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tcpip協(xié)議 tcpip協(xié)議棧( 二 )


TCP 是面向連接的、可靠的流協(xié)議 。流就是指不間斷的數(shù)據(jù)結構,當應用程序采用 TCP 發(fā)送消息時,雖然可以保證發(fā)送的順序,但還是猶如沒有任何間隔的數(shù)據(jù)流發(fā)送給接收端 。TCP 為提供可靠性傳輸,實行“順序控制”或“重發(fā)控制”機制 。此外還具備“流控制(流量控制)”、“擁塞控制”、提高網(wǎng)絡利用率等眾多功能 。UDP 是不具有可靠性的數(shù)據(jù)報協(xié)議 。細微的處理它會交給上層的應用去完成 。在 UDP 的情況下,雖然可以確保發(fā)送消息的大?。床荒鼙Vは⒁歡ɑ岬醬?。因此 , 應用有時會根據(jù)自己的需要進行重發(fā)處理 。TCP 和 UDP 的優(yōu)缺點無法簡單地、絕對地去做比較:TCP 用于在傳輸層有必要實現(xiàn)可靠傳輸?shù)那闆r;而在一方面,UDP 主要用于那些對高速傳輸和實時性有較高要求的通信或廣播通信 。TCP 和 UDP 應該根據(jù)應用的目的按需使用 。1. 端口號
數(shù)據(jù)鏈路和 IP 中的地址,分別指的是 MAC 地址和 IP 地址 。前者用來識別同一鏈路中不同的計算機,后者用來識別 TCP/IP 網(wǎng)絡中互連的主機和路由器 。在傳輸層也有這種類似于地址的概念,那就是端口號 。端口號用來識別同一臺計算機中進行通信的不同應用程序 。因此,它也被稱為程序地址 。
1.1 根據(jù)端口號識別應用
一臺計算機上同時可以運行多個程序 。傳輸層協(xié)議正是利用這些端口號識別本機中正在進行通信的應用程序,并準確地將數(shù)據(jù)傳輸 。

通過端口號識別應用
1.2 通過 IP 地址、端口號、協(xié)議號進行通信識別
僅憑目標端口號識別某一個通信是遠遠不夠的 。


通過端口號、IP地址、協(xié)議號進行通信識別
① 和② 的通信是在兩臺計算機上進行的 。它們的目標端口號相同,都是80 。這里可以根據(jù)源端口號加以區(qū)分 。③ 和 ① 的目標端口號和源端口號完全相同 , 但它們各自的源 IP 地址不同 。此外,當 IP 地址和端口號全都一樣時,我們還可以通過協(xié)議號來區(qū)分(TCP 和 UDP) 。1.3 端口號的確定
標準既定的端口號:這種方法也叫靜態(tài)方法 。它是指每個應用程序都有其指定的端口號 。但并不是說可以隨意使用任何一個端口號 。例如 HTTP、FTP、TELNET 等廣為使用的應用協(xié)議中所使用的端口號就是固定的 。這些端口號被稱為知名端口號,分布在 0~1023 之間;除知名端口號之外,還有一些端口號被正式注冊,它們分布在 1024~49151 之間,不過這些端口號可用于任何通信用途 。時序分配法:服務器有必要確定監(jiān)聽端口號,但是接受服務的客戶端沒必要確定端口號 。在這種方法下,客戶端應用程序完全可以不用自己設置端口號,而全權交給操作系統(tǒng)進行分配 。動態(tài)分配的端口號范圍在 49152~65535 之間 。1.4 端口號與協(xié)議
端口號由其使用的傳輸層協(xié)議決定 。因此,不同的傳輸層協(xié)議可以使用相同的端口號 。此外 , 那些知名端口號與傳輸層協(xié)議并無關系 。只要端口一致都將分配同一種應用程序進行處理 。2. UDP
UDP 不提供復雜的控制機制,利用 IP 提供面向無連接的通信服務 。并且它是將應用程序發(fā)來的數(shù)據(jù)在收到的那一刻,立即按照原樣發(fā)送到網(wǎng)絡上的一種機制 。即使是出現(xiàn)網(wǎng)絡擁堵的情況 , UDP 也無法進行流量控制等避免網(wǎng)絡擁塞行為 。此外,傳輸途中出現(xiàn)丟包,UDP 也不負責重發(fā) 。甚至當包的到達順序出現(xiàn)亂序時也沒有糾正的功能 。如果需要以上的細節(jié)控制,不得不交由采用 UDP 的應用程序去處理 。UDP 常用于一下幾個方面:1.包總量較少的通信(DNS、SNMP等);2.視頻、音頻等多媒體通信(即時通信);3.限定于 LAN 等特定網(wǎng)絡中的應用通信;4.廣播通信(廣播、多播) 。3. TCP

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