpdump 捕获 http 流量 并且对 TCP 慢启动以及窗口大小如何增加感兴趣 sudo tcpdump i eth1 w wget tcpdump tcp and port 80 当我使用 Wireshark 查看转储
  • 无法通过 ngrok ssh 进入远程 Linux

    远程Linux计算机位于内部网络中 没有公共IP地址 所以我安装了ngrok ngrok tcp 22 ngrok by inconshreveable Ctrl C 退出 在线隧道状态版本2 0 19 2 0 17网页界面http 127
  • TCP 代理:在后端不可用时保持连接

    在 Docker 设置的上下文中 我想使用类似大使的模式来允许某些容器 例如数据库服务器 正常重新启动 而不必重新启动所有依赖的容器 例如 Web 服务器 并且没有错误消息 因为 数据库服务器不可用 因此 我想知道 是否有一个 TCP 代理
  • Node.js 找不到模块“tcp”

    节点在以下行崩溃 var tcp require tcp 错误文本 node js 201 throw e process nextTick error or error event on first tick Error Cannot f
  • TCP Socket无连接超时

    我打开一个 TCP 套接字并将其连接到网络上其他位置的另一个套接字 然后我就可以成功发送和接收数据 我有一个计时器 每秒向套接字发送一些内容 然后 我通过强行断开连接 在本例中拔出以太网电缆 来粗暴地中断连接 我的套接字仍然报告它每秒都在成
  • 如何使用 kotlin 通过 TCP 连接发送和接收字符串

    我在 Windows 上有一个 TCP 服务器 我想在服务器和我的 Android 设备之间发送和接收文本字符串 我花了很多时间搜索使用 Kotlin 的示例 但没有找到任何有用的代码 所以我现在只能创建套接字并连接 fun connect
  • Socket ReceiveAsync 合并数据包

    我打算通过套接字接收数据包 但由于它们是从发送方以高频率发送的 因此其中许多数据包被打包成一个byte array SocketAsyncEventArgs Buffer然后保存多个数据包 即使它们是单独发送的 使用验证wireshark
  • 数据包丢失和数据包重复

    我试图找出数据包丢失和数据包重复问题之间的区别 有谁知道 数据包重复 是什么意思 和TCP检测到丢失时重传数据包一样吗 No In TCP 数据包 的传递是可靠的 我认为在这种情况下术语数据应该更好 因为它是面向流的协议 数据包丢失和重复是
  • 在 Python 中通过 TCP 套接字发送文件

    我已经成功地将文件内容 图像 复制到新文件 然而 当我通过 TCP 套接字尝试同样的事情时 我遇到了问题 服务器循环未退出 客户端循环在到达 EOF 时退出 但服务器无法识别 EOF 这是代码 Server import socket Im
  • Python套接字模块:Recv()数据响应被切断

    解释 我目前正在尝试使用 python 脚本控制智能电源板 为了实现这一点 我使用了带有套接字模块的 TCP 连接 大约 75 的情况下 我会得到我正在寻找的响应 数据 并且一切都运行良好 然而 大约 25 的情况下 响应会以完全相同的长度
  • 在 Golang Server 中接受持久的 tcp 连接

    我正在尝试使用 Go 并且想创建一个 TCP 服务器 我可以通过 telnet 访问该服务器 发送命令并接收响应 const CONN HOST localhost CONN PORT 3333 CONN TYPE tcp func mai

随机推荐

  • 怎样把经纬度坐标转换为空间直角坐标

    怎样把经纬度坐标转换为空间直角坐标 假设你的空间直角坐标以地球球心为原点 原点到北极为正z轴 原点到经纬度 0 0 为正x轴 那么纬度a 北正南负 经度b 东正西负 的空间直角坐标为 x 61 Rcos a cos b y 61 Rcos
  • APM添加参数

    APM添加参数 参考 https ardupilot org dev docs code overview adding a new parameter html 添加应用参数模块 例如 battery Parameters h k par
  • pixhawk6x/5x 电源插座/插头的型号

    型号 xff1a molex CLIK Mate 5024430670 5024390600
  • intellij idea: git tag操作 及 master branch相互合并操作

    git tag和git branches区别 xff1f tag就像是里程碑标志的一个点 branch是一个新的征程的一条线 tag是静态的 是只读的 不能修改 而branch是要往前走的 稳定版本备份用tag 新功能开发多人用branch
  • C++之STL和Boost

    最近一年我电话面试了数十位 C 43 43 应聘者 xff0c 惯用的暖场问题是 工作中使用过 STL 的哪些组件 xff1f 使用过 Boost 的哪些组件 xff1f 得到的答案大多集中在 vector map 和 shared ptr
  • ubuntu 下安装intel realsense驱动

