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TCP协议的六大关键技术,你知道几个? TCP(传输控制协议)是一种面向连接的传输层协议,它通过网络在两个节点之间提供可靠的数据传输。TCP通过一系列精心设计的机制来确保数据的可靠性和顺序性,从而保证数据在发送和接收之间的正确传输。以下是TCP协议中几个关键技术的详细介绍: 序列号和确认 每个TCP段都有一个32位的序列号,这个序列号在数据段中进行编码。接收方使用这些序列号来确保数据的正确顺序。如果数据包乱序到达,接收方会将它们重新排序。确认号是期望接收到的下一个字节的序列号,接收方会在确认中发送这个确认号,告诉发送方它期望接收到哪个序列号的数据。 ⏰ 超时和定时器 发送方启动定时器,在数据发送后计时。如果在超时时间内未收到确认,发送方会认为数据可能丢失,会触发重传。超时时间通常根据过去的往返时间(RTT)和拥塞情况动态调整。较长的RTT或拥塞可能导致较长的超时时间。 流量控制 接收方会在TCP头部的窗口字段中指定自己的可用缓冲区大小。发送方会根据这个窗口大小来控制发送速率,确保不会发送太多数据导致接收方缓冲区溢出。这个窗口大小可以动态地调整,以适应接收方的缓冲区状态和网络拥塞情况。 拥塞控制 拥塞控制是TCP保持网络稳定的关键机制。发送方根据网络拥塞的程度来调整发送速率,避免过多的数据拥塞网络。TCP使用慢启动、拥塞避免和快速恢复等算法来调整发送速率和拥塞窗口大小,以平衡网络负载和性能。 选择性重传 如果接收方发现缺失的数据段,它可以向发送方请求重传。发送方会重新发送丢失的数据段,而不是整个数据流。 连接管理 连接的建立使用三次握手,其中包括发送方和接收方之间的序列号初始化和对彼此的确认。连接的关闭使用四次挥手,包括双方交换FIN(结束)标志,确认关闭请求,并最终关闭连接。 总结 通过这些机制,TCP能够在不可靠的IP网络上提供可靠的数据传输。它适用于需要确保数据准确性和顺序性的应用,如文件传输、电子邮件和网页浏览。然而,由于TCP的一些机制(如确认和重传)可能引入一定的延迟,对于某些实时性要求较高的应用,如实时音视频传输,可能会选择使用UDP等其他协议。
𑴰link联洲app开发面试攻略 备面试tplink联洲app软件开发职位?来看看这些面试要点吧! 1️⃣ 个人情况介绍: 首先,面试官会确认你的个人情况,包括教育背景、工作经验等。 2️⃣ 项目相关经验: (1) 客户端编解码框架与原理:你需要了解客户端如何进行编解码,以及其中的关键技术。 (2) TCP多连接与UDP多播的区别:阐述TCP和UDP的不同之处,并解释为何选择适合的技术。 (3) UDP多播原理:详细解释UDP多播是如何实现数据包复制的。 (4) TCP流量控制算法:了解并解释TCP流量控制算法的工作原理。 3️⃣ 技术与算法理解: (1) 堆与二叉树的概念:理解数据结构中的堆和二叉树的基本概念。 (2) Java SDK中二叉树的应用:描述在Java SDK中哪些模块用到了二叉树技术。 备好迎接挑战了吗?熟悉这些要点,助你顺利通过面试!
