VuePress 站点
首页
数学
计算机基础
Java后端
AI大模型
UI设计
首页
数学
计算机基础
Java后端
AI大模型
UI设计
  • 计算机基础
  • 计算机网络应用

    • 课程笔记:TCP三次握手建立连接
    • 课程笔记:TCP三次握手的必要性
    • 课程笔记:TCP协议缺陷与SYN Flood攻击
    • 课程笔记:TCP四次挥手释放连接
    • 课程笔记:TCP四次挥手释放连接的必要性
    • 课程笔记:TCP 报文段格式与 IP 分组
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——二进制分帧
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——多路复用
    • 课程笔记:HTTP/2 新特性——服务器推送(Server Push)
    • 课程笔记:HTTPS 简介与架构图
    • 课程笔记:HTTPS原理与传输层安全协议(TLS)
    • 课程笔记:HTTPS原理——对称加密算法
    • 课程笔记:HTTPS原理——非对称加密算法
    • 课程笔记:HTTPS 原理 —— 数字签名
    • 课程笔记:HTTPS 原理——证书与 CA
    • 课程笔记:完整的HTTPS协议通信流程
    • 课程笔记:HTTPS 协议的性能损耗
    • 课程笔记:TLS False Start 加速 HTTPS
    • 课程笔记:升级 HTTP 协议到 HTTP/2
    • 课程笔记:通过会话恢复加速 HTTPS
    • 课程笔记:OWASP 组织与十大 Web 安全漏洞
    • 课程笔记:XSS 跨站脚本攻击
    • 课程笔记:存储型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:XSS攻击窃取Cookie
    • 课程笔记:反射型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:DOM型XSS跨站脚本攻击
    • 课程笔记:植入 JS、HTML 代码攻击
    • 课程笔记:XSS攻击的防护策略
    • 课程笔记:XSS攻击的输入环节防护
    • 课程笔记:XSS 劫持 Cookie 的防护策略
    • 课程笔记:XSS 内容输出防护方案
    • 课程笔记:CSP 内容安全策略
    • 课程笔记:CSP 内容安全策略的应用方式
    • 课程笔记:CSRF 跨站请求伪造攻击原理
    • 课程笔记:CSRF 跨站点请求伪造攻击案例
    • 课程笔记:CSRF 跨站请求伪造防护方案
    • 课程笔记:OWASP CSRFTester 工具的原理与使用
    • 课程笔记:点击劫持攻击原理
    • 课程笔记:点击劫持防护方案
    • 课程笔记:URL 跳转漏洞原理与防护
    • 课程笔记:Session 认证与会话劫持
    • 课程笔记:Session固定与Session保持攻击
    • 课程笔记:注入攻击与 OWASP 靶机平台
    • 课程笔记:SQL盲注与ORM注入攻击及防护
    • 课程笔记:XML注入、代码注入、OS命令注入攻击
    • 课程笔记:文件上传漏洞与文件下载/目录浏览漏洞
    • 课程笔记:访问控制与权限访问漏洞
    • 课程笔记:DDoS 分布式拒绝服务攻击原理与防护
    • 课程笔记:CC(Challenge Collapsar)攻击与防护
    • 课程笔记:CDN 的工作原理
    • 课程笔记:CDN的网络架构和术语说明
    • 课程笔记:CDN应用场景与阿里云CDN
    • 课程笔记:如何使用阿里云CDN服务
    • 课程笔记:CDN 刷新与预热
    • 课程笔记:阿里云 CDN 回源配置
    • 课程笔记:CDN 缓存配置
    • 课程笔记:CDN 访问控制与性能优化
  • 计算机网网络

