tcp协议是的udp协议是的Word文档格式.docx
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不过udp报头携带的信息比tcp的少的多,有更多的数据空间。
tcp协议和udp协议的通信特点:
tcp是面向连接的可靠的协议,适用于传输大批量的文件。
它提供有效流控、全双工操作和多路复用的服务。
dp适用于一次只传送少量数据、对可靠性要求不高、对速度要求很高的应用环境(如在线视频)。
udp协议是面向非连接的协议,没有建立连接的过程。
正因为udp协议没有连接的过程,所花时间少,此外它的数据密度大,所以它的通信效率高,实时行很好。
此外tcp不能发送广播和组播,只能单播,而udp可以广播和组播。
tcp的传输模式是流模式,udp的是数据报模式。
tcp占用的系统资源较多。
udp段结构比tcp的简单,网络开销小。
总之,速度和可靠性只能二选一,目前最常用的协议是tcp/ip协议和udp协议。
而其他的如Rmi,soap,Ftp,等协议都可以说是构建在这两者之上的。
怎么选看环境了。
篇二:
tcp协议与udp协议的区别
tcp(transmissioncontrolprotocol,传输控制协议)是面向连接的协议,也就是说,在收发数据前,必须和对方建立可靠的连接。
一个tcp连接必须要经过三次“对话”才能建立起来,其中的过程非常复杂,只简单的描述下这三次对话的简单过程:
a--->
b
//主机a向主机b发出连接请求数据包:
“我想给你发数据,可以吗?
”,这是第一次对话;
a //主机b向主机a发送同意连接和要求同步(同步就是两台主机一个在发送,一个在接收,协调工作)
//的数据包:
“可以,你什么时候发?
”,这是第二次对话;
//主机a再发出一个数据包确认主机b的要求同步:
“我现在就发,你接着吧!
”,这是第三次对话。
三次“对话”的目的是使数据包的发送和接收同步,经过三次“对话”之后,主机a才向主机b正式发送数据。
详细点说就是:
tcp接通连接要进行3次握手过程
1主机a通过向主机b发送一个含有同步序列号的标志位的数据段给主机b,向主机b请求建立连接,通过这个数据段,
主机a告诉主机b两件事:
我想要和你通信;
你可以用哪个序列号作为起始数据段来回应我.
2主机b收到主机a的请求后,用一个带有确认应答(ack)和同步序列号(syn)标志位的数据段响应主机a,也告诉主机a两件事:
我已经收到你的请求了,你可以传输数据了;
你要用哪佧序列号作为起始数据段来回应我
3主机a收到这个数据段后,再发送一个确认应答,确认已收到主机b的数据段:
"
我已收到回复,我现在要开始传输实际数据了
这样3次握手就完成了,主机a和主机b就可以传输数据了.
3次握手的特点
没有应用层的数据
syn这个标志位只有在tcp建产连接时才会被置1
握手完成后syn标志位被置0
tcp断开连接要进行4次
1当主机a完成数据传输后,将控制位Fin置1,提出停止tcp连接的请求2主机b收到Fin后对其作出响应,确认这一方向上的tcp连接将关闭,将ack置1
3由b端再提出反方向的关闭请求,将Fin置1
4主机a对主机b的请求进行确认,将ack置1,双方向的关闭结束.
由tcp的三次握手和四次断开可以看出,tcp使用面向连接的通信方式,大大提高了数据通信的可靠性,使发送数据端
和接收端在数据正式传输前就有了交互,为数据正式传输打下了可靠的基础
名词解释
acktcp报头的控制位之一,对数据进行确认.确认由目的端发出,用它来告诉发送端这个序列号之前的数据段
都收到了.比如,确认号为x,则表示前x-1个数据段都收到了,只有当ack=1时,确认号才有效,当ack=0时,确认号无效,这时会要求重传数据,保证数据的完整性.syn同步序列号,tcp建立连接时将这个位置1
Fin发送端完成发送任务位,当tcp完成数据传输需要断开时,提出断开连接的一方将这位置1
udp(userdataprotocol,用户数据报协议)
(1)udp是一个非连接的协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。
在发送端,udp传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、计算机的能力和传输带宽的限制;
在接收端,udp把每个消息段放在队列中,应用程序每次从队列中读一个消息段。
(2)由于传输数据不建立连接,因此也就不需要维护连接状态,包括收发状态等,因此一台服务机可同时向多个客户机传输相同的消息。
(3)udp信息包的标题很短,只有8个字节,相对于tcp的20个字节信息包的额外开销很小。
(4)吞吐量不受拥挤控制算法的调节,只受应
用软件生成数据的速率、传输带宽、源端和终端主机性能的限制。
(5)udp使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付,因此主机不需要维持复杂的链接状态表(这里面有许多参数)。
(6)udp是面向报文的。
发送方的udp对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付给ip层。
既不拆分,也不合并,而是保留这些报文的边界,因此,应用程序需要选择合适的报文大小。