    在安装之前一定要确保系统是ubuntu 14 04 3 64位 xff01 在安装之前一定要确保系统是ubuntu 14 04 3 64位 xff01 在安装之前一定要确保系统是ubuntu 14 04 3 64位 xff01 重要的事情说
  • windows下安装numpy,scipy遇到的问题总结

    最近开始研究3D手势识别 xff0c 下载的源码包是基于python的 xff0c 需要用到扩展包numpy scipy等 xff0c 安装过程汇总遇到的问题总结如下 xff1a 1 安装numpy 下载numpy编译包 xff0c 进入该
  • Linux大数据处理踩坑实录

    最近开发需要在linux服务器上做大数据处理 xff0c 由于对Linux开发并不是很熟悉 xff0c 因此踩了很多坑 xff0c 先作如下记录 xff1a 1 bash shell实现多进程 背景如下 需要从hadoop的hdfs上向服务
  • Deep Compression阅读理解及Caffe源码修改

    更新 xff1a 没想到这篇文章写出后有这么多人关注和索要源码 xff0c 有点受宠若惊 说来惭愧 xff0c 这个工作当时做的很粗糙 xff0c 源码修改的比较乱 xff0c 所以一直不太好拿出手 最近终于有时间整理了一下代码并开源出来了
  • Tensorflow 离线安装跳坑总结

    TensorFlow作为目前最被看好的深度学习开源框架 xff0c 又顶着Google爸爸的光环 xff0c 使得很多CNN网络的部署都基于此框架 最近开始研究GAN xff08 生成对抗网络 xff09 xff0c 鉴于大部分源码都基于T
  • ARM NEON常用函数总结

    NEON 技术是 ARM Cortex A 系列处理器的 128 位 SIMD xff08 单指令 xff0c 多数据 xff09 架构扩展 xff0c 旨在为消费性多媒体应用程序提供灵活 强大的加速功能 xff0c 从而显著改善用户体验
  • TensorRT cuda8.0 cudnn 7.0.5 tar包安装

    总体步骤参考这篇文章 https zhuanlan zhihu com p 35468450 1 准备环境 TensorRT 依赖cuda和cudnn xff0c 且根据下载的TensorRT版本 xff0c 需要严格保证cuda和cudn
  • caffe模型TensorRT部署实践(一)

    参考代码 TensorRT安装包下的samples sampleMNIST sampleMNIST cpp 1 设置使用的gpu id xff0c 如果不设置 xff0c 默认使用第0块 cudaSetDevice 3 set device
  • Ubuntu关于串口的操作(查看串口信息、串口助手、串口权限)

    一 查看本机串口信息 1 串口是否在使用 串口在 dev 目录中 xff0c 查看串口是否在使用 xff0c 可以用命令 ls l dev ttyUSB0 说明 xff1a ls l xff1a 是查看目录的命令 xff0c 直接用ls或l
  • 基于caffe的量化模型训练与部署——训练篇

    为什么需要量化 xff1f 我们知道 xff0c cnn网络的前向计算瓶颈主要集中在卷积层 xff0c 而卷积层的实质是大量的浮点数相乘 相加等运算操作 xff0c 大量的浮点数计算限制了模型在低处理器或移动端等设备中的部署 如果能将浮点运
  • get/post简单请求示例

    安装了django后使用django admin startproject demoapi创建django项目 xff0c cd demopai进入项目目录内 xff0c 创建apppython manage py startapp api
  • 什么是请求报文和响应报文?

    在了解请求报文和响应报文之前 咱们先了解下什么是HTTP协议 http协议 网络传输协议 协议 规定网络数据传输格式 http协议组成 请求报文 43 响应报文 浏览器发请求 必须是 xff1a 请求报文 服务器响应 必须是 xff1a 响
  • std::vector

    文章目录 问题处理记录std vector查找指定元素C 43 43 概念优点缺点使用 vector声明和初始化vector的基本操作二维向量vector的begin end 和 front back 的区别示例应用场景 C 43 43 中
  • 4、认识一下堆和栈

    文章目录 一 前言二 程序的内存分配方式 一 前言 因为FreeRTOS对堆和栈的理解很重要 xff0c 所以学习Freertos xff0c 先简单了解一下内存的存储方式 xff0c 堆和栈是最重要的们主要是那个返回地址 xff01 xf
  • TCP/IP详解

    前言 精通 TCP IP xff0c 熟练使用 Socket 进行网路编程 看到这句话 xff0c 有没有感到很熟悉呀 xff1f 相信很多人在投递简历的时候都看到过这条要求 xff0c 很多人会觉得我们在实际开发中一般用不到这些知识 xf