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  • ICCID:Integrate circuit card identity 集成电路...IMSI: International Mobile SubscriberIdentification Number 国际移动用户识别码,是区别移动用户的标志,储存在SIM卡中,可用于区别移动用户有效信息。其...



    ICCID:Integrate circuit card identity 集成电路卡识别码(固化在手机SIM卡中) ICCID为IC卡的唯一识别号码,共有20位数字组成。

    IMSI: International Mobile SubscriberIdentification Number 国际移动用户识别码,是区别移动用户的标志,储存在SIM卡中,可用于区别移动用户的有效信息。其总长度不超过15位,同样使用0~9的数字。其中MCC是移动用户所属国家代号,占3位数字,中国的MCC规定为460;MNC是移动网号码,最多由两位数字组成,用于识别移动用户所归属的移动通信网;MSIN是移动用户识别码,用以识别某一移动通信网中的移动用户。例如开头是46000是中国移动用户,46001是联通用户,46003是电信用户

    一张SIM卡,里面有ICCID,也有IMSI。 ICCID是卡的标识,IMSI是用户的标识。
    ICCID只是用来区别SIM卡,不作接入网络的鉴权认证。而IMSI在接入网络的时候,会到运营商的服务器中进行验证。

    ICCID可以伪造,可以用一张空白多号卡,写入IMSI和KI,只要是经过破解的IMSI和KI,就可以接入网络,而ICCID可以任意20位数字。

    iPhone手机在激活的时候,会把ICCID和IMSI一起发送到苹果服务器端进行验证。特别是有锁的手机,就使用IMSI来判断是否合法运营商,如果不合法,就无法激活。ICCID作为SIM卡标识,在激活的时候被记录下来,直到下次刷机,在服务端的记录都不会被改变。

    以下是iPhone激活时发送到苹果服务器的部分验证数据
    IntegratedCircuitCardIdentity
    89011200000056767***
    InternationalMobileEquipmentIdentity
    990002252729***
    InternationalMobileSubscriberIdentity
    310120005676***
    MobileEquipmentIdentifier
    99000225272***

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  • SIM卡中ICCID标识与IMSI的区别

    千次阅读 2014-05-28 15:42:52
    ICCID:Integrate circuit card identity ...IMSI: International Mobile SubscriberIdentification Number 国际移动用户识别码,是区别移动用户的标志,储存在SIM卡中,可用于区别移动用户有效信息。其总长度不超

    ICCID:Integrate circuit card identity 集成电路卡识别码(固化在手机SIM卡中) ICCID为IC卡的唯一识别号码,共有20位数字组成。

    IMSI: International Mobile SubscriberIdentification Number 国际移动用户识别码,是区别移动用户的标志,储存在SIM卡中,可用于区别移动用户的有效信息。其总长度不超过15位,同样使用0~9的数字。其中MCC是移动用户所属国家代号,占3位数字,中国的MCC规定为460;MNC是移动网号码,最多由两位数字组成,用于识别移动用户所归属的移动通信网;MSIN是移动用户识别码,用以识别某一移动通信网中的移动用户。例如开头是46000是中国移动用户,46001是联通用户,46003是电信用户

    一张SIM卡,里面有ICCID,也有IMSI。 ICCID是卡的标识,IMSI是用户的标识。
    ICCID只是用来区别SIM卡,不作接入网络的鉴权认证。而IMSI在接入网络的时候,会到运营商的服务器中进行验证。

    ICCID可以伪造,可以用一张空白多号卡,写入IMSI和KI,只要是经过破解的IMSI和KI,就可以接入网络,而ICCID可以任意20位数字。

    iPhone手机在激活的时候,会把ICCID和IMSI一起发送到苹果服务器端进行验证。特别是有锁的手机,就使用IMSI来判断是否合法运营商,如果不合法,就无法激活。ICCID作为SIM卡标识,在激活的时候被记录下来,直到下次刷机,在服务端的记录都不会被改变。

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  • 文章目录URIURL的概念URIURL的区别 URIURL的概念 URI,是uniform resource identifier,统一资源标识符,用来唯一的标识一个资源。 URL,是uniform resource locator,统一资源定位器,它是一种具体的URI,即...