我们经常使用“ping”命令来测试两台主机之间tcp/ip通信是否正常,其实“ping”命令的原理就是向对方主机发送udp数据包,然后对方主机确认收到数据包,如果数据包是否到达的消息及时反馈回来,那么网络就是通的。
小结tcp与udp的区别:
1.基于连接与无连接;
2.对系统资源的要求(tcp较多,udp少);
3.udp程序结构较简单;
4.流模式与数据报模式;
5.tcp保证数据正确性,udp可能丢包,tcp保证数据顺序,udp不保证。
更多tcp和upd的资料:
tcp---传输控制协议,提供的是面向连接、可靠的字节流服务。
当客户和服务器彼此交换数据前,必须先在双方之间建立一个tcp连接,之后才能传输数据。
tcp提供超时重发,丢弃重复数据,检验数据,流量控制等功能,保证数据能从一端传到另一端。
udp---用户数据报协议,是一个简单的面向数据报的运输层协议。
udp不提供可靠性,它只是把应用程序传给ip层的数据报发送出去,但是并不能保证它们能到达目的地。
由于udp在传输数据报前不用在客户和服务器之间建立一个连接,且没有超时重发等机制,故而传输速度很快。
udp与tcp的主要区别在于udp不一定提供可靠的数据传输。
事实上,该协议不能保证数据准确无误地到达目的地。
udp在许多方面非常有效。
当某个程序的目标是尽快地传输尽可能多的信息时(其中任意给定数据的重要性相对较低),
可使用udp。
icq短消息使用udp协议发送消息。
许多程序将使用单独的tcp连接和单独的udp连接。
重要的状态信息随可靠的tcp连接发送,而主数据流通过udp发送。
tcp的目的是提供可靠的数据传输,并在相互进行通信的设备或服务之间保持一个虚拟连接。
tcp在数据包接收无序、丢失或在交付期间被破坏时,负责数据恢复。
它通过为其发送的每个数据包提供一个序号来完成此恢复。
记住,较低的网络层会将每个数据包视为一个独立的单元,因此,数据包可以沿完全不同的路径发送,即使它们都是同一消息的组成部分。
这种路由与网络层处理分段和重新组装数据包的方式非常相似,只是级别更高而已。
为确保正确地接收数据,tcp要求在目标计算机成功收到数据时发回一个确认(即ack)。
如果在某个时限内未收到相应的ack,将重新传送数据包。
如果网络拥塞,这种重新传送将导致发送的数据包重复。
但是,接收计算机可使用数据包的序号来确定它是否为重复数据包,并在必要时丢弃它。
tcp与udp的选择
如果比较udp包和tcp包的结构,很明显udp包不具备tcp包复杂的可靠性与控制机制。
与tcp协议相同,udp的源端口数和目的端口数也都支持一台主机上的多个应用。
一个16位的udp包包含了一个字节长的头部和数据的长度,校验码域使其可以进行整体校验。
(许多应用只支持udp,如:
多媒体数据流,不产生任何额外的数据,即使知道有破坏的包也不进行重发。
)
很明显,当数据传输的性能必须让位于数据传输的完整性、可控制性和可靠性时,tcp协议是当然的选择。
当强调传输性能而不是传输的完整性时,如:
音频和多媒体应用,udp是最好的选择。
在数据传输时间很短,以至于此前的连接过程成为整个流量主体的情况下,udp也是一个好的选择,如:
dns交换。
把
snmp建立在udp上的部分原因是设计者认为当发生网络阻塞时,udp较低的开销使其有更好的机会去传送管理数据。
tcp丰富的功能有时会导致不可预料的性能低下,但是我们相信在不远的将来,tcp可靠的点对点连接将会用于绝大多数的网络应用。
Ftp协议即文件传输协议,它是一个标准协议,Ftp协议也是应用tcp/ip协议的应用协议标准,它是在计算机和网络之间交换文件的最简单的方法。
篇三:
udp与tcp协议的特点、区别
分别说明udp和tcp协议特点,并说明各自应用的场合有哪些?
答:
1、tcp主要的特点:
①tcp是面向连接的的运输层协议;
②每一条tcp连接只能有两个端点,每一条tcp只能是点对点的;
③tcp提供可靠交付的服务;
④tcp提供全双工通信;
⑤面向字节流。
2、udp的主要特点:
①udp是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接;
②udp使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付;
③udp是面向报文的;
④udp没有阻塞控制;
⑤udp支持一对一、一对多、多对一和多对多交互通信;
⑥udp的首部开销小。
3、tcp和udp各自应用的场合:
udp适用于不需要tcp可靠机制的情形,比如,当高层协议或应用程序提供错误和流控制功能的时候。
udp是传输层协议,服务于很多知名应用层协议,包括网络文件系统(nFs)、简单网络管理协议(snmp)、域名系统(dns)以及简单文件传输系统(tFtp)。
tcp是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的运输层通信协议,通常由ietF的RFc793说明。
在简化的计算机网络osi模型中,它完成运输层所指定的功能。
一些要求比较高的服务一般使用这个协议,如Ftp、telnet、smtp、http、pop3等
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