Linux网络编程二(TCP三次握手、四次挥手、TCP滑动窗口、MSS、TCP状态转换、多进程/多线程服务器实现)

本文主要是介绍Linux网络编程二(TCP三次握手、四次挥手、TCP滑动窗口、MSS、TCP状态转换、多进程/多线程服务器实现),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

TCP三次握手

TCP三次握手(TCP three-way handshake)是TCP协议建立可靠连接的过程,确保客户端和服务器之间可以进行可靠的通信。下面是TCP三次握手的详细过程:
假设客户端为A,服务器为B
1、第一次握手(SYN=1,seq=500)
A向B发送一个带有SYN标志位的数据包,表示A请求建立连接。SYN标志位为1表示这是一个连接请求数据包,500是A随机选择的初始序列号。
2、第二次握手(SYN=1,ACK=1,ack=500+1,seq=800):
B接收到A发送的连接请求后,会向A回复一个数据包。该数据包中,SYN和ACK标志位都被设置为1。ACK=1表示B确认收到了A的连接请求,ack字段的值为A的初始序列号加1,表明B期望下一个收到的序列号是A初始序列号加1。seq字段800是B随机选择的初始序列号。
3、第三次握手(ACK=1,ack=800+1):
A收到B的回复后,检查ACK标志位是否为1,以及ack字段的值是否为B的初始序列号加1。如果正确,A会向B发送一个确认数据包。在该数据包中,ACK标志位被设置为1,表示A确认收到了B的回复。ack字段的值是B的初始序列号加1,表明A期望下一个收到的序列号是B初始序列号加1。
完成这三次握手后,TCP连接就建立成功,A和B之间可以开始传输数据。连接的状态变为已建立(ESTABLISHED)。
三次握手是操作系统内核(Kernel)的TCP协议栈负责处理。用户层的表现:服务器端是accept(),客户端是connect(),其这两个函数成功执行并返回了。

TCP四次挥手

TCP四次挥手(TCP four-way handshake)是TCP连接的关闭过程,用于在客户端和服务器之间终止一个已建立的连接。与TCP三次握手不同,四次挥手需要进行四个步骤来关闭连接,以确保数据传输的完整性和可靠性。
1、客户端向服务器发送连接释放请求(FIN)的数据包。
客户端希望关闭连接,因此发送一个带有FIN标志位的数据包,FIN=1表示连接释放请求。设置序列号为seq=501。
2、服务器接收到客户端的连接释放请求后,回复确认连接释放(ACK)的数据包。
服务器收到客户端的FIN后,发送一个带有ACK标志位的数据包,ACK=1,ack 502表示确认收到客户端的连接释放请求。
3、服务器向客户端发送连接释放请求(FIN)的数据包。
服务器希望关闭连接,因此发送一个带有FIN标志位的数据包,FIN=1表示连接释放请求。设置序列号为seq=701。
4、客户端接收到服务器的连接释放请求后,回复确认连接释放(ACK)的数据包。
客户端收到服务器的FIN后,发送一个带有ACK标志位(这个不是数据,是控制报文),ACK=1,ack 702表示确认收到服务器的连接释放请求。
在发送完ACK后,客户端等待一段时间,确保服务器收到了ACK,然后完全关闭连接。
自创

TCP滑动窗口

TCP滑动窗口是TCP协议中的一个重要概念,用于实现流量控制和可靠性传输。滑动窗口机制允许发送方和接收方在数据传输过程中动态调整可发送和可接收的数据量,从而适应不同的网络条件和接收方的处理能力。每次通信时,接收方利用win(4096)告知发送方缓冲区剩余大小。
MSS(Maximum Segment Size)是指TCP数据包中的最大有效载荷大小,它表示在TCP协议中一次性发送的最大数据量(即数据包中的有效数据部分,不包括TCP头部和IP头部)。
在TCP连接建立时,通过TCP三次握手的过程中,双方会交换彼此的MSS值,然后根据两端通信的网络链路的MTU大小进行协商,确定实际使用的MSS。

MSS = 1500 - 20 (TCP头部) - 20 (IP头部) = 1460 字节

这意味着在该TCP连接中,一次可以发送的最大有效数据量为1460字节,超过这个大小的数据将被拆分成多个TCP数据包进行传输。
MSS的设置对于TCP性能和网络吞吐量很重要。合理设置MSS可以避免网络分段和数据重组,提高数据传输效率,特别是在一些高延迟、低带宽的网络环境中。

