QT(7):TCP网络编程

TCP:传输控制协议

TCP提供一种面向连接的、可靠的字节流服务。(两个应用程序通过TCP连接交换8 bit字节构成的字节流。TCP不在字节流中插入记录标识符。TCP不知道传输的数据字节流是二进制数据,还是ASCII字符、EBCDIC字符或者其他类型数据。对字节流的解释由TCP连接双方的应用层解释。)

格式:
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连接:
面向连接意味着两个使用 TCP的应用(通常是一个客户和一个服务器)在彼此交换数据之前必须先建立一个TCP连接。

由源端和目的端的端口号和IP地址唯一确定一个TCP连接。有时,一个IP地址和一个端口号也称为一个插口( socket)
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特点:

  • 应用数据被分割成TCP认为最适合发送的数据块。这和UDP完全不同,应用程序产生的数据报长度将保持不变。

  • 当TCP发出一个段后,它启动一个定时器,等待目的端确认收到这个报文段。如果不能及时收到一个确认,将重发这个报文段。

  • 当TCP收到发自TCP连接另一端的数据,它将发送一个确认。这个确认不是立即发送,通常将推迟几分之一秒。

  • 如果收到段的检验和有差错,TCP将丢弃这个报文段和不确认收到此报文段(希望发端超时并重发)。

  • 既然TCP报文段作为I P数据报来传输,而IP数据报的到达可能会失序,因此TCP报文段的到达也可能会失序。如果必要,TCP将对收到的数据进行重新排序,将收到的数据以正确的顺序交给应用层。

  • 既然I P数据报会发生重复,TCP的接收端必须丢弃重复的数据。

  • TCP连接的每一方都有固定大小的缓冲空间。 TCP的接收端只允许另一端发送接收端缓冲区所能接纳的数据。

半关闭:
TCP提供了连接的一端在结束它的发送后还能接收来自另一端数据的能力。这就是所谓下载的半关闭。正如我们早些时候提到的只有很少的应用程序使用它。
为了使用这个特性,编程接口必须为应用程序提供一种方式来说明“我已经完成了数据传送,因此发送一个文件结束( FIN)给另一端,但我还想接收另一端发来的数据,直到它给我发来文件结束(FIN)”。
如果应用程序不调用close而调用shutdown,且第2个参数值为1,则插口的API支持半关闭。然而,大多数的应用程序通过调用close终止两个方向的连接。

超时和重传:
TCP提供可靠的运输层。它使用的方法之一就是确认从另一端收到的数据。但数据和确认都有可能会丢失。 TCP通过在发送时设置一个定时器来解决这种问题。如果当定时器溢出时还没有收到确认,它就重传该数据。
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复位报文段:
一般说来,无论何时一个报文段发往基准的连接( referenced connection)出现错误,TCP都会发出一个复位报文段(这里
提到的“基准的连接”是指由目的 IP地址和目的端口号以及源 IP地址和源端口号指明的连接。
1.产生复位的一种常见情况是当连接请求到达时,目的端口没有进程正在听。对于 UDP,当一个数据报到达目的端口时,该端口没在使用,它将产生一个ICMP端口不可达的信息。而TCP则使用复位。
2.终止一个连接的正常方式是一方发送 FIN。有时这也称为有序释放(orderly release),因为在所有排队数据都已发送之后才发送 FIN,正常情况下没有任何数据丢失。但也有可能发送一个复位报文段而不是 FIN来中途释放一个连接。有时称这为异常释放(abortive release)。
3.如果一方已经关闭或异常终止连接而另一方却还不知道,我们将这样的 TCP连接称为半打开(Half - Open)的。任何一端的主机异常都可能导致发生这种情况。只要不打算在半打开连接上传输数据,仍处于连接状态的一方就不会检测另一方已经出现异常。接收方重新启动后,发送方继续发送报文,接收方将发送复位。

QTcpServer和QTcpSocket:
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