TCP三次握手和四次挥手

        三次握手是指在建立与服务器连接的时候,第一次:客户端发送报文请求和服务端建立联系。第二次握手:服务端收到客户端的报文后,如果同意连接,则向客户端发送一个同意连接的报文,告诉客户端可以连接。第三次:客户端收到同意连接的报文后向服务端发出确认报文(作用是担心如果在网络不佳的情况或者特殊情况下,如果只有两次握手,第一次握手后,服务端在执行第二次握手的时候一直等待,那么客户端就会认为这次连接失败了,然后他就再一次发送连接的请求,服务端再次发送同意连接的报文,然后客户端接到了第二次请求连接的报文,和服务端建立连接,这时第一次连接的服务端的报文发送到客户端了,服务端还一直以为这两次都建立了连接,但是实际上只有第二次连接成功了,所以需要三次握手,来告诉服务端确认连接成功)三次握手完成后客户端和服务端建立通信

        连接成功后客户端就可以持续向服务端发送数据,但是数据的速度受服务端缓存区的大小限制,服务端缓存区会发送报文给客户端,告诉他我的缓存区只有多少了,然后客户端会降低数据发送速度。

        四次挥手是指在断开与服务器的连接的时候,第一次:客户端发送断开连接的报文。第二次:服务端接收报文后发出确认报文,然后等待服务端将没有传送完的数据发送完给客户端后,发送第三次挥手。第三次:服务端发送释放报文。第四次:客户端收到服务端发送的连接释放报文后,向服务端发送确认报文,然后服务端关闭此次连接,客户端稍微晚一点断开连接(因为客户端需要等待2MSL的时间,因为要保证服务端能收到我第四次握手发送的确认报文有足够的时间被发送成功,如果没有这个时间的话,确认报文没有成功,服务端还一直以为客户端没有收到我发送的连接释放报文,然后再次发送连接释放报文)。

        当客户端故障的情况下,服务端不会一直等下去,白白浪费资源,TCP有个计时器,通常时间是2个小时,如果两个小时内,客户端发送了数据,则计时器重置为2小时,如果两个小时后还没接到客户端的数据,则服务端会发送一个探测报文,如果没有得到回复,则每间隔75分钟发送一次探测报文,发送十次后还没有回复,则说明客户端故障了,关闭连接。

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化输出电压的调节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲调整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法基于无源性的控制,并分析了它们的优缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性优越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率对比度;③验证优化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显优势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解应用该技术。
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