TCP状态时序图

使用命令查看状态

netstat -aptn | grep 端口号  #查看tcp端口
netstat -apn | grep 端口号  #查看tcp、udp端口

1、主动发起连接请求端
CLOSE----发送 SYN—SYN_SEND—接收 ACK、SYN—发送 ACK-ESTABLISHED(数据通信态)
2、主动关闭连接请求端
ESTABLISHED(数据通信态)—发送 FIN—FIN_WAIT_1 --接收 ACK --FIN_WAIT_2(半关闭)—接收对端发送 FIN—FIN_WAIT_2(半关闭)—回发ACK–TIME_WAIT(只有主动关闭连接方,会经历该状态)—等2MSL时长—CLOSE
3、被动接收连接请求端
CLOSE—LISTEN—接收 SYN—LISTEN—发送 ACK、SYN—SYN_RCVD—接收ACK—ESTABLISHED(数据通信态)
4、被动关闭连接请求端
ESTABLISHED(数据通信态)—接收 FIN —ESTABLISHED(数据通信态)— 发送ACK — CLOSE_WAIT(说明对端【主动关闭连接端】处于FIN_WAIT_2(半关闭)状态—发送FIN —LAST_ACK—接收ACK—CLOSE
重点:ESTABLISHED(数据通信态)、FIN_WAIT_2、CLOSE_WAIT、TIME_WAIT(2MSL).
在这里插入图片描述

先启动服务器,只有LISTEN状态。
在这里插入图片描述
启动客户端,此时三次握手建立完成,进入ESTABLISHED(数据通信态)。
在这里插入图片描述
尝试关闭一个客户端,此时该客户端进入TIME_WAIT状态。
在这里插入图片描述
服务器先主动关闭,服务器进入FIN_WAIT_2(半关闭)状态。客户端进入CLOSE_WAIT状态。
在这里插入图片描述
此时迅速关闭客户端,客户端处于TIME_WAIT状态。
在这里插入图片描述
提示:#include "wrap.h"错误处理函数,已经封装
链接://https://blog.csdn.net/qq_45009309/article/details/131813756?spm=1001.2014.3001.5501

多进程并发服务器

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <ctype.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include "wrap.h"				//错误处理函数,已经封装//https://blog.csdn.net/qq_45009309/article/details/131813756?spm=1001.2014.3001.5501#define SRV_PORT 9999void catch_child(int signum)		//回调函数 内核操作 产生信号后进来
{while(waitpid(0, NULL, WNOHANG) > 0);	 //非阻塞回收子进程//循环回收是因为可能产生多个子进程死亡return ;				
}int main(int argc, char* argv[])
{int lfd, cfd;								pid_t pid;int ret;char buf[BUFSIZ];struct sockaddr_in srv_addr, clt_addr;socklen_t clt_addr_len;//memset(&srv_addr, 0, sizeof(srv_addr));				//地址结构清零bzero(&srv_addr, sizeof(srv_addr));srv_addr.sin_family = AF_INET;							srv_addr.sin_port = htons(SRV_PORT);srv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);lfd = Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);		//创建套接字 返回用于监听的文件描述符Bind(lfd, (struct sockaddr*)&srv_addr, sizeof(srv_addr));	//绑定服务器IP+地址Listen(lfd, 128);							//设置监听上线clt_addr_len = sizeof(clt_addr);while (1) {cfd = Accept(lfd, (struct sockaddr*)&clt_addr, &clt_addr_len);	//返回用于双方通信的文件描述符pid = fork();							//创建子进程if (pid < 0) {perr_exit("fork error");}else if (pid == 0) {close(lfd);break;}else {									//父进程使用信号捕捉回收子进程struct sigaction act;act.sa_handler = catch_child;sigemptyset(&act.sa_mask);act.sa_flags = 0;ret = sigaction(SIGCHLD, &act, NULL);if (ret != 0) {perr_exit("sigaction error");}close(cfd);continue;}}if (pid == 0) {								//子进程实现读写功能for (;;) {ret = Read(cfd, buf, sizeof(buf));for (int i = 0; i < ret; i++) {buf[i] = toupper(buf[i]);}write(cfd, buf, ret);write(STDOUT_FILENO, buf, ret);		//实现大小写转换功能if (ret == 0) {close(cfd);exit(1);}}}return 0;
}

在这里插入图片描述

多线程并发服务器

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <ctype.h>
#include <pthread.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>
#include "wrap.h"				//错误处理函数,已经封装//https://blog.csdn.net/qq_45009309/article/details/131813756?spm=1001.2014.3001.5501#define MAXLINE 8192
#define SERV_PORT 8000struct s_info {							//定义一个结构体,将地址结构跟cfd捆绑struct sockaddr_in cliaddr;		int connfd;
};void* do_work(void* arg)				//子线程主调函数
{int n, i;struct s_info* ts = (struct s_info*)arg;char buf[MAXLINE];char str[INET_ADDRSTRLEN];			//16while (1) {n = Read(ts->connfd, buf, MAXLINE);if (n == 0) {printf("the client %d closed...\n", ts->connfd);break;}printf("received from %s at PORT %d\n",			//打印客户端IP+端口inet_ntop(AF_INET, &(*ts).cliaddr.sin_addr, str, sizeof(str)),ntohs((*ts).cliaddr.sin_port));for (i = 0; i < n; i++)buf[i] = toupper(buf[i]);Write(STDOUT_FILENO, buf, n);Write(ts->connfd, buf, n);					//回写到客户端}Close(ts->connfd);return (void*)0;
}int main(int argc, char* argv[])
{struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;socklen_t cliaddr_len;int listenfd, connfd;pthread_t tid;struct s_info ts[256];		//创建结构体数组int i = 0;listenfd = Socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);			//创建一个socket,得到lfdbzero(&servaddr, sizeof(servaddr));servaddr.sin_family = AF_INET;servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT);				//指定端口号servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);		//指定本地任意IPBind(listenfd, (struct sockaddr*)&servaddr, sizeof(servaddr));	//绑定Listen(listenfd, 128);printf("Accepting client connect...\n");while (1) {cliaddr_len = sizeof(cliaddr);connfd = Accept(listenfd, (struct sockaddr*)&cliaddr, &cliaddr_len);		//阻塞监听客户端链接请求ts[i].cliaddr = cliaddr;ts[i].connfd = connfd;pthread_create(&tid, NULL, do_work, (void*)&ts[i]);pthread_detach(tid);							//子线程分离,防止僵尸线程产生i++;}return 0;
}