    URI与URL的概念

    • URI,是uniform resource identifier,统一资源标识符,用来唯一的标识一个资源。
    • URL,是uniform resource locator,统一资源定位器,它是一种具体的URI,即URL可以用来标识一个资源,而且还指明了如何定位这个资源。

    URI与URL的区别

    统一资源标志符URI就是在某一规则下能把一个资源独一无二地标识出来。

    以人为例,这个世界上没有两个人是完全相同的,那么能单独标识一个人的唯一属性,通过这个属性就可以标识出唯一的一个人,那么这个属性就是这个人的“URI”。比如人的身份证号就是URI,通过身份证号能让我们能且仅能确定一个人;如果人的名字是唯一的,没有重名的,那么名字也是人的“URI”;再有一个人的家庭住址加上名字也可以唯一标识个人,那么这也是人的“URI”。

    那么URL是什么呢?URL是用来定位资源的URI,同样的也可以唯一标识一个资源。

    在URI的例子中,一个人的住址加上这个人的名字不仅唯一的标识了一个人,而且还定位了这个人,这个字符串起到了URI的作用,同时也是URL,所以URL是URI的子集,URL是URI的一种实现方式。

    在Web网站上,假设所有的Html文档都有唯一的编号,记作html:*****,*****是一串数字,相当于Html文档的身份证号,这个能唯一标识一个Html文档,那么这个号码就是一个URI。而URL则通过描述是哪个主机上哪个路径上的文件来唯一确定一个资源,也就是定位的方式来实现的URI。

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  • TCPUDP的区别与联系

    万次阅读 多人点赞 2019-05-18 17:16:15
    TCP协议 TCP协议全称传输控制协议,就是对传输过程中数据有一定控制!我们来看看它包头样子! 我们来分析分析每部分含义和作用: 源端口号/目的端口号: 表示数据从...URG: 标识紧急指针是否有效 AC...

    TCP协议

    TCP协议全称传输控制协议,就是对传输过程中的数据有一定的控制!我们来看看它的包头的样子!

    我们来分析分析每部分的含义和作用:

    源端口号/目的端口号: 表示数据从哪个进程来, 到哪个进程去.

    32位序号:

    4位首部长度: 表示该tcp报头有多少个4字节(32个bit)

    6位保留: 顾名思义, 先保留着, 以防万一

    6位标志位

    URG: 标识紧急指针是否有效

    ACK: 标识确认序号是否有效

    PSH: 用来提示接收端应用程序立刻将数据从tcp缓冲区读走

    RST: 要求重新建立连接. 我们把含有RST标识的报文称为复位报文段

    SYN: 请求建立连接. 我们把含有SYN标识的报文称为同步报文段

    FIN: 通知对端, 本端即将关闭. 我们把含有FIN标识的报文称为结束报文段

    16位窗口大小:

    16位检验和: 由发送端填充, 检验形式有CRC校验等. 如果接收端校验不通过, 则认为数据有问题. 此处的校验和不光包含TCP首部, 也包含TCP数据部分.

    16位紧急指针: 用来标识哪部分数据是紧急数据.

    选项和数据暂时忽略

    TCP中最重要的就是它连接过程中的三次握手和四次挥手了!

    刚开始, 客户端和服务器都处于 CLOSE 状态.

    此时, 客户端向服务器主动发出连接请求, 服务器被动接受连接请求.

    1、 TCP服务器进程先创建传输控制块TCB, 时刻准备接受客户端进程的连接请求, 此时服务器就进入了 LISTEN(监听)状态

    2、TCP客户端进程也是先创建传输控制块TCB, 然后向服务器发出连接请求报文,此时报文首部中的同步标志位SYN=1, 同时选择一个初始序列号 seq = x, 此时,TCP客户端进程进入了 SYN-SENT(同步已发送状态)状态。TCP规定, SYN报文段(SYN=1的报文段)不能携带数据,但需要消耗掉一个序号。

    3、TCP服务器收到请求报文后, 如果同意连接, 则发出确认报文。确认报文中的 ACK=1, SYN=1, 确认序号是 x+1, 同时也要为自己初始化一个序列号 seq = y, 此时, TCP服务器进程进入了SYN-RCVD(同步收到)状态。这个报文也不能携带数据, 但是同样要消耗一个序号。

    4、TCP客户端进程收到确认后还, 要向服务器给出确认。确认报文的ACK=1,确认序号是 y+1,自己的序列号是 x+1.

