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第5章 Internet Internet 1961: Kleinrock – 使用排队论证明分组交换网络在数据通信方面的优越性 1964: Baran – 在军用网络中实现分组交换 1967: DARPA构思了ARPAnet 1969: 首个ARPAnet 结点运行 1972: ARPAnet 向公众展示 NCP (Network Control Protocol) 第一个主机间通信的协议 首个电子邮件程序运行 ARPAnet有了15结点 Internet 1970: ALOHAnet 卫星网络, Hawaii 1973: Metcalfe在其博士论文中建议了Ethernet 1974: Cerf 和 Kahn – 提出网络互连的体系结构 late70’s: 厂家标准: DECnet, SNA, XNA late 70’s: 交换固定长度的分组 (ATM的先驱) 1979: ARPAnet有了 200 结点 Cerf和Kahn’s 网络互连的原则: minimalism, autonomy - no internal changes required to interconnect networks best effort service model stateless routers decentralized control 定义了今天因特网的体系结构 Internet 1983: 开始使用 TCP/IP 1982: 定义了smtp e-mail 协议 1983: 定义了DNS 用于 name-to-IP-address 转换 1985: 定义了ftp 协议 1988: TCP 拥塞控制 新的国家级网络: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel 100,000 台主机加入到网络联盟中 Internet Early 1990’s: ARPAnet 退役 1991: NSF 取消了禁止商业化使用 NSFnet的限制 (退役, 1995) early 1990s: WWW 超文本链接 [Bush 1945, Nelson 1960’s] HTML, http: Berners-Lee 1994: Mosaic, later Netscape late 1990’s: WWW的商业化 Late 1990’s: 估计因特网中有5千万台主机接入 估计1亿个网络用户 主干链路的运行速率在 1 Gb/s Internet拓扑结构 点: 端接系统(PC、服务器、PDA等) 交换/节点设备(路由器、集中器、交换机等) 边: 通信链路(光纤、线缆、无线链路等) 因特网服务提供商(ISP)提供网络接入 TCP/IP 5.1 传输层协议 Internet 传输服务: 可靠, 按序点对点递交 (TCP) 拥塞控制 流量控制 连接建立 不可靠的 (“尽力而为”), 无序的点对点或广播递交: UDP 不能提供的服务: 实时性 带宽承诺 可靠的广播通信 5.1.1 TCP RFCs: 793, 1122, 1323, 2018, 2581 全双工数据传输: 在同一连接上双向传输 MSS: maximum segment size(最大段字节数-1500,536,512) 面向连接: 握手过程 (交换控制信息) 在交换数据前初始化收发双方的状态,“三次握手” 流量控制: 发送方的发送速度不得超过接收方的处理速度 点对点: 一个发送方, 一个接收方 可靠, 按序的字节流 : 无 “报文边界”,无结构但有顺序 流水式控制: TCP的拥塞和流量控制,设置窗口大小 发送 接收缓存 TCP 段格式 TCP seq. #’s 和 ACKs Seq. #’s: 该数据段第一个字节在(整个报文)字节流中 “编号” ACKs: seq #为预期从对方发来的“下一个”字节的编号 积累的 ACK Q: 接收方如何接受失序的数据段 A: TCP 没有定义, - 由程序设计者决定 TCP: 可靠数据传输 TCP: 可靠数据传输 TCP ACK 规则 [RFC 1122, RFC 2581] TCP: 重传场景 TCP 流量控制 接收端: 显式通知发送端 (动态变化中的) 自由缓存空间 RcvWindow TCP 数据段的字段 发送端: 需要保存已经发送, unACKed 数据可少于最近收到的RcvWindow TCP 交互的往返时间(RTT)和超时 Q: 如何设置 TCP 超时的值? 应较RTT长一点 注意: RTT 会变哟! 太短了: 过早出现超时 造成不必要的重传 太长了: 减缓了对数据段丢失的反应 Q: 如何估算 RTT? SampleRTT: 对数据段发送到收到ACK 回应的时间进行测量 忽略重传,

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