HTTP详解

本文概述了HTTP从1.0到1.1的关键优化,如长连接和管道传输,然后深入剖析HTTP2.0的改进,如头部压缩、二进制帧、数据流和多路复用,以及服务器推送。同时揭示了HTTP2.0的传输层问题和HTTP/3的解决方案。

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HTTP的演进

HTTP1.0到HTTP1.1的优化

  • 使用TCP长连接的方式改善了HTTP1.0短连接造成的性能开销
  • 支持网络管道传输,只要有一个请求发送,其他的请求不需要等其回来也就可以继续发送请求,减少整体的响应时间

HTTP1.1的弊端

  • 请求为被压缩就被发送出去,导致头部的信息过大,只能压缩到Body上
  • 头部重复字段发送多次造成资源的浪费
  • 没有优先级的控制(有一些请求比较急可以优先处理)
  • 只能由客户端发送给服务器,服务器只能被动的接收
  • 造成队头阻塞fas[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-0fv4OiWF-1626017937001)(httpfa’sark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1h1a2FpeQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70)]

HTTP2.0的优化

1. 头部压缩

  • HTTP2.0r如果你同时发送多个请求,他们的头部是一样的或者是相似的。那么协议会被你消除重复的部分
  • 消除原理:在客户端和服务器之间维护一个头信息表,所有的字段都存入这个表中,生成索引号,以后就可以不发送同样的字段了,只发索引号,这样便能够起到压缩的作用(HPACK算法)

2. 格式转换

  • HTTP2.0不在使用HTTP1.1一样的纯文本报文,而是采用二进制帧的方式,头信息和数据体都是二进制帧,虽然不方便我们阅读,但是对于机器很友好,能够加快机器的速度
    在这里插入图片描述

3. 数据流

  • 数据流:每一个请求或者响应的所有数据包都可称之为数据流
  • HTTP2.0的数据包不是按顺序发送的,同一个连接里面的数据包,可能属于不同的回应,所以必须对每一个数据包进行标记
  • 客户端可以通过指定数据流的优先级来设定请求的优先级别

4. 多路复用

  • HTTP2.0是可以在一个连接中并发多个请求或者响应的,而且不需要按照顺序一一对应,移除了HTTP1.1的串行处理,解决了HTTP1.1造成的队头阻塞问题

在这里插入图片描述

5. 服务器推送

  • HTTP/2 还在⼀定程度上改善了传统的「请求 - 应答」⼯作模式,服务不再是被动地响应,也可以主动向客户端发送消息。

HTTP2.0的弊端(传输层协议的弊端)

  • HTTP/2 主要的问题在于,多个 HTTP 请求在复⽤⼀个 TCP 连接,下层的 TCP 协议是不知道有多少个 HTTP 请求的。所以⼀旦发⽣了丢包现象,就会触发 TCP 的᯿传机制,这样在⼀个 TCP 连接中的所有的 HTTP 请求都必须等待这个丢了的包被重传回来
  • 这都是基于 TCP 传输层的问题,所以 HTTP/3 把 HTTP 下层的 TCP 协议改成了 UDP!
内容概要:本文详细介绍了如何使用Matlab对地表水源热泵系统进行建模,并采用粒子群算法来优化每小时的制冷量和制热量。首先,文章解释了地表水源热泵的工作原理及其重要性,随后展示了如何设定基本参数并构建热泵机组的基础模型。接着,文章深入探讨了粒子群算法的具体实现步骤,包括参数设置、粒子初始化、适应度评估以及粒子位置和速度的更新规则。为了确保优化的有效性和实用性,文中还讨论了如何处理实际应用中的约束条件,如设备的最大能力和制冷/制热模式之间的互斥关系。此外,作者分享了一些实用技巧,例如引入混合优化方法以加快收敛速度,以及在目标函数中加入额外的惩罚项来减少不必要的模式切换。最终,通过对优化结果的可视化分析,验证了所提出的方法能够显著降低能耗并提高系统的运行效率。 适用人群:从事暖通空调系统设计、优化及相关领域的工程师和技术人员,尤其是那些希望深入了解地表水源热泵系统特性和优化方法的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要对地表水源热泵系统进行精确建模和优化的情景,旨在找到既满足建筑负荷需求又能使机组运行在最高效率点的制冷/制热量组合。主要目标是在保证室内舒适度的前提下,最大限度地节约能源并延长设备使用寿命。 其他说明:文中提供的Matlab代码片段可以帮助读者更好地理解和复现整个建模和优化过程。同时,作者强调了在实际工程项目中灵活调整相关参数的重要性,以便获得更好的优化效果。
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