    5、 此时,TCP连接建立,客户端进入ESTABLISHED(已建立连接)状态。当服务器收到客户端的确认后也进入ESTABLISHED状态,此后双方就可以开始通信了。

    为什么不用两次?

    主要是为了防止已经失效的连接请求报文突然又传送到了服务器,从而产生错误。如果使用的是两次握手建立连接,假设有这样一种场景,客户端发送的第一个请求连接并且没有丢失,只是因为在网络中滞留的时间太长了,由于TCP的客户端迟迟没有收到确认报文,以为服务器没有收到,此时重新向服务器发送这条报文,此后客户端和服务器经过两次握手完成连接,传输数据,然后关闭连接。此时之前滞留的那一次请求连接,因为网络通畅了, 到达了服务器,这个报文本该是失效的,但是,两次握手的机制将会让客户端和服务器再次建立连接,这将导致不必要的错误和资源的费。

    如果采用的是三次握手,就算是那一次失效的报文传送过来了,服务端接受到了那条失效报文并且回复了确认报文,但是客户端不会再次发出确认。由于服务器收不到确认,就知道客户端并没有请求连接。

    下面是四次挥手的过程

    数据传输完毕后,双方都可以释放连接.

    此时客户端和服务器都是处于ESTABLISHED状态,然后客户端主动断开连接,服务器被动断开连接.

    1、客户端进程发出连接释放报文,并且停止发送数据。释放数据报文首部,FIN=1,其序列号为seq=u(等于前面已经传送过来的数据的最后一个字节的序号加1),此时客户端进入FIN-WAIT-1(终止等待1)状态。 TCP规定,FIN报文段即使不携带数据,也要消耗一个序号。

    2、服务器收到连接释放报文,发出确认报文,ACK=1,确认序号为 u+1,并且带上自己的序列号seq=v,此时服务端就进入了CLOSE-WAIT(关闭等待)状态。 TCP服务器通知高层的应用进程,客户端向服务器的方向就释放了,这时候处于半关闭状态,即客户端已经没有数据要发送了,但是服务器若发送数据,客户端依然要接受。这个状态还要持续一段时间,也就是整个CLOSE-WAIT状态持续的时间。

    3、客户端收到服务器的确认请求后,此时客户端就进入FIN-WAIT-2(终止等待2)状态,等待服务器发送连接释放报文(在这之前还需要接受服务器发送的最终数据)

    4、 服务器将最后的数据发送完毕后,就向客户端发送连接释放报文,FIN=1,确认序号为v+1,由于在半关闭状态,服务器很可能又发送了一些数据,假定此时的序列号为seq=w,此时,服务器就进入了LAST-ACK(最后确认)状态,等待客户端的确认。

    5、客户端收到服务器的连接释放报文后,必须发出确认,ACK=1,确认序号为w+1,而自己的序列号是u+1,此时,客户端就进入了TIME-WAIT(时间等待)状态。注意此时TCP连接还没有释放,必须经过2∗MSL(最长报文段寿命)的时间后,当客户端撤销相应的TCB后,才进入CLOSED状态。

    6、服务器只要收到了客户端发出的确认,立即进入CLOSED状态。同样,撤销TCB后,就结束了这次的TCP连接。可以看到,服务器结束TCP连接的时间要比客户端早一些。

    为什么最后客户端还要等待 2*MSL的时间呢?

    MSL(Maximum Segment Lifetime),TCP允许不同的实现可以设置不同的MSL值。

    第一,保证客户端发送的最后一个ACK报文能够到达服务器,因为这个ACK报文可能丢失,站在服务器的角度看来,我已经发送了FIN+ACK报文请求断开了,客户端还没有给我回应,应该是我发送的请求断开报文它没有收到,于是服务器又会重新发送一次,而客户端就能在这个2MSL时间段内收到这个重传的报文,接着给出回应报文,并且会重启2MSL计时器。

    第二,防止类似与“三次握手”中提到了的“已经失效的连接请求报文段”出现在本连接中。客户端发送完最后一个确认报文后,在这个2MSL时间中,就可以使本连接持续的时间内所产生的所有报文段都从网络中消失。这样新的连接中不会出现旧连接的请求报文。

    为什么建立连接是三次握手,关闭连接确是四次挥手呢?

