TCP握手

1、建立连接协议(三次握手)
(1)客户端发送一个带SYN标志的TCP报文到服务器。这是三次握手过程中的报文1。
(2) 服务器端回应客户端的,这是三次握手中的第2个报文,这个报文同时带ACK标志和SYN标志。因此它表示对刚才客户端SYN报文的回应;同时又标志SYN给客户端,询问客户端是否准备好进行数据通讯。
(3) 客户必须再次回应服务段一个ACK报文,这是报文段3。
2、连接终止协议(四次挥手)
   由于TCP连接是全双工的,因此每个方向都必须单独进行关闭。这原则是当一方完成它的数据发送任务后就能发送一个FIN来终止这个方向的连接。收到一个 FIN只意味着这一方向上没有数据流动,一个TCP连接在收到一个FIN后仍能发送数据。首先进行关闭的一方将执行主动关闭,而另一方执行被动关闭。
 (1) TCP客户端发送一个FIN,用来关闭客户到服务器的数据传送(报文段4)。
 (2) 服务器收到这个FIN,它发回一个ACK,确认序号为收到的序号加1(报文段5)。和SYN一样,一个FIN将占用一个序号。
 (3) 服务器关闭客户端的连接,发送一个FIN给客户端(报文段6)。
 (4) 客户段发回ACK报文确认,并将确认序号设置为收到序号加1(报文段7)。
CLOSED: 这个没什么好说的了,表示初始状态。
LISTEN: 这个也是非常容易理解的一个状态,表示服务器端的某个SOCKET处于监听状态,可以接受连接了。
SYN_RCVD: 这个状态表示接受到了SYN报文,在正常情况下,这个状态是服务器端的SOCKET在建立TCP连接时的三次握手会话过程中的一个中间状态,很短暂,基本上用netstat你是很难看到这种状态的,除非你特意写了一个客户端测试程序,故意将三次TCP握手过程中最后一个ACK报文不予发送。因此这种状态时,当收到客户端的ACK报文后,它会进入到ESTABLISHED状态。
SYN_SENT: 这个状态与SYN_RCVD遥想呼应,当客户端SOCKET执行CONNECT连接时,它首先发送SYN报文,因此也随即它会进入到了SYN_SENT状态,并等待服务端的发送三次握手中的第2个报文。SYN_SENT状态表示客户端已发送SYN报文。
ESTABLISHED:这个容易理解了,表示连接已经建立了。
FIN_WAIT_1: 这个状态要好好解释一下,其实FIN_WAIT_1和FIN_WAIT_2状态的真正含义都是表示等待对方的FIN报文。而这两种状态的区别是:FIN_WAIT_1状态实际上是当SOCKET在ESTABLISHED状态时,它想主动关闭连接,向对方发送了FIN报文,此时该SOCKET即进入到FIN_WAIT_1状态。而当对方回应ACK报文后,则进入到FIN_WAIT_2状态,当然在实际的正常情况下,无论对方何种情况下,都应该马上回应ACK报文,所以FIN_WAIT_1状态一般是比较难见到的,而FIN_WAIT_2状态还有时常常可以用netstat看到。
FIN_WAIT_2:上面已经详细解释了这种状态,实际上FIN_WAIT_2状态下的SOCKET,表示半连接,也即有一方要求close连接,但另外还告诉对方,我暂时还有点数据需要传送给你,稍后再关闭连接。
TIME_WAIT: 表示收到了对方的FIN报文,并发送出了ACK报文,就等2MSL后即可回到CLOSED可用状态了。如果FIN_WAIT_1状态下,收到了对方同时带FIN标志和ACK标志的报文时,可以直接进入到TIME_WAIT状态,而无须经过FIN_WAIT_2状态。