    • 📖 教材介绍与课程导言
    • 📖 1.1 信息时代的计算机网络
    • 📖 1.2 因特网概述
    • 📖 1.3 电路交换、分组交换和报文交换
    • 📖 1.4 计算机网络的定义和分类
    • 📖 1.5 计算机网络的性能指标(1)
    • 📖 1.5 计算机网络的性能指标(2)
    • 📖 1.6.1 常见的三种计算机网络体系结构
    • 📖 1.6.2 计算机网络体系结构分层的必要性
    • 📖 1.6.3 计算机网络体系结构分层思想举例
    • 📖 计算机网络体系结构中的专用术语
    • 📖 物理层概述
    • 📖 物理层下面的传输媒体
    • 📖 传输方式
    • 📖 编码与调制
    • 📖 2.5 信道的极限容量
    • 📖 2.6 信道复用技术
    • 📖 3.1 数据链路层概述
    • 📖 3.2 数据链路层的三个重要问题
    • 📖 3.2.1 封装成帧和透明传输
    • 📖 3.2.2 差错检测
    • 📖 3.2.3 (1) 可靠传输的相关基本概念
    • 📖 3.2.3 (2) 可靠传输的实现机制 - 停止-等待协议(SW)
    • 📖 3.2.3 (3) 可靠传输的实现机制 - 回退N帧协议(GBN)
    • 📖 3.2.3 (4) 可靠传输的实现机制 - 选择重传协议(SR)
    • 📖 3.3 点对点协议 PPP
    • 📖 3.4 共享式以太网
    • 📖 3.4.1 网络适配器和 MAC 地址
    • 📖 3.4.2 (1) CSMA/CD 协议的基本原理
    • 📖 3.4.2 (2) 共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
    • 📖 3.4.2 (3) 共享式以太网的退避算法和信道利用率
    • 📖 3.4.3 使用集线器的共享式以太网
    • 📖 3.4.4 在物理层扩展以太网
    • 📖 3.4.5 (1) 网桥的主要结构和基本工作原理
    • 📖 3.4.5 (2) 透明网桥的自学习和转发帧的过程以及生成树协议STP
    • 📖 3.5 交换式以太网
    • 📖 3.5.1 以太网交换机
    • 📖 3.5.2 共享式以太网和交换式以太网的对比
    • 📖 3.6 以太网的MAC帧格式
    • 📖 3.7.1 虚拟局域网 VLAN 概述
    • 📖 3.7.2 虚拟局域网 VLAN 的实现机制
    • 📖 3.8 以太网的发展
    • 📖 3.9.1 802.11 无线局域网的组成
    • 📖 3.9.2 802.11 无线局域网的物理层
    • 📖 3.9.3 (1) 802.11 无线局域网的数据链路层 —— 使用 CSMA/CA 协议(而不使用 CSMA/CD 协议)
    • 📖 CSMA/CA(载波监听多址接入/碰撞避免)协议的基本工作原理
    • 📖 802.11 无线局域网的 MAC 帧格式
    • 📖 网络层概述
    • 📖 网际协议 IP(网际协议)与异构网络互连
    • 📖 IPv4 地址及其编址方法——概述
    • 📖 IPv4 地址的分类编址方法
    • 📖 IPv4 地址的划分子网编址方法
    • 📖 IPv4 地址的无分类编址方法(CIDR)
    • 📖 IPv4 地址的应用规划
    • 📖 IPv4 地址与 MAC 地址
    • 📖 地址解析协议 ARP
    • 📖 IP 数据报的发送和转发流程
    • 📖 IPv4 数据报的首部格式
    • 📖 静态路由配置
    • 📖 因特网的路由选择协议概述
    • 📖 路由信息协议 RIP(路由信息协议)
    • 📖 开放最短路径优先 OSPF(开放最短路径优先)
    • 📖 边界网关协议 BGP(边界网关协议)
    • 📖 路由器的基本工作原理
    • 📖 网际控制报文协议 ICMP(网际控制报文协议)
    • 📖 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT
    • 📖 IP 多播技术的相关基本概念
    • 📖 在局域网上进行硬件多播
    • 📖 在因特网上进行 IP 多播需要的两种协议
    • 📖 网际组管理协议 IGMP
    • 📖 多播路由选择协议
    • 📖 移动 IP 技术概述
    • 📖 IPv6 引进的主要变化
    • 📖 IPv6 数据报的基本首部和扩展首部
    • 📖 IPv6 地址
    • 📖 从 IPv4 向 IPv6 过渡
    • 📖 网际控制报文协议 ICMPv6
    • 📖 软件定义网络 SDN
    • 📖 运输层概述 — 进程间基于网络的通信
    • 📖 TCP/IP 体系结构运输层中的两个重要协议
    • 📖 运输层端口号、复用与分用的概念
    • 📖 UDP 和 TCP 的对比
    • 📖 TCP 报文段的首部格式
    • 📖 "三报文握手"建立 TCP 连接
    • 📖 "四报文挥手"释放 TCP 连接
    • 📖 TCP 的流量控制 (Flow Control)
    • 📖 TCP 的拥塞控制 (Congestion Control) 及与网际层拥塞控制的关系
    • 📖 TCP 可靠传输的实现
    • 📖 TCP 超时重传时间 (RTO) 的选择
    • 📖 TCP 的选择确认 (SACK)
    • 📖 6.1 应用层概述
    • 📖 6.2 客户—服务器方式和对等方式
    • 📖 6.3 动态主机配置协议 DHCP
    • 📖 6.4 域名系统 DNS
    • 📖 6.5 文件传送协议 FTP
    • 📖 电子邮件
    • 📖 万维网 WWW
    • 📖 网络安全概述
    • 📖 密码学相关基本概念
    • 📖 对称密钥密码体制
    • 📖 公钥密码体制
    • 📖 报文摘要和报文鉴别码
    • 📖 数字签名(digital signature)
    • 📖 实体鉴别
    • 📖 密钥分发
    • 📖 访问控制
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—物理层和数据链路层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—网络层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—运输层
    • 📖 网络体系结构各层采取的安全措施—应用层
    • 📖 防火墙访问控制与入侵检测系统
    • 📖 常见的网络攻击及其防范
    • 📖 定长子网划分和变长子网划分的二叉树解法