    建立连接的时候, 服务器在LISTEN状态下,收到建立连接请求的SYN报文后,把ACK和SYN放在一个报文里发送给客户端。

    而关闭连接时,服务器收到对方的FIN报文时,仅仅表示对方不再发送数据了但是还能接收数据,而自己也未必全部数据都发送给对方了,所以己方可以立即关闭,也可以发送一些数据给对方后,再发送FIN报文给对方来表示同意现在关闭连接,因此,己方ACK和FIN一般都会分开发送,从而导致多了一次。

    如果已经建立了连接, 但是客户端突发故障了怎么办?

    TCP设有一个保活计时器,显然,客户端如果出现故障,服务器不能一直等下去,白白浪费资源。服务器每收到一次客户端的请求后都会重新复位这个计时器,时间通常是设置为2小时,若两小时还没有收到客户端的任何数据,服务器就会发送一个探测报文段,以后每隔75分钟发送一次。若一连发送10个探测报文仍然没反应,服务器就认为客户端出了故障,接着就关闭连接。

    UDP传输协议

           用户数据报协议(User Data Protocol,UDP)是开放系统互联模型(Open System Interconnection,OSI)中传输层协议的一种,是一种保留消息边界的简单的面向数据报的协议。UDP不提供差错纠正、队列管理、重复消除、流量控制和拥塞控制,但提供差错检测(包含我们在传输层中碰到的第一个真实的端到端(end-to-end)校验和)。这种协议自身提供最小功能,因此使用它的应用程序要做许多关于数据报如何发送和处理的控制工作。想要保证数据被可靠传递或正确排序,应用程序必须自己实现这些保护功能。一般来说,每个被应用程序请求的UDP输出操作只产生一个UDP数据报,从而发送一个IP数据报。

         UDP把数据报发送出去,但并不保证它们能够到达目的地。另外,没有协议机制防止告诉UDP流量对其他网络用户的消极影响。这种可靠性和保护性的缺失需要上层协议来代替UDP完成,但因为UDP的无连接特性,它要比其他传输协议使用更少的开销。另外,广播和组播更多直接使用像UDP这样的无连接传输。最后,应用程序可选择自己的重传单元的能力(因为上层协议可以自主决定要提供多大的可靠性)是一项重要的考虑。

    总结

    TCP与UDP区别总结

    1、TCP面向连接(如打电话要先拨号建立连接);UDP是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接

    2、TCP提供可靠的服务。也就是说,通过TCP连接传送的数据,无差错,不丢失,不重复,且按序到达;UDP尽最大努力交付,即不保证可靠交付。TCP通过校验和,重传控制,序号标识,滑动窗口、确认应答实现可靠传输。如丢包时的重发控制,还可以对次序乱掉的分包进行顺序控制。

    3、UDP具有较好的实时性,工作效率比TCP高,适用于对高速传输和实时性有较高的通信或广播通信。

    4.每一条TCP连接只能是点到点的;UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。

    5、TCP对系统资源要求较多,UDP对系统资源要求较少。

    为什么UDP有时比TCP更有优势?

    UDP以其简单、传输快的优势,在越来越多场景下取代了TCP,如实时游戏。

    (1)网速的提升给UDP的稳定性提供可靠网络保障,丢包率很低,如果使用应用层重传,能够确保传输的可靠性。

    (2)TCP为了实现网络通信的可靠性,使用了复杂的拥塞控制算法,建立了繁琐的握手过程,由于TCP内置的系统协议栈中,极难对其进行改进。

    采用TCP,一旦发生丢包,TCP会将后续的包缓存起来,等前面的包重传并接收到后再继续发送,延时会越来越大,基于UDP对实时性要求较为严格的情况下,采用自定义重传机制,能够把丢包产生的延迟降到最低,尽量减少网络问题对游戏性造成影响。

    参考文章

    https://blog.csdn.net/qq_37653144/article/details/81636040

    https://blog.csdn.net/sinat_36629696/article/details/80740678

    https://blog.csdn.net/xiaobangkuaipao/article/details/76793702

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