CLOSING: 这种状态比较特殊,实际情况中应该是很少见,属于一种比较罕见的例外状态。正常情况下,当你发送FIN报文后,按理来说是应该先收到(或同时收到)对方的ACK报文,再收到对方的FIN报文。但是CLOSING状态表示你发送FIN报文后,并没有收到对方的ACK报文,反而却也收到了对方的FIN报文。什么情况下会出现此种情况呢?其实细想一下,也不难得出结论:那就是如果双方几乎在同时close一个SOCKET的话,那么就出现了双方同时发送FIN报文的情况,也即会出现CLOSING状态,表示双方都正在关闭SOCKET连接。
CLOSE_WAIT: 这种状态的含义其实是表示在等待关闭。怎么理解呢?当对方close一个SOCKET后发送FIN报文给自己,你系统毫无疑问地会回应一个ACK报文给对方,此时则进入到CLOSE_WAIT状态。接下来呢,实际上你真正需要考虑的事情是察看你是否还有数据发送给对方,如果没有的话,那么你也就可以close这个SOCKET,发送FIN报文给对方,也即关闭连接。所以你在CLOSE_WAIT状态下,需要完成的事情是等待你去关闭连接。
LAST_ACK: 这个状态还是比较容易好理解的,它是被动关闭一方在发送FIN报文后,最后等待对方的ACK报文。当收到ACK报文后,也即可以进入到CLOSED可用状态了。
最后有2个问题的回答,我自己分析后的结论(不一定保证100%正确)
1、 为什么建立连接协议是三次握手,而关闭连接却是四次握手呢?
这是因为服务端的LISTEN状态下的SOCKET当收到SYN报文的建连请求后,它可以把ACK和SYN(ACK起应答作用,而SYN起同步作用)放在一个报文里来发送。但关闭连接时,当收到对方的FIN报文通知时,它仅仅表示对方没有数据发送给你了;但未必你所有的数据都全部发送给对方了,所以你可以未必会马上会关闭SOCKET,也即你可能还需要发送一些数据给对方之后,再发送FIN报文给对方来表示你同意现在可以关闭连接了,所以它这里的ACK报文和FIN报文多数情况下都是分开发送的。
2、 为什么TIME_WAIT状态还需要等2MSL后才能返回到CLOSED状态?
这是因为:虽然双方都同意关闭连接了,而且握手的4个报文也都协调和发送完毕,按理可以直接回到CLOSED状态(就好比从SYN_SEND状态到ESTABLISH状态那样);但是因为我们必须要假想网络是不可靠的,你无法保证你最后发送的ACK报文会一定被对方收到,因此对方处于LAST_ACK状态下的SOCKET可能会因为超时未收到ACK报文,而重发FIN报文,所以这个TIME_WAIT状态的作用就是用来重发可能丢失的ACK报文。


ACK是一种确认应答,在数据通信传输中,接收站发给发送站的一种传输控制字符。它表示确认发来的数据已经接受无误。
SYN攻击属于DOS攻击的一种,它利用TCP协议缺陷,通过发送大量的半连接请求,耗费CPU和内存资源。是最常见又最容易被利用的一种攻击手法。
FIN是用来扫描保留的端口,发送一个FIN包(或者是任何没有ACK或SYN标记的包)到目标的一个开放的端口,然后等待回应。许多系统会返回一个复位标记。
<think>嗯,用户让我介绍一下TCP握手的过程。首先,我需要回忆一下TCP三次握手的基本概念。TCP是传输控制协议,用来在网络上可靠地传输数据。三次握手是在建立连接时使用的过程,确保双方都能正常通信。 首先,得确定三次握手的每一步具体做了什么。第一次是客户端发送SYN报文,SYN是同步序列编号的意思,可能还带有初始序列号。然后服务器回应SYN-ACK,也就是确认客户端的SYN,同时自己也发送一个SYN。最后客户端再发一个ACK确认服务器的SYN。这样三次交互完成连接建立。 接下来要考虑为什么要三次握手,而不是两次或者四次。两次的话可能会有旧的重复连接请求造成混乱,三次可以防止这个问题。比如,如果客户端之前发送的SYN因为延迟而迟到了,服务器可能会误认为是新的连接请求,但三次握手的情况下,客户端不会确认这个过期的SYN,所以连接不会被错误建立。 