Websocket 1.轮询: HTTP协议的轮询(无状态) TCP三次握手 缺陷: 信息不能及时传达 客户端和服务器都浪费很多的资源 HTTP无法跟踪定位客户端 2.长轮询: HTTP协议的长轮询 可能出现: HTTP请求超时, HTTP请求断开 缺陷: 消息实时性不高 占用资源 客户端线程资源占 ...
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2020-09-24 21:41:19
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1. 分层结构 2. TCP/IP在哪个层? 3. TCP和UDP的区别,和应用场景 4. TCP三次握手的过程,为什么不是两次握手或者是四次握手? 5. HTTP请求在哪一层?有哪些操作? 6. Get和POST两个操作的区别?GET请求可以提交吗?(URL中包含用户名和密码,那它可以提交吗)? ...
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2020-09-17 22:52:36
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https://mp.weixin.qq.com/s/QrRVMp6z7HjZA4trsga_cg肝了一个月的Java/后端学习路线收录于话题#程序人生661#程序员1555#敖丙10#精华整理14你知道的越多,你不知道的越多前言自学/学习路线这样的一期我想写很久了,因为一直想写的全一点硬核一点所以拖到了现在,我相信这一期对不管是还在学校还是已经工作的同学都有所帮助,不管是前端还是后端我都墙裂建议
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2020-09-17 22:35:16
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1. 首先dns对域名进行解析 2. 客户端和解析得到的IP地址进行三次握手,建立tcp连接 3. 客户端向网站服务器发送http请求报文 包含 请求方法 请求行 请求头 空行 请求主体[get方法中没有请求主体,post方法中会有请求主体] 4. 网站服务器向客户端发送http响应报文 包含 起始 ...
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2020-09-14 18:55:03
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阻断TCP请求的报文需要知道TCP三次握手的标记位的值6个标记位:SYN,ACK,FIN,RST,URG,PSH客户端发送连接请求时,SYN=1,其余为0服务端同意连接请求时,SYN=1,ACK=1,其余为0阻止报文发送和接收,启用tcp模块的tcp-flags选项:iptables-IINPUT-ptcp--dport22-mtcp--tcp-flagsSYN,ACK,FIN,RST,URG,P
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2020-09-10 22:47:31
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TCP、UDP区别 TCP 面向连接,不提供广播、多播;可靠交付;头部长,开销大 UDP 无需建立连接,无需确认;不可靠交付;头部短,开销小 TCP可靠交付靠什么实现? 流量控制 滑动窗口机制(超时重传、序列号确认号) 拥塞控制 为什么要三次握手? 避免第二次握手报文丢失 为什么要四次挥手? =问为 ...
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2020-09-10 22:38:36
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TCP TCP握手与分手的完整过程 1. 三次握手 首先客户端向服务器端发送一段TCP报文,包括SYN包和序列号,进入SYN_SENT 服务器端接收到来自客户端的TCP报文之后,结束LISTEN阶段,应答SYN和ACK,确认序列号,发送自己的序列号,进入SYN-RCVD 客户端接收到来自服务器端的确 ...
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2020-09-09 19:22:59
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在了解了网络事件以及事件分发、收集器以后,让我们来了解Nginx是怎么样处理事件的!Nginx事件循环当Nginx刚刚启动时,在等待事件部分,也就是打开了80或443端口,这个时候在等待新的事件进来,比如新的客户端连上了Nginx向我们发起了连接,此步往往对应epoll的epollwait方法,这个时候的Nginx其实是处于sleep这样一个进程状态的。当操作系统收到了一个建立TCP连接的握手报文
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2020-09-02 18:14:02
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TCP 握手和挥手 TCP 协议 ? 全双工协议 三次握手 ? 第一次握手,(SYN=1, seq=x),客户端发送一个 SYN标志 位置1的包, 指明 客户端打算连接的服务的端口,以及初始序号X, 保存在 包头的 序列号(Sequence Number) 字段里。 客户段进去 SYN_SENT 状 ...
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2020-09-02 16:45:11
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TCP协议工作机制:特别可靠传输协议,传输控制协议可靠机制:TCP三次握手:所谓的“三次握手”:为了对每次发送的数据量进行跟踪与协商,确保数据段的发送和接收同步,根据所接收到的数据量而确认数据发送、接收完毕后何时撤消联系,并建立虚连接实例:PC1--------------------------------Server在传输数据之前事先会建立TCP三次握手连接,以确保数据连通性、可靠性PC1端S
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2020-08-20 18:44:05
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