TP-LINK普联秋招提前批全攻略 大家好,我是金鱼井。今天继续分享避难所群友dong哥的秋招经历。♂️ 背景信息: dong哥是25届双9非科班出身,主攻C++。研究生一年级加入避难所开始转码学习,研究生二年级在字节实习近半年,目前开始投递秋招提前批。 面试经历: ✨ TP-LINK普联提前批✨ 速通攻略 一面:30分钟 自我介绍 实习经历、技术栈、产出、技术难点 介绍项目,架构设计,接口定义,和工业级实现对比(12分钟) 八股文:io多路复用技术,详细介绍B+树索引、聚簇索引、数据规模和层数之间的关系,C++虚函数调用过程、性能损失情况(8分钟) 反问 二面:40分钟 自我介绍,实习介绍 八股文:C++多态,重载细节,类继承权限,编译过程,进程内存空间分布,TCP流量控制,握手挥手 手撕算法,mid难度常见题 聊项目,又是一大通输出,聊细节 三面:35分钟 自我介绍,实习介绍 聊发展规划、个人规划、保研还是考研、成绩排名、奖学金情况、竞赛获奖 聊实习,个人对职位的理解和业务发展的理解,如何做到跨越行业 重点:三面是主管级别的面试,也可以理解成定级面,会结合一二面的面试记录和三面现场的表现确定薪资等级。如果想要拿大包,三面会有很强的技巧性来应对,这部分软技能和八股不一样,文字记录三言两语很难描述清楚。一二面技术面回答正确率100%,并且三面能够向主管展现出超越在校生的对行业的思考,因此拿到了大SP等级 座谈会、OC、两方合同签约 总体来说,和面试官对项目经历进行讨论,占据了较长的时间,分摊了八股考察的时间,因此能够主动把握面试节奏,防止因为没有内容可聊而考察刁钻冷门八股的情况出现。定级面发挥也比较好,作为非科班最后拿到的薪资比同校计算科班本硕的朋友拿到的年包还要多6-8w,最后给的定级参考去年是在40-45w的范围。
TCP与UDP的区别及常见应用场景 大家好,今天我们来聊聊网络协议中的TCP和UDP,看看它们之间有什么区别,以及各自的应用场景。 区别 连接性 TCP是一种面向连接的协议,这意味着在数据传输之前,发送方和接收方需要先建立连接。这个过程通常需要三次握手,传输结束后还需要四次挥手来断开连接。而UDP是无连接的协议,不需要建立连接,直接发送数据。 可靠性 TCP提供可靠的数据传输服务,通过序列号、确认应答和超时重传等机制来保证数据的完整性和准确性。而UDP不保证数据的可靠交付,可能会出现数据丢失、重复或乱序的情况。 有序性 TCP中的数据是按顺序到达的,接收方会按照发送方的顺序进行重组。而UDP不保证数据的顺序,数据到达的顺序可能与发送的顺序不同。 首部开销 CP的首部开销较大,一般为20字节。而UDP的首部开销较小,只有8字节。 传输效率 ️ 由于需要进行连接建立、确认等操作,TCP的传输效率相对较低。而UDP没有这些复杂的机制,传输效率较高。 流量控制与拥塞控制 TCP支持流量控制和拥塞控制,可以根据网络状况调整发送速率。而UDP没有这些机制,不管网络状况如何,都会以恒定的速率发送数据。 应用场景 TCP的应用场景: 文件传输(FTP、HTTP):需要保证数据的准确性和完整性。 电子邮件(SMTP、POP3):确保邮件内容不丢失或损坏。 远程登录(Telnet):要求可靠的交互通信。 UDP的应用场景: 实时多媒体(视频会议、直播):容忍一定的数据丢失,但对实时性要求高。 广播和多播:例如DNS域名解析。 网络游戏:对速度要求较高,少量数据丢失不影响游戏体验。 希望这篇文章能帮助大家更好地理解TCP和UDP的区别以及它们各自的应用场景!
计算机面试必备八股文,轻松应对各种问题! 计算机求职面试中,面试官可能会问到以下几个方面的内容: 编程语言 𛊦𐦍构 操作系统 寸 计算机网络 数据库 项目经验 实习经历 ⊊以下是一些常见的问题和答案: TCP和UDP的区别 TCP(传输控制协议)是面向连接的,而UDP(用户数据报协议)是面向无连接的。 TCP只能进行一对一的通信,而UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。 TCP是面向字节流的,而UDP是面向报文的。 TCP提供可靠传输,使用流量控制和拥塞控制,而UDP是不可靠传输。 TCP首部最小20字节,最大60字节;UDP首部仅8字节。 HTTP/1.0, 1.1, 2.0的区别 HTTP/1.0默认使用短连接,每次请求都需要建立一个TCP连接。它可以设置Connection: keep-alive字段,强制开启长连接。 HTTP/1.1默认使用长连接,即TCP连接默认不关闭,可以被多个请求复用。它还支持分块传输编码和管道机制。 HTTP/2.0采用二进制协议,头信息和数据体都是二进制的。它支持完全多路复用、报头压缩和服务端推送等功能。 Session和Cookie的关联 ꊓession和Cookie在Web应用中常常一起使用。可以使用Cookie记录Session的唯一标识,将SessionID存入Cookie中。 第一次请求时,服务器创建Session并返回SessionID。浏览器将SessionID存入Cookie中。 第二次请求时,浏览器自动携带Cookie信息,服务器根据SessionID查找对应的Session信息。 这些问题不仅是面试中的常见问题,也是计算机基础知识的重要组成部分。希望这些信息能帮助你更好地准备面试!
