深入浅出计算机网络 - 5.3.2 TCP的运输连接管理(1)——”三报文握手“建立TCP连接

合集 · 深入浅出计算机网络 微课视频 (113)

  1. 10:03
    《深入浅出计算机网络(微课视频版)》新书推介
  2. 9:38
    1.1 信息时代的计算机网络
  3. 15:27
    1.2 因特网概述
  4. 13:24
    1.3 电路交换、分组交换和报文交换
  5. 8:29
    1.4 计算机网络的定义和分类
  6. 22:30
    1.5 计算机网络的性能指标-速率、带宽、吞吐量、时延
  7. 10:33
    1.5 计算机网络的性能指标——时延带宽积、往返时间、利用率、丢包率
  8. 10:15
    1.6.1 常见的三种计算机网络体系结构
  9. 15:18
    1.6.2 计算机网络体系结构分层的必要性
  10. 9:04
    1.6.3 计算机网络体系结构分层思想举例
  11. 12:10
    1.6.4 计算机网络体系结构中的专用术语
  12. 5:17
    2.1 物理层概述
  13. 19:37
    2.2 物理层下面的传输媒体
  14. 7:02
    2.3 传输方式
  15. 18:25
    2.4 编码与调制
  16. 16:49
    2.5 信道的极限容量
  17. 16:23
    2.6 信道复用技术
  18. 6:06
    3.1 数据链路层概述
  19. 6:26
    3.2 数据链路层的三个重要问题
  20. 12:42
    3.2.1 封装成帧和透明传输
  21. 14:59
    3.2.2 差错检测
  22. 7:24
    3.2.3 (1)可靠传输的相关基本概念
  23. 16:28
    3.2.3 (2)可靠传输的实现机制 - 停止-等待协议
  24. 20:57
    3.2.3 (3)可靠传输的实现机制 - 回退N帧协议
  25. 10:54
    3.2.3 (4)可靠传输的实现机制 - 选择重传协议
  26. 12:22
    3.3 点对点协议PPP
  27. 3:45
    3.4 共享式以太网
  28. 22:07
    3.4.1 网络适配器和MAC地址
  29. 9:39
    3.4.2 (1)CSMA/CD协议的基本原理
  30. 14:09
    3.4.2 (2)共享式以太网的争用期、最小帧长和最大帧长
  31. 7:28
    3.4.2 (3)共享式以太网的退避算法和信道利用率
  32. 6:40
    3.4.3 使用集线器的共享式以太网
  33. 5:06
    3.4.4 在物理层扩展以太网
  34. 6:30
    3.4.5 在数据链路层扩展以太网(1)—— 网桥的主要结构和基本工作原理
  35. 12:42
    3.4.5 在数据链路层扩展以太网(2)—— 透明网桥的自学习和转发帧的过程以及生成树协议STP
  36. 2:48
    3.5 交换式以太网
  37. 9:07
    3.5.1 以太网交换机
  38. 12:38
    3.5.2 共享式以太网和交换式以太网的对比
  39. 4:57
    3.6 以太网的MAC帧格式
  40. 6:12
    3.7.1 虚拟局域网VLAN概述
  41. 19:18
    3.7.2 虚拟局域网VLAN的实现机制
  42. 10:40
    3.8 以太网的发展
  43. 7:36
    3.9.1 802.11无线局域网的组成
  44. 3:16
    3.9.2 802.11无线局域网的物理层
  45. 4:28
    3.9.3 (1)802.11无线局域网的数据链路层——使用CSMA/CA协议(而不使用CSMA/CD协议)
  46. 16:20
    3.9.3 (2)802.11无线局域网的数据链路层——CSMA/CA协议的基本工作原理
  47. 8:27
    3.9.4 802.11无线局域网的MAC帧
  48. 7:31
    4.1 网络层概述
  49. 8:28
    4.2 网际协议IP和4.2.1 异构网络互连
  50. 8:42
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——概述
  51. 20:26
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——分类编址方法
  52. 17:50
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——划分子网的编址方法
  53. 20:58
    4.2.2 IPv4地址及其编址方法——无分类编址方法
  54. 16:09
    4.2.3 IPv4地址的应用规划
  55. 12:38
    4.2.4 IPv4地址与MAC地址
  56. 9:11
    4.2.5 地址解析协议ARP
  57. 14:45
