🗊 Презентация TCP

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
TCP, слайд №1 TCP, слайд №2 TCP, слайд №3 TCP, слайд №4 TCP, слайд №5 TCP, слайд №6 TCP, слайд №7 TCP, слайд №8 TCP, слайд №9 TCP, слайд №10 TCP, слайд №11 TCP, слайд №12 TCP, слайд №13 TCP, слайд №14 TCP, слайд №15 TCP, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему TCP. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


TCP
Описание слайда:
TCP

Слайд 2


Поле флаги Поле флаги Значение бита =1 URG Флаг важной информации. Указатель важной информации имеет смысл, если urg=1 (Del или Ctrl-С). ACK Номер...
Описание слайда:
Поле флаги Поле флаги Значение бита =1 URG Флаг важной информации. Указатель важной информации имеет смысл, если urg=1 (Del или Ctrl-С). ACK Номер октета, который должен прийти следующим, правилен. PSH Этот сегмент требует выполнения операции push. Получатель должен передать эти данные прикладной программе как можно быстрее. RST Прерывание связи. SYN Флаг для синхронизации номеров сегментов, используется при установлении связи. FIN Отправитель закончил посылку байтов.

Слайд 3


Опции TCP
Описание слайда:
Опции TCP

Слайд 4


Установление соединения
Описание слайда:
Установление соединения

Слайд 5


Установление-разрыв соединения Для установление связи требуется обмен тремя сегментами, а для разрыва - четырьмя. Но протокол допускает совмещение...
Описание слайда:
Установление-разрыв соединения Для установление связи требуется обмен тремя сегментами, а для разрыва - четырьмя. Но протокол допускает совмещение первого ACK и второго FIN в одном сегменте, сокращая полное число закрывающих сегментов с четырех до трех. Машина состояний для протокола TCP не предусматривает изменения состояний при посылке или получении обычных пакетов, содержащих данные

Слайд 6


Клиент С установливает FTP-соединения с сервером s c -> s:syn(ISNc) s -> c:syn(ISNs), ack(ISNc) c -> s: ack(ISNs) (Связь установлена) c -> s: данные...
Описание слайда:
Клиент С установливает FTP-соединения с сервером s c -> s:syn(ISNc) s -> c:syn(ISNs), ack(ISNc) c -> s: ack(ISNs) (Связь установлена) c -> s: данные и/или s -> c: данные Проблема двух армий Машина состояний для протокола TCP не предусматривает изменения состояний при посылке или получении обычных пакетов, содержащих данные

Слайд 7


Машина состояний для TCP
Описание слайда:
Машина состояний для TCP

Слайд 8


Скользящее окно
Описание слайда:
Скользящее окно

Слайд 9


Медленный старт
Описание слайда:
Медленный старт

Слайд 10


CWND Окно перегрузки (CWND) позволяет согласовать полную загрузку виртуального соединения и текущие возможности канала, минимизируя потери пакетов...
Описание слайда:
CWND Окно перегрузки (CWND) позволяет согласовать полную загрузку виртуального соединения и текущие возможности канала, минимизируя потери пакетов при перегрузке. T

Слайд 11


Зависимость пропускной способности от вероятности потери пакета
Описание слайда:
Зависимость пропускной способности от вероятности потери пакета

Слайд 12


RTTm = a×RTTm + (1-a)×RTTi, RTTm = RTTm + g(RTTi-RTTm) D = D + d(|RTTi - RTTm| - D) RTO = RTTm + 4D,
Описание слайда:
RTTm = a×RTTm + (1-a)×RTTi, RTTm = RTTm + g(RTTi-RTTm) D = D + d(|RTTi - RTTm| - D) RTO = RTTm + 4D,

Слайд 13


Таймеры TCP RTO – таймер повторной передачи Таймер запросов - persist timer Таймер keepalive 2MSL-таймер (Maximum Segment Lifetime) контролирует...
Описание слайда:
Таймеры TCP RTO – таймер повторной передачи Таймер запросов - persist timer Таймер keepalive 2MSL-таймер (Maximum Segment Lifetime) контролирует время пребывания канала в состоянии TIME_WAIT. Выдержка таймера по умолчанию равно 2 мин Если в ходе TCP-сессии получено сообщение ICMP(4), то cwdn делается равным одному сегменту, а ssthresh не изменяется. На ICMP-сообщения о недостижимости сети или ЭВМ программы TCP-уровня не реагируют вообще

Слайд 14


Алгоритм Нагля (1984; RFC-896) В режиме удаленного терминала (telnet/ssh) при нажатии любой клавиши формируется и посылается 41-октетный сегмент,...
Описание слайда:
Алгоритм Нагля (1984; RFC-896) В режиме удаленного терминала (telnet/ssh) при нажатии любой клавиши формируется и посылается 41-октетный сегмент, который содержит всего один байт полезной информации Нагль предложил при однобайтовом обмене посылать первый байт, а последующие буферизовать до прихода подтверждения получения посланного (работа с мышкой!)

Слайд 15


Синдром узкого окна Существует еще одна проблема при пересылке данных по каналам TCP, которая называется синдром узкого окна (silly window syndrome;...
Описание слайда:
Синдром узкого окна Существует еще одна проблема при пересылке данных по каналам TCP, которая называется синдром узкого окна (silly window syndrome; Clark, 1982). Такого рода проблема возникает в том случае, когда данные поступают отправителю крупными блоками, а интерактивное приложение адресата считывает информацию побайтно. Предположим, что в исходный момент времени буфер адресата полон и передающая сторона знает об этом (window=0). Интерактивное приложение считывает очередной октет из TCP-потока, при этом TCP-агент адресата поcылает уведомление отправителю, разрешающее ему послать один байт. Этот байт будет послан и снова заполнит до краев буфер получателя, что вызовет отправку ACK со значением window=0.

Слайд 16


Некоторые проблемы ТСР Каждый сегмент в TCP-протоколе снабжается 32-битным идентификатором. Время жизни IP-пакета (TTL) определяется по максимуму 255...
Описание слайда:
Некоторые проблемы ТСР Каждый сегмент в TCP-протоколе снабжается 32-битным идентификатором. Время жизни IP-пакета (TTL) определяется по максимуму 255 шагами или 255 секундами в зависимости оттого, что раньше наступит. Трудно предсказуемая ситуация может произойти, когда канал ликвидирован, затем создан снова (для той же комбинации IP-адресов и портов), а какой-то пакет из предшествующей сессии, погуляв по Интернет, придет уже во время следующей. Одной из мер, упомянутых ранее, можно считать использование ограничения по максимальному времени жизни сегмента (MSL) или TTL, хотя снижение значения TTL не всегда возможно - ведь IP-пакетами пользуется не только TCP-протокол и нужна очень гибкая система задания его величины. Высокопроизводительные каналы (1 Гбит/с) уже сегодня могут исчерпать разнообразие идентификационных кодов пакетов за один сеанс связи. Появление же двух пакетов с равными идентификаторами может породить неразрешимые трудности



Теги
Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию