depending on amount of station is not ready to receive any information frames or acknowledgments. · no flow control drift. Reject(REJ) (C/R) is used to request the retransmission of frames. Selective · no need to support multipoint links (e.g., polling) Reject(SREJ) (C/R) is used by a station torequest retransmission of specific frames. Error recovery, flow control, data re-ordering(sequencing):
: . , , 2 , . . . , : 1) SYN (sequence nr) 2) SYN ACK . 3) ACK ... . : 1) FIN 2) ACK, FIN 3) ACK timed wait + ACK FIN 4) . 21. TCP töökindel andmeedastus , - IP , , . . , TCP . , ( , ) . : 1) - 2) 3) - . . . 22. TCP taimerid - , , . 1. (retransmission; RTO) (ACK). . ACK , c. ACK, , . 2. (persist timer), , . , , . . . . , window=0. 3. (keepalive), -. 2 . . 4. 2MSL- (Maximum Segment Lifetime) TIME_WAIT. active close ACK. , , RTT ( ). TCP- RTT. RTT: RTTm = a×RTTm + (1-a)×RTTi, RTTi - , RTTm - , , - , 0.9 23. TCP voo juhtimine , , , .
This means that the variation of the received power due to fading can be suppressed by the transmission power control. 17. Selgita paari lausega HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) tööpõhimõtet. Hybrid Automatic Repeat-Request • uses incremental redundancy • user data is transmitted multiple times using different codings • user device saves packet and combines it later with the retransmission *Even if the retransmitted packets are corrupted, their combination can yield an error-free packet • Scheme combining ARQ and Forward Error Correction • FEC decoding based on all unsuccessful transmissions • Stop-and-Wait (SAW) protocol • Two basic schemes -Chase Combining * same data block is sent at each retransmission - Incremental Redundancy (IR)
järjekorranumbriga segment uuesti. Ei koormata võrku üleliigselt!!! 3)Kui saadetakse 2 paketti ja esimese paketi ACK ei jõua kohale, aga teine jõuab, siis pole vahet. Sest on teada, et esimene saadi ka kätte kuna esimese paketi ACK>teise paketi ACK. 22. TCP taimerid Taimer on võetud kasutusele selleks, et hakkama saada ebaaktiivsusega vastuvõtja poole pealt. Kui oodatakse vastuvõtja poolt mingit tegevust, siis saatja paneb tööle taimeri. Näiteks retransmission timer mõõdab aega, mille möödudes pakett uuesti saadetakse. See aeg ei tohiks olla liiga lühike, sest see tooks kaasa ebavajalikud korduvsaatmised. Ning samuti ei tohiks see olla ka liiga pikk, sest see tooks ebavajaliku delay ja aeglase reaktsooni paketi kadudele. Aja seadmiseks võetakse arvesse mitmeid asjaolusid. Mõned kasutatavad definitsioonid: SampleRTT'd (aeg segmendi saatmisest ACKi saamiseni), EstimatedRTT'd (Round Trip Time'de
suurema väljaga ACK-i järjekorranumbriga segment uuesti. Ei koormata võrku üleliigselt!!! 3)Kui saadetakse 2 paketti ja esimese paketi ACK ei jõua kohale, aga teine jõuab, siis pole vahet. Sest on teada, et esimene saadi ka kätte kuna esimese paketi ACK>teise paketi ACK. 22. TCP taimerid Taimer on võetud kasutusele selleks, et hakkama saada ebaaktiivsusega vastuvõtja poole pealt. Kui oodatakse vastuvõtja poolt mingit tegevust, siis saatja paneb tööle taimeri. Näiteks retransmission timer mõõdab aega, mille möödudes pakett uuesti saadetakse. See aeg ei tohiks olla liiga lühike, sest see tooks kaasa ebavajalikud korduvsaatmised. Ning samuti ei tohiks see olla ka liiga pikk, sest see tooks ebavajaliku delay ja aeglase reaktsooni paketi kadudele. Aja seadmiseks võetakse arvesse mitmeid asjaolusid. Mõned kasutatavad definitsioonid: SampleRTT'd (aeg segmendi saatmisest ACKi saamiseni), EstimatedRTT'd (Round
Ei koormata võrku üleliigselt!!! 3) Kui saadetakse 2 paketti ja esimese paketi ACK ei jõua kohale, aga teine jõuab, siis pole vahet. Sest on teada, et esimene saadi ka kätte kuna esimese paketi ACK>teise paketi ACK. 22. TCP taimerid Taimer on võetud kasutusele selleks, et hakkama saada ebaaktiivsusega vastuvõtja poole pealt. Kui oodatakse vastuvõtja poolt mingit tegevust, siis saatja paneb tööle taimeri. Näiteks retransmission timer mõõdab aega, mille möödudes pakett uuesti saadetakse. See aeg ei tohiks olla liiga lühike, sest see tooks kaasa ebavajalikud korduvsaatmised. Ning samuti ei tohiks see olla ka liiga pikk, sest see tooks ebavajaliku delay ja aeglase reaktsooni paketi kadudele. Aja seadmiseks võetakse arvesse mitmeid asjaolusid. Mõned kasutatavad definitsioonid: RTT – Round Trip Time, muutuv suurus. SampleRTT’d (aeg segmendi saatmisest ACKi saamiseni),