TCP/IP协议详解:从底层到应用层 TCP/IP协议族是计算机网络通信的基础,广泛用于构建互联网和局域网。它由两个核心协议组成:传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。TCP/IP协议族分为四层,每一层都有不同的功能。 应用层 犥襱是TCP/IP协议的第一层,直接为应用进程提供服务。它的主要任务包括加密、解密、格式化数据,以及建立或解除与其他节点的联系。不同的应用程序会根据需要使用不同的应用层协议,例如邮件传输使用SMTP协议,万维网应用使用HTTP协议,远程登录服务使用TELNET协议。 运输层 ⊨🐨𞓥𑂤⫧簤𞓥𑂯供了进程间的逻辑通信。它向高层用户屏蔽了网络层的核心细节,使应用程序看起来像是在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。运输层包含两种协议:TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。 TCP协议 犔CP协议负责可靠的数据传输。它通过启动定时器等待目的点确认收到报文,如果不能及时收到确认,将重发这个报文。TCP还会推迟几分之一秒发送一个确认,并保持数据包的首部和数据的检验和,以检测数据在传输过程中是否发生变化。TCP使用IP报文来传送数据,IP数据是无序的,TCP收到所有数据后进行排序,再交给应用层。TCP还能提供流量控制,每个连接点都有固定的缓冲区空间。 UDP协议 UDP协议相对于TCP来说,不具备可靠性。它只是做了运输协议能够做的最少工作,除了复用/分解功能及少量的差错检验外,它几乎没有对IP增加别的东西。UDP不保证消息交付、不确认、不重传、无超时,也不保证交付顺序、不设置包序号、不重排,不会发生队首阻塞。UDP也不跟踪连接状态,不必建立连接或重启状态机,不需要拥塞控制。 网络层 网络层在TCP/IP协议中位于第三层,负责网络连接的建立和终止以及IP地址的寻找等功能。网络层为运输层提供服务,传送的协议数据单元称为数据包或分组。网络层协议的代表包括IP、IPX、RIP、OSPF等。IP协议规定网络地址的协议,它定义的地址称之为IP地址,广泛采用的v4版本即IPv4,它规定网络地址由32位二进制表示。 网络接口层 网络接口层在TCP/IP协议中位于第四层,兼并了物理层和数据链路层。它既是传输数据的物理媒介,也可以为网络层提供一条准确无误的线路。网络接口层在发送端将上层的IP数据报封装成帧后发送到网络上;数据帧通过网络到达接收端时,该结点的网络接口层对数据帧拆封,并检查帧中包含的MAC地址。如果该地址就是本机的MAC地址或者是广播地址,则上传到网络层,否则丢弃该帧。 总结 TCP/IP协议族是现代计算机网络通信的基础,分为四层:应用层、运输层、网络层和网络接口层。每一层都有不同的功能,共同实现了数据的可靠传输和通信。理解这些协议的工作原理和特点,对于网络开发和维护非常重要。
TCP 流量&拥塞控制详解
港理工COMP3134期末复习指南 嘿,港理工的小伙伴们!COMP3134的期末考试即将到来,是不是有点紧张?别担心,我来给大家分享一些复习要点和心得,希望能帮到你们。 网络基础 首先,网络基础是重中之重。你需要熟悉OSI模型和TCP/IP模型,理解它们之间的差异。还有,各种网络硬件,比如以太网、交换机、路由器、集线器等,都要知道它们的工作原理和作用。 常见题型: 比较OSI模型和TCP/IP模型的差异。 识别和描述不同网络设备的功能。 数据队列层(Data Link Layer)抨🙤𘀩襈主要涉及MAC地址、帧结构和ARP协议。你还需要了解错误检测与修正的方法,比如CRC校验和奇偶校验。 常见题型: 解释数据仓库层的功能与协议。 计算CRC校验值,并分析错误检测机制。 网络层(Network Layer) 网络层主要关注IP地址、路由协议和子网划分。你需要掌握IPv4和IPv6的区别,了解静态路由和动态路由的工作原理,还有子网掩码和CIDR的应用与计算。 常见题型: 计算子网地址、广播地址和可用主机数。 描述并比较不同路由协议的特点与应用场景。 传输层(Transport Layer) 传输层的核心是TCP和UDP协议。你需要理解TCP的连接建立与终止过程,以及UDP与TCP的区别和应用场景。此外,流量控制和拥塞控制也是重点。 常见题型: 描述TCP三次握手和四次挥手的步骤与作用。 比较TCP和UDP的特点,并根据实际情况选择合适的协议。 希望这些复习要点能帮到你们,祝大家期末考试顺利通过!如果有任何问题,随时来找我哦~ 退