还要解释每个步骤中的标志位变化。SYN和ACK标志位在报文中的使用情况。第一次客户端发送SYN=1,ACK=0,序列号是某个随机值x。服务器回复SYN=1,ACK=1,确认号是x+1,序列号是y。客户端最后发送ACK=1,确认号是y+1,序列号是x+1。这时候连接就建立了。 另外,可能需要提到TCP的三次握手如何确保双方的发送和接收能力都正常。第一次握手,客户端发送能力正常,服务器接收到了说明服务器接收没问题。第二次握手,服务器发送SYN-ACK,说明服务器发送能力正常,客户端接收到了说明客户端接收没问题。第三次握手,客户端发送ACK,确认双方的收发都正常,所以三次是必要的。 有没有可能三次握手会失败的情况?比如SYN丢包,这时候客户端会重试。或者SYN-ACK丢失,服务器也会重传。还有最后ACK丢失,服务器会等待一段时间后关闭连接,避免资源浪费。 另外,三次握手的历史和设计考虑,可能涉及RFC文档,比如RFC 793,但用户可能不需要这么深入,但可以简单提到这是TCP协议的标准部分。 还要注意用中文解释,结构清晰,分步骤说明,避免技术术语过于复杂。可能需要用比喻,比如打电话时的确认过程,但不要偏离技术细节太多。 最后检查是否符合用户的要求,使用正确的LaTeX格式,比如数学公式用$...$,独立公式用$$...$$。不过TCP握手可能涉及到的序列号可能需要用行内公式,比如序列号x表示为$x$。确认每个步骤中的技术术语正确,比如SYN、ACK、序列号、确认号等。 总结步骤: 1. 第一次握手:客户端发送SYN,序列号x。 2. 第二次握手:服务器响应SYN-ACK,确认x+1,序列号y。 3. 第三次握手:客户端发送ACK,确认y+1。 4. 解释为什么需要三次,防止历史连接问题,确保双方收发能力。 5. 可能提到握手失败的处理,如超时重传。 6. 确保语言简洁,结构清晰,分点说明。</think>TCP协议通过"三次握手"建立可靠连接,其过程如下: $$ \text{建立连接} \Rightarrow \text{三次握手}(SYN, SYN\text{-}ACK, ACK) $$ **步骤分解**: 1. **第一次握手(SYN)** 客户端发送: - 标志位:$SYN=1$,$ACK=0$ - 初始序列号:$x$(随机生成) $$\text{报文格式:} SYN=1,\ Seq=x$$ 2. **第二次握手(SYN-ACK)** 服务端响应: - 标志位:$SYN=1$,$ACK=1$ - 确认号:$x+1$(表示已收到$x$) - 初始序列号:$y$(随机生成) $$\text{报文格式:} SYN=1,\ ACK=1,\ Seq=y,\ Ack=x+1$$ 3. **第三次握手(ACK)** 客户端确认: - 标志位:$ACK=1$ - 确认号:$y+1$(表示已收到$y$) $$\text{报文格式:} ACK=1,\ Ack=y+1$$ **关键设计原因**: - 防止历史连接干扰:若旧的$SYN$因网络延迟到达,服务端会要求客户端确认,客户端可拒绝过期请求。 - 双向能力验证:三次交互确保双方均具备$发送+接收$能力(两次握手无法验证客户端的接收能力)。 - 资源保护:服务端在收到最终$ACK$后才分配资源,避免SYN Flood攻击的完全生效。 **补充机制**: - 超时重传:若某次握手丢包,发送方会在超时后重传(例如客户端重发$SYN$)。 - 序列号随机化:初始序列号$x$和$y$为随机值,防止预测攻击。 通过三次握手TCP为后续数据传输建立了有序、可靠的通信基础。
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