    4.2.6 IP数据报的发送和转发流程
  58. 29:58
    4.2.7 IPv4数据报的首部格式
  59. 9:36
    4.3 静态路由配置
  60. 5:01
    4.4.1~4.4.2 因特网的路由选择协议概述
  61. 20:28
    4.4.3 路由信息协议RIP
  62. 22:25
    4.4.4 开放最短路径优先OSPF
  63. 10:00
    4.4.5 边界网关协议BGP
  64. 4:49
    4.4.6 路由器的基本工作原理
  65. 16:05
    4.5 网际控制报文协议ICMP
  66. 15:29
    4.6 虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT
  67. 5:27
    4.7.1~4.7.2 IP多播技术的相关基本概念、IP多播地址和多播组
  68. 9:01
    4.7.3 在局域网上进行硬件多播
  69. 5:15
    4.7.4 在因特网上进行IP多播需要的两种协议
  70. 17:29
    4.7.5 网际组管理协议IGMP
  71. 12:25
    4.7.6 多播路由选择协议
  72. 12:06
    4.8 移动IP技术概述
  73. 6:06
    4.9.1 IPv6引进的主要变化
  74. 9:43
    4.9.2~4.9.3 IPv6数据报的基本首部和扩展首部
  75. 9:21
    4.9.4 IPv6地址
  76. 7:11
    4.9.5 从IPv4向IPv6过渡
  77. 3:47
    4.9.6 网际控制报文协议ICMPv6
  78. 24:07
    4.10 软件定义网络SDN
  79. 4:22
    5.1.1 进程间基于网络的通信
  80. 4:33
    5.1.2 TCP/IP体系结构运输层中的两个重要协议
  81. 15:25
    5.1.3 运输层端口号、复用与分用的概念
  82. 11:53
    5.2 UDP和TCP的对比
  83. 23:27
    5.3.1 TCP报文段的首部格式
  84. 14:45
    5.3.2 TCP的运输连接管理(1)——”三报文握手“建立TCP连接
  85. 13:28
    5.3.2 TCP的运输连接管理(2)——”四报文挥手“释放TCP连接
  86. 18:07
    5.3.3 TCP的流量控制
  87. 49:11
    5.3.4~5.3.5 TCP的拥塞控制以及与网际层拥塞控制的关系
  88. 16:52
    5.3.6 TCP可靠传输的实现
  89. 11:16
    5.3.7 TCP超时重传时间的选择
  90. 4:07
    5.3.8 TCP的选择确认
  91. 3:30
    6.1 应用层概述
  92. 6:17
    6.2 客户/服务器方式和对等方式
  93. 15:19
    6.3 动态主机配置协议DHCP
  94. 20:19
    6.4 域名系统DNS
  95. 9:48
    6.5 文件传送协议FTP
  96. 22:03
    6.6 电子邮件
  97. 27:14
    6.7 万维网WWW
  98. 7:54
    7.1 网络安全概述
  99. 4:12
    7.2.1 密码学相关基本概念
  100. 6:27
    7.2.2 对称密钥密码体制
  101. 6:18
    7.2.3 公钥密码体制
  102. 10:06
    7.3.1 报文摘要和报文鉴别码
  103. 6:20
    7.3.2 数字签名
  104. 11:08
    7.4 实体鉴别
  105. 10:27
    7.5 密钥分发
  106. 11:45
    7.6 访问控制
  107. 14:03
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——物理层和数据链路层
  108. 19:24
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——网络层
  109. 7:07
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——运输层
  110. 5:12
    7.7 网络体系结构各层采取的安全措施——应用层
  111. 14:10
    7.8 防火墙访问控制与入侵检测系统
  112. 26:59
    7.9 常见的网络攻击及其防范
  113. 15:35
    定长子网划分和变长子网划分的二叉树解法
Description
《深入浅出计算机网络》 微课视频版
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第五章 运输层
5.3 传输控制协议
5.3.2 TCP 的运输连接管理
1.“三报文握手”建立TCP连接