TCP和UDP的区别与联系详解 TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)是计算机网络中两种常用的数据传输协议。它们各有特点,适用于不同的场景。以下是TCP和UDP的详细对比: TCP:面向连接的数据传输协议 TCP是一种面向连接的数据传输协议,旨在保证数据的可靠传输。它通过以下机制来实现这一点: 三次握手:客户端主动发起连接请求,服务端处于监听状态。客户端发送SYN报文,携带client_isn序列号,进入SYN_SEND状态。服务端收到SYN报文后,立即发送ACK+SYN报文,携带server_isn和client_isn+1,进入SYN_RECV状态。客户端收到ACK+SYN报文后,发送ACK报文,携带server_isn+1和client_isn+1,进入ESTABLISHED状态。服务端接收ACK报文后,也进入ESTABLISHED状态。 序列号:通过序列号保证数据不丢失、不重复,同时保证数据有序性。按照序列号顺序进行数据包还原,实现多次发送、一次接收,提高发送效率。 流量控制:接收方缓存窗口满后,会减缓发送方数据发送效率,避免数据丢失。 重传机制:数据包丢失时,发送端超时未收到接收方确认消息后会重发消息;确认包丢失时,接收方重复收到数据时会丢弃,并重发ACK报文。 拥塞控制:当出现网络拥堵时,减少发送。TCP首部有拥塞窗口,慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复机制。 确认应答:接收方收到数据后会发送ACK应答报文,报文中携带序列号,告知发送方本次数据发送接收结果。超时未收到接收方确认应答时,会启动重传机制。 UDP:无连接的数据传输协议 UDP是一种无连接的数据传输协议,传输速度快但可靠性较差。它适用于对实时性要求较高但对可靠性要求不高的场景,如直播等。 TCP与UDP的应用场景 TCP常用于对数据可靠性要求较高的场景,如远程登录(SSH)、SFTP等。UDP则常用于对实时性要求较高但对可靠性要求不高的场景,如直播、VoIP等。 TCP的四次挥手 TCP的四次挥手过程如下: 客户端发送FIN报文,进入FIN_WAIT1阶段。 服务端收到报文后,由操作系统发送ACK报文,服务端进入CLOSE_WAIT阶段,客户端进入FIN_WAIT2阶段。 服务端完成数据处理后,发送FIN报文,进入LAST_ACK阶段。 客户端收到报文后发送ACK报文,进入TIME_WAIT阶段,等待两个TCP传输时间后断开连接。 服务端收到ACK报文后直接断开连接。 通过这些机制,TCP和UDP各自在不同的场景中发挥着重要作用,确保数据的可靠传输或实时传输。
网络信息体系架构,作为现代信息技术的基石,是构建高效、安全、可扩展网络环境的蓝图。该体系架构涵盖了多个层次和组件,旨在确保数据在源端与目的端之间的高效传输与处理。 首先,物理层为底层支撑,涉及网络设备(如路由器、交换机)、传输介质(光纤、铜缆)及信号处理技术。这一层确保了信息的物理传输。 接着,数据链路层负责节点间的数据传输控制,包括帧的封装、错误检测与校正,以及流量控制,确保数据包在物理链路上的可靠传输。 网络层则负责路径选择(路由)与逻辑地址(IP地址)管理,通过协议如IP、ICMP等,实现数据包在不同网络间的转发。 传输层楈关注端到端的通信,通过TCP、UDP等协议,提供可靠或不可靠的数据传输服务,以及流量控制和拥塞避免机制。 最后,应用层𑧛婝⥐用户,提供如HTTP、SMTP、FTP等协议支持的各种网络服务,满足用户多样化需求。 各层之间通过接口协议紧密协作,共同支撑起整个网络信息体系架构的稳定运行。
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