Akna suurus võib ühenduse käigus muutuda o libisev aken(sliding window) Aeglaselt alustamine Alguses on akna suurus väike, nt 1 segmendi suurune kui sellele tuli edukalt kinnitus, muudetakse akna suurust nt 2 korda suuremaks, jne. kui teavitust enam ei ettenähtud aja jooksul tulnud (näit võrk umbes), vähendatakse akna suurust alustatakse aeglaselt, max kiirus saavutatakse kiiresti Kiire taassaatmine (fast retransmission) Kui mõni segment läheb kaduma, on seda vastuvõtjal võimalik eraldi uuesti küsida Saatja ei pea ootama kinnituse timeout'i Ummistuste vältimine (congestion avoidance) Peale maksimaalse läbilaskevõime saavutamist minnakse ummistuste vältimise režiimi Pordid Port on nö hostisisene aadress pordi numbrid 1-65535 pordinumbrite registreeringuid haldab IANA 1..1023 - üldtuntud pordid
3.GPRS-i liikluse maht ja objekti suurus RLC blocs Valides tugijaamale sagedused mingist grupist fn, saab kohe kindlaks 4. Soovitav andmesidekiirus määrata ka sage-dused, mida ei ole soovitav naabertugijaamale anda, RLC Blocs retransmission 5. Dimensioneeritava võrgu terminalide "Multislot" LLC data seega muutub sagedus-planeeringu tegemine lihtsamaks ja klass. sagedused jagunevad ühtlaselt üle leviala. Meetodi puuduseks on, et IP throughput
(TCP kasutab seda usaldusvaarne uhendus solgiks kone ara. reliable transfer). Reaalaja uhenduste puhul ei kasutata nii aktiivselt UDP veaparandusi ,kuna need teevad uhenduse · No handshaking aeglaseks. UDP puhul aga on lood vastupidised. Voi naiteks televisiooni otseulekanne , oled noud Retransmission Timeout (RTO) pigem Kui timeout on liiga pikk siis see lisab kaotama paariks hetkeks pildi kvaliteedi kui uhenduskanalile vaatama seisvat latentsust ehk teeb uhenduse aeglaseks. pilti. Oletame kui andmed joudsid ruttu sihtkohta ja Ulejaanud teenuste puhul kus pole aeg oluline said vastuse voib varieeruda
CPT Command Pass Through CPU Central Processing Unit CPW Commercial Processing Workload [IBM] CR Carriage Return CRAM Challenge-Response Authentication Mechanism + Cyberspatial Reality Advancement Movement CRAYON Create Your Own Newspaper CRC Cyclic Redundancy Check .CRD Cardfile (file name extension) + Chord (music file name extension) CREN Computer Research Education Network + Corporation for Research and Education Networking CRF Cable Retransmission Facility + Cross Reference File CRI Color Reproduction Indices CRISM Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars CRISP C Reduced Instruction Set Processor [AT&T Bell Labs] CRL Certificate Revocation List CR/LF Carriage Return/Line Feed CRM Customer Relationship Management CROM Control Read Only Memory CRT Cathode Ray Tube CRTC CRT Controller CRUD Create, Retrieve, Update, Delete CS Chip Select + Clear to Send + Code Segment C/S Client/Server
Saatja saab vigaste olukordade kohta kahte moodi teada: kas ta saab duplikaatkviitungi (midagi tuli kohale aga vales järjekorras või midagi on vahepealt puudu) või saab Time-Outi (midagi ei ole kohale tulnud). Dopeltkviitung annab teada, et midagi on vahelt puudu ning seda Go-Back-N-is ega Selective-Repeatis ei ole, aga TCP-s on olemas. 22. TCP taimerid TCP taimerid on kordamise taimer, püstihoidmise taimer, hoia-elus taimer ja ajaootus taimer. Kordamise taimer (Retransmission timer): TCP time-out: RTT (Round-Trip-Time) aeg, mis kulub paketi minekuks ühest kohast teise ja vastuse tagasitulekuks. Time-Out-i aeg peaks olema pikem kui RTT ja mõistlikult väikse varuga, et me ei ootaks liiga kaua ja samas väldiks ka asjatult kordussaatmisi liiga lühikese aja tõttu. Võrgus paketid liiguvad erinevaid teid mööda ehk pakettide liikumise ajad võivad olla väga erinevad. Time-out-i arvutus toimub nii, et võtame senise time-outi aja mingi koefitsendiga ja
minute, cutting toll charges to one third the cost of manually sending each message individually. Outlying stations of both the Army and Navy picked out Japanese messages bearing certain indicators, enciphered the Japanese cryptograms in an American system, and radioed them to Washington. The reencipherment was to keep the Japanese from knowing of the extensive American cryptanalytic effort. Only the three top Japanese systems were involved in this expensive radio retransmission: PURPLE, RED (a machine system that antedated PURPLE, which had supplanted it at major embassies, but that was still in use for legations such as Vladivostok), and the J series of enciphered codes. The Army did not install a teletype for intercepts from its continental posts until the afternoon of December 6, 1941; the first messages (from San Francisco) were received in the early morning hours of December 7. The intercept services missed little. Of the 227 messages pertaining to