原文:計算機網絡:TCP協議建立連接的過程為什么是三次握手而不是兩次?【對於網上的兩種說法我的思考】

網上關於這個問題吵得很凶,但是仔細看過之后我更偏向認為兩種說的是一樣的。 首先我們來看看 TCP 協議的三次握手過程 如上圖所示: 解釋一下里面的英文: 里面起到作用的一些標志位就是TCP報文首部里的內容,ACK確認標志位,SYN同步標志位,ack確認號 兩端的狀態CLOSED 就是連接關閉狀態,LISTEN狀態就是監聽狀態,SYN SENT就是同步已發送狀態,SYN RCVD就是同步已接受狀態, ...

2020-11-04 11:50 0 675 推薦指數:

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計算機網絡TCP三次握手

終於有時間寫這篇文章了,最近真的比較忙! TCP協議 之 “三次握手”   引言:我們知道,TCP是面向連接協議(相較於UDP無連接協議),會在傳送數據之前先在 發送端 & 接收端 之間建立一條連接,所以實現了可靠傳輸。而運輸鏈接是用來傳送TCP報文的。TCP運輸連接建立 ...

Sat Nov 10 06:53:00 CST 2018 0 1283
計算機網絡tcp三次握手

客戶端與服務器之間數據的發送和返回的過程當中需要創建一個叫TCP connection的東西;由於TCP不存在連接的概念,只存在請求和響應,請求和響應都是數據包,它們之間都是經過由TCP創建的一個從客戶端發起,服務器接收的類似連接的通道,這個連接可以一直保持,http請求 ...

Wed May 20 18:16:00 CST 2020 1 643
JAVA面試-計算機網絡-TCP三次握手

進一步交流了解。這是第一信息交流,這個時候簡歷還沒有投遞,只是小明讓小紅知道他想要投簡歷應聘這個職位。 ...

Tue Mar 30 02:19:00 CST 2021 0 505
計算機網絡知識梳理(4)——TCP/UDP、TCP三次握手與四

TCP/IP協議是Internet最基本的協議、Internet國際互聯網絡的基礎,由網絡層的IP協議和傳輸層的TCP協議組成。通俗而言:TCP負責發現傳輸的問題,一有問題就發出信號,要求重新傳輸,直到所有數據安全正確地傳輸到目的地。而IP是給因特網的每一台聯網設備規定一個地址。 注 ...

Wed Dec 27 23:50:00 CST 2017 0 3969
【極客思考計算機網絡:Wireshark抓包分析TCP中的三次握手與四

【摘要】本文重點分析計算機網絡TCP協議中的握手和揮過程。 【前提說明】 前段時間突然看到了一篇關於TCP/IP模型的文章,心想這段時間在家里也用wireshark抓了點包,那么想着想着就覺得需要復習一下網絡知識,於是就有這篇博文的誕生。當然網上關於TCP相關的知識點也是芸芸,閑着 ...

Tue Jun 02 00:06:00 CST 2020 2 884
計算機網絡——TCP三次握手與四(超詳細)

一、前言   今天剛看完《計算機網絡——自頂向下方法》這本書的運輸層這一章。直到今天我才知道,TCP協議居然有這么復雜(之前上課都沒怎么認真聽),這一章節總共七十多頁,主要介紹UDP與TCP,但UDP的內容卻只占不超過5頁,大部分的篇幅都是在講解TCP的機制。但是就算這樣,我還是感覺這本 ...

Sun Mar 08 01:36:00 CST 2020 1 2743
面試問題之計算機網絡TCP三次握手

轉載於:https://www.cnblogs.com/Andya/p/7272462.html TCP三次握手:   起初A和B都處於CLOSED關閉狀態   B創建TCB,處於LISTEN收聽狀態,等待A請求   第一握手:A創建TCB,發送連接請求,進入SYN-SENT同步已發送 ...

Wed Sep 04 06:43:00 CST 2019 1 369
TCP建立連接為什么是三次握手,為什么不是兩次或四?

什么是三次握手 學過網絡編程的人,應該都知道TCP建立連接三次握手,下面簡單描述一下這個過程。 如圖所示 第一握手:客戶端發送TCP包,置SYN標志位為1,將初始序號X,保存在包頭的序列號(Seq)里。 第二握手:服務端回應確認包,置SYN標志位為1,置ACK為X+1 ...

Mon Aug 20 22:27:00 CST 2018 0 1227
 
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