【软考】传输层协议TCP与UDP

1. TCP
1.1 说明
  • 1.TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)是整个 TCP/IP 协议族中最重要的协议之一。
  • 2.它在IP提供的不可靠数据服务的基础上为应用程序提供了一个可靠的、面向连接的、全双工的数据传输服务。
  • 3.最主要和最重要的是TCP采用了重发(Retransmission)技术。
  • 4.在 TCP 传输过程中,发送方启动一个定时器,然后将数据包发出,当接收方收到了这个信息时就给发送方一个确认(Acknowledgement)信息。
  • 5.如果发送方在定时器到点之前没有收到这个确认信息,就重新发送这个数据包。
  • 6.利用 TCP 在源主机和目的主机之间建立和关闭连接操作时,均需要通过三次握手来确认建立和关闭是否成功。
  • 7.三次握手方式如图所示,它通过“序号/确认号”使得系统正常工作,从而使它们的序号达成同步。
    在这里插入图片描述
1.2 三次握手
  • 1.源主机发送一个 SYN(同步)标志位为1的 TCP 数据包,表示想与目标主机进行通信,并发送一个同步序列号(如 SEQ=200)进行同步。
  • 2.目标主机同意进行通信,则响应一个确认(ACK 位置 1),并以下一个序列号为参考进行确认(如 201)。
  • 3.源主机以确认来响应目标主机的 TCP 包,这个确认中包括它想要接收的下一个序列号(该帧可以含有发送的数据)。至此连接建立完成。
  • 4.同样,关闭连接也进行三次握手。
2. UDP
  • 1.用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)是一种不可靠的、无连接的协议,可以保证应用程序进程间的通信。
  • 2.与同样处在传输层的面向连接的TCP 相比,UDP是一种无连接的协议,它的错误检测功能要弱得多。
  • 3.可以这样说,TCP有助于提供可靠性;而 UDP有助于提高传输的高速率性。
  • 4.必须支持交互式会话的应用程序(如FTP 等)往往使用 TCP;而自己进行错误检测或不需要错误检测的应用程序(如 DNS、SNMP 等)往往使用 UDP。
  • 5.UDP 协议软件的主要作用是将 UDP 消息展示给应用层,它并不负责重新发送丢失的或出错的数据消息,不对接收到的无序 正 数据报重新排序,不消除重复的IP数据报,不对已收到的数据报进行确认,也不负责建立或终止连接。
  • 6.这些问题是由使用 UDP 进行通信的应用程序负责处理的。
  • 7.TCP 虽然提供了一个可靠的数据传输服务,但它是以牺牲通信量来实现的。
  • 8.也就是说,为了完成同样一个任务,TCP需要更多的时间和通信量。
  • 9.这在网络不可靠的时候通过牺牲一些时间换来达到网络的可靠性是可行的,但在网络十分可靠的情况下,则可以采用 UDP,通信量的浪费就会很小(减小开销)。
3. 例题
3.1 例题1
  • 1.题目
1.相比于TCP,UDP的优势为()。
A.可靠传输
B.开销较小
C.拥塞控制
D.流量控制
  • 2.分析
TCP与UDP区别:
1、TCP面向连接(如打电话要先拨号建立连接):UDP是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接;
2、TCP提供可靠的服务。也就是说,通过TCP连接传送的数据,无差错,不丢失,不重复,且按序到达;
UDP尽最大努力交付,即不保证可靠交付;
3、TCP面向字节流,实际上是TCP把数据看成一连串无结构的字节流:UDP是面向报文的;
UDP没有押塞控制,因此网络出现拥不会使源主机的发送速率降低(对实时应用很有用,
如IP电话,实时视频会议等);
4、每一条TCP连接只能是点到点的;UDP支持一对一,一对多,多对一和多对多的交互通信;
5、TCP首部开销20字节;UDP的首部开销小,只有8个字节;6、TCP的逻辑通信信道是全双工的可靠信道,
UDP则是不可靠信道,整体来看UDP开销较小
欧姆龙FINS(工厂集成网络系统)协议是专为该公司自动化设备间数据交互而设计的网络通信标准。该协议构建于TCP/IP基础之上,允许用户借助常规网络接口执行远程监控、程序编写及信息传输任务。本文档所附的“欧ronFins.zip”压缩包提供了基于CC++语言开发的FINS协议实现代码库,旨在协助开发人员便捷地建立欧姆龙可编程逻辑控制器的通信连接。 FINS协议的消息框架由指令头部、地址字段、操作代码及数据区段构成。指令头部用于声明消息类别长度信息;地址字段明确目标设备所处的网络位置节点标识;操作代码定义了具体的通信行为,例如数据读取、写入或控制器指令执行;数据区段则承载实际交互的信息内容。 在采用C或C++语言实施FINS协议时,需重点关注以下技术环节: 1. **网络参数设置**:建立欧姆龙可编程逻辑控制器的通信前,必须获取控制器的网络地址、子网划分参数及路由网关地址,这些配置信息通常记载于设备技术手册或系统设置界面。 2. **通信链路建立**:通过套接字编程技术创建TCP连接至控制器。该过程涉及初始化套接字实例、绑定本地通信端口,并向控制器网络地址发起连接请求。 3. **协议报文构建**:依据操作代码目标功能构造符合规范的FINS协议数据单元。例如执行输入寄存器读取操作时,需准确配置对应的操作代码存储器地址参数。 4. **数据格式转换**:协议通信过程中需进行二进制数据的编码解码处理,包括将控制器的位状态信息或数值参数转换为字节序列进行传输,并在接收端执行逆向解析。 5. **异常状况处理**:完善应对通信过程中可能出现的各类异常情况,包括连接建立失败、响应超时及错误状态码返回等问题的处理机制。 6. **数据传输管理**:运用数据发送接收函数完成信息交换。需注意FINS协议可能涉及数据包的分割传输重组机制,因单个协议报文可能被拆分为多个TCP数据段进行传送。 7. **响应信息解析**:接收到控制器返回的数据后,需对FINS响应报文进行结构化解析,以确认操作执行状态并提取有效返回数据。 在代码资源包中,通常包含以下组成部分:展示连接建立数据读写操作的示范程序;实现协议报文构建、传输接收及解析功能的源代码文件;说明库函数调用方式接口规范的指导文档;用于验证功能完整性的测试案例。开发人员可通过研究这些材料掌握如何将FINS协议集成至实际项目中,从而实现欧姆龙可编程逻辑控制器的高效可靠通信。在工程实践中,还需综合虑网络环境稳定性、通信速率优化及故障恢复机制等要素,以确保整个控制系统的持续可靠运行。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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