这篇关于Linux网络编程二(TCP三次握手、四次挥手、TCP滑动窗口、MSS、TCP状态转换、多进程/多线程服务器实现)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/304021

相关文章

SpringBoot基于沙箱环境实现支付宝支付教程

《SpringBoot基于沙箱环境实现支付宝支付教程》本文介绍了如何使用支付宝沙箱环境进行开发测试,包括沙箱环境的介绍、准备步骤、在SpringBoot项目中结合支付宝沙箱进行支付接口的实现与测试... 目录一、支付宝沙箱环境介绍二、沙箱环境准备2.1 注册入驻支付宝开放平台2.2 配置沙箱环境2.3 沙箱

Nginx实现高并发的项目实践

《Nginx实现高并发的项目实践》本文主要介绍了Nginx实现高并发的项目实践,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习学习吧... 目录使用最新稳定版本的Nginx合理配置工作进程(workers)配置工作进程连接数(worker_co

python中列表list切分的实现

《python中列表list切分的实现》列表是Python中最常用的数据结构之一,经常需要对列表进行切分操作,本文主要介绍了python中列表list切分的实现,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家... 目录一、列表切片的基本用法1.1 基本切片操作1.2 切片的负索引1.3 切片的省略二、列表切分的高

基于Python实现一个PDF特殊字体提取工具

《基于Python实现一个PDF特殊字体提取工具》在PDF文档处理场景中,我们常常需要针对特定格式的文本内容进行提取分析,本文介绍的PDF特殊字体提取器是一款基于Python开发的桌面应用程序感兴趣的... 目录一、应用背景与功能概述二、技术架构与核心组件2.1 技术选型2.2 系统架构三、核心功能实现解析

Flutter监听当前页面可见与隐藏状态的代码详解

《Flutter监听当前页面可见与隐藏状态的代码详解》文章介绍了如何在Flutter中使用路由观察者来监听应用进入前台或后台状态以及页面的显示和隐藏,并通过代码示例讲解的非常详细,需要的朋友可以参考下... flutter 可以监听 app 进入前台还是后台状态,也可以监听当http://www.cppcn

Python使用PIL库将PNG图片转换为ICO图标的示例代码

《Python使用PIL库将PNG图片转换为ICO图标的示例代码》在软件开发和网站设计中,ICO图标是一种常用的图像格式,特别适用于应用程序图标、网页收藏夹图标等场景,本文将介绍如何使用Python的... 目录引言准备工作代码解析实践操作结果展示结语引言在软件开发和网站设计中,ICO图标是一种常用的图像

使用Python实现表格字段智能去重

《使用Python实现表格字段智能去重》在数据分析和处理过程中,数据清洗是一个至关重要的步骤,其中字段去重是一个常见且关键的任务,下面我们看看如何使用Python进行表格字段智能去重吧... 目录一、引言二、数据重复问题的常见场景与影响三、python在数据清洗中的优势四、基于Python的表格字段智能去重

Spring AI集成DeepSeek实现流式输出的操作方法

《SpringAI集成DeepSeek实现流式输出的操作方法》本文介绍了如何在SpringBoot中使用Sse(Server-SentEvents)技术实现流式输出,后端使用SpringMVC中的S... 目录一、后端代码二、前端代码三、运行项目小天有话说题外话参考资料前面一篇文章我们实现了《Spring

Nginx中location实现多条件匹配的方法详解

《Nginx中location实现多条件匹配的方法详解》在Nginx中,location指令用于匹配请求的URI,虽然location本身是基于单一匹配规则的,但可以通过多种方式实现多个条件的匹配逻辑... 目录1. 概述2. 实现多条件匹配的方式2.1 使用多个 location 块2.2 使用正则表达式

jdk21下载、安装详细教程(Windows、Linux、macOS)

《jdk21下载、安装详细教程(Windows、Linux、macOS)》本文介绍了OpenJDK21的下载地址和安装步骤,包括Windows、Linux和macOS平台,下载后解压并设置环境变量,最... 目录1、官网2、下载openjdk3、安装4、验证1、官网官网地址:OpenJDK下载地址:Ar