📖 TCP/IP 体系结构运输层中的两个重要协议

🎯 课程摘要:TCP/IP 体系结构网际层的 IP 协议只提供无连接、不可靠的数据报传输服务。为满足不同应用的需求,运输层提供了两个重要协议:TCP(传输控制协议,面向连接、可靠)和 UDP(用户数据报协议,无连接、不可靠),二者均在网际层使用 IP 协议。

📝 详细笔记

1. TCP/IP 体系结构回顾

  • 网络接口层:并没有规定什么具体内容,以便可以使用各种不同的网络接口。
  • 网际层:网际协议 IP 是核心协议,可以互联不同的网络接口(即互联各种异构网络),并为其上层提供无连接、不可靠的数据包传输服务。
  • 应用层:包含大量应用层协议:
    • 需要使用可靠传输服务的:浏览网页、文件传输、电子邮件、电子银行等(传输错误可能造成灾难性后果)。
    • 使用不可靠传输服务的:音频、视频等多媒体应用(实时性是首要需求,少量传输错误对播放质量影响较小)。

2. 运输层的任务与两个协议

  • 主要任务:使用端口号为运行在不同主机上的应用进程提供逻辑通信服务。
  • 可靠性问题:由于网际层 IP 协议向其上层提供的是无连接、不可靠的数据报传输服务,因此运输层需要:
    • 使用 TCP 协议为应用层中那些需要可靠传输服务的协议提供可靠传输服务。
    • 使用 UDP 协议为应用层中那些使用不可靠传输服务的协议提供服务。
  • 共同点:不管在运输层使用的是 TCP 还是 UDP,在网际层都需要使用 IP 协议提供服务。

3. TCP 协议要点

  • 全称:TCP 是传输控制协议的英文缩写词。
  • 服务特性:为其上层提供面向连接的、可靠的数据传输服务。
  • 连接管理:使用 TCP 通信的双方在传送数据之前必须首先建立 TCP 连接(这是逻辑连接而非物理连接),数据传输结束后必须释放 TCP 连接。
  • 可靠传输措施:为实现可靠传输,TCP 必须使用很多措施:
    • TCP 连接管理
    • 确认机制
    • 超时重传
    • 流量控制
    • 拥塞控制
  • 代价:TCP 的实现复杂,TCP 报文段的首部比较大,占用处理器资源比较多。

4. UDP 协议要点

  • 全称:UDP 是用户数据报协议的英文缩写词。
  • 服务特性:为其上层提供无连接的、不可靠的数据传输服务。
  • 连接管理:使用 UDP 通信的双方在传送数据之前不需要建立连接。
  • 特点:UDP 不需要实现可靠传输,也就不需要使用实现可靠传输的各种机制。
  • 代价:UDP 的实现简单,UDP 用户数据报的首部比较小。

5. TCP 与 UDP 对比

对比项TCP(传输控制协议)UDP(用户数据报协议)
连接性面向连接(通信前建立连接,通信后释放连接)无连接
可靠性可靠传输不可靠传输
可靠传输机制连接管理、确认、超时重传、流量控制、拥塞控制无
实现复杂度复杂简单
首部开销较大较小
处理器资源占用较多占用较少
网际层依赖IP 协议IP 协议
适用场景网页、文件传输、电子邮件、电子银行等需可靠传输音频、视频等多媒体等实时性优先的应用

6. 典型应用与运输层协议

应用应用层协议运输层协议
浏览网页HTTPTCP
文件传输FTPTCP
电子邮件SMTPTCP
电子银行相关应用协议TCP
音频/视频多媒体相关多媒体协议UDP
  • ⚠️ 重点/考点:
    • TCP 提供可靠传输,UDP 提供不可靠传输,二者底层都用 IP。
    • TCP 连接是逻辑连接而非物理连接。
    • 需可靠传输的应用用 TCP,重实时性的多媒体应用用 UDP。

💡 核心总结

  • IP 协议只提供无连接、不可靠服务,可靠性由运输层 TCP 弥补。
  • TCP:面向连接、可靠,靠连接管理/确认/超时重传/流量控制/拥塞控制实现,首部大、实现复杂。
  • UDP:无连接、不可靠,无可靠传输机制,首部小、实现简单。
  • 选择依据:需可靠传输用 TCP,重实时性可容忍少量错误用 UDP。

❓ 课后思考 / 经典考题

  1. 为什么 TCP/IP 体系结构的运输层需要同时提供 TCP 和 UDP 两个协议?
  2. TCP 为实现可靠传输采取了哪些措施?
  3. TCP 的连接是物理连接还是逻辑连接?数据传输前后分别要做什么?
  4. 对比 TCP 和 UDP 在连接性、可靠性、首部开销和适用场景上的区别。
  5. 若某应用对实时性要求高、可容忍少量传输错误,应选择 TCP 还是 UDP?为什么?
最近更新: 2026/6/23 17:18
Contributors: yangwenguang
Prev
📖 运输层概述 — 进程间基于网络的通信
Next
📖 运输层端口号、复用与分用的概念