Comments

醇醇的顶针儿 2022-10-24

相见恨晚,被王道耽误了,不知道来得及不[大哭]

♥ 20

LalaLandNg 2022-11-03

听了您的课感觉计网只是被王道讲难了[星星眼][星星眼]

♥ 11

fanyi1zhi 2022-10-22

我愿称之为B站最详细的408计网教程 [星星眼][星星眼]

♥ 9

珍珠玛丽 2022-12-16

还有7天考研,计网从备考到现在一直跟着湖科大,希望今年圆梦!!!

♥ 5 ↩ 1

Yousanlics 2022-11-27

TCP 三次握手和每个字段的定义讲的真的很丝滑,感谢您

♥ 5

我永远爱22和33 2023-09-29

在说不能用两次握手而是三次握手的时候,我有一个疑问,是不是有个知识点没补充:服务器方syn rcvd时期接收不到来自客户的回应报文在重发几次后就会关闭,不会一直等待。或者说syn rcvd的等待时间要比已经建立连接established的资源浪费更少。

♥ 4 ↩ 1

whydel 2022-10-23

计网之父[脱单doge]

♥ 4 ↩ 1

不喜欢就点屏蔽 2023-03-03

今天我就住这儿了。。。

♥ 2

Due星星 2022-12-14

感谢老师!!!

♥ 2

幼术师的狱友1011号 2022-12-06

讲得太好了,这里搞懂上一节的序号的知识后一下子就看懂了

♥ 2

芳文社演员小路绫 2024-09-08

第一遍不清楚的地方,二刷的时候就很清晰了[蛆音娘_卖萌]

♥ 1

Kaiser1453 2023-08-29

[给心心]讲的太好了

♥ 1

tytyww 2023-06-04

就是说,SYN=1是建立连接的过程,不能带数据(减轻被攻击的压力),ACK=1是回答,服务器同意了连接就可以带数据, 把对方发过来的随机数sep加一放回答里用来回答,再放个自己随机的sep到里面,用来给对方回答用,(都是随机生成的,运气好碰到一样的也不奇怪), 都要同步,也就是都要有sep,因为这样才不会混乱,万一网上又传了个消息,对方看sep就知道顺序, 所以说sep+1跟ACK=1是一起的。

♥ 1

不喜欢就点屏蔽 2023-03-03

一口气看完。。。。啊啊啊啊。。。老师。。我把你谢坏。。。

♥ 1

乖巧匪子比个耶 2022-12-02

老师,你是我的神!

♥ 1

elnlne恋 2025-10-06

计网之父,如果把名字挂在视频开头,绝对能变成第二个“咸鱼学长”

花野猫_ 2024-04-15

在解释为什么不能使用二次握手的原因的时候,提到失效的连接请求报文重新到达服务端,服务端会因此建立连接而产生资源浪费,但我想问为什么服务端没有办法通过序号检测出,这是一个重复的请求,从而放弃后到达的请求呢,不是DUP ACK这样的机制吗[笑哭]

是第一棒 2024-03-11

秒了D

Wa1lF1ower 2023-08-09

老师,请问一个问题,在第三次握手的时候携带数据,有没有该数据的发送时延呀

↩ 1

hongmen100 2023-04-13

老师,tcp服务器是因为什么原因才会从关闭状态切换到监听状态呢?看ppt里的图片上看,有点像tcp客户端发送tcp请求报文那一刻,tcp服务器进行了状态切换,可是现在连接都没建立,怎么会知道客户端啥时候发送请求报文呢?如果请求报文到达服务器时,服务器处于关闭状态,是否就会将该请求报文丢弃?

↩ 4