字符实现流量控制
发布时间:2020/9/3 22:53:36 访问次数:1662
XON/XOFF方案中使用一对控制字符来实现流量控制,其中XON采用ASCII字符集中的控制字符DC1,XOFF采用ASCII字符集中的控制字符DC3。当通信路上的接收方发生过载时,便向发送方发送一个XOFF字符,发送方接收XOFF字符后便暂停发送数据;等接收方处理完缓冲器中的数据,过载恢复后,再向发送方发送一个XON字符,以通知发送方恢复数据发送。在一次数据传输过程中,XOFF、XON的周期可重复多次,但这些操作对用户来说是透明的。
许多异步数据通信软件包均支持XON/XOFF协议。这种方案也可用于计算机向打印机或其它终端设备发送字符,打印机或终端设备中的控制部件用以控制字符流量。
被安置脑机接口的小猪仍然健康活泼,在设备连接的1024个电极作用下,猪猪脑内的电波信号,清晰可见,通过对这些信号的分析,可以预测猪猪的运动。
连接上这套脑机接口设备,动物体的神经活动就可以转化为我们可分析可控的电子信号了,剩下的就是计算机所擅长的计算活动了。
通过脑机接口技术来治疗脑部疾病,未来这种技术可以用于治疗任何脑部疾病,例如老年痴呆,失明,甚至让瘫痪的人重新具有行走能力。
如果脑机接口真能实现技术成熟,那岂不是给我们的大脑加了个外挂吗?到那时真就可以“智力不够,计算机来凑”了。
作为多年从事互联网安全的技术大牛,这项技术相当于打开了“潘多拉魔盒”.

在一定范围内到达的帧,即使它们不按顺序,接收方也要接收下来。若把这个范围看成是接收窗口的话,由接收窗口的大小也应该是大于1的。而Go-back-N正是接收窗口等于1的一个特例,选择重发也可以看做是一种滑动窗口协议,只不过其发送窗口和接收窗口都大于1。若从滑动窗口的观点来统一看待空闲RQ、Go-back-N及选择重发三种协议,它们的差别仅在于各自窗口尺寸的大小不同而已:
空闲RQ: 发送窗口=1,接收窗口=1;
Go-back-N: 发窗口>1,接收窗口>1;
选择重发: 发送窗口>1,接收窗口>1。
若帧序号采用3位二进制编码,由最大序号为Smax=2^3-1=7。对于有序接收方式,发送窗口最大尺寸选为Smax;对于无序接收方式,发送窗口最大尺寸至多是序号范围的一半。发送方管理超时控制的计时器数应等于缓冲器数,而不是序号空间的大小。
XON/XOFF方案中使用一对控制字符来实现流量控制,其中XON采用ASCII字符集中的控制字符DC1,XOFF采用ASCII字符集中的控制字符DC3。当通信路上的接收方发生过载时,便向发送方发送一个XOFF字符,发送方接收XOFF字符后便暂停发送数据;等接收方处理完缓冲器中的数据,过载恢复后,再向发送方发送一个XON字符,以通知发送方恢复数据发送。在一次数据传输过程中,XOFF、XON的周期可重复多次,但这些操作对用户来说是透明的。
许多异步数据通信软件包均支持XON/XOFF协议。这种方案也可用于计算机向打印机或其它终端设备发送字符,打印机或终端设备中的控制部件用以控制字符流量。
被安置脑机接口的小猪仍然健康活泼,在设备连接的1024个电极作用下,猪猪脑内的电波信号,清晰可见,通过对这些信号的分析,可以预测猪猪的运动。
连接上这套脑机接口设备,动物体的神经活动就可以转化为我们可分析可控的电子信号了,剩下的就是计算机所擅长的计算活动了。
通过脑机接口技术来治疗脑部疾病,未来这种技术可以用于治疗任何脑部疾病,例如老年痴呆,失明,甚至让瘫痪的人重新具有行走能力。
如果脑机接口真能实现技术成熟,那岂不是给我们的大脑加了个外挂吗?到那时真就可以“智力不够,计算机来凑”了。
作为多年从事互联网安全的技术大牛,这项技术相当于打开了“潘多拉魔盒”.

在一定范围内到达的帧,即使它们不按顺序,接收方也要接收下来。若把这个范围看成是接收窗口的话,由接收窗口的大小也应该是大于1的。而Go-back-N正是接收窗口等于1的一个特例,选择重发也可以看做是一种滑动窗口协议,只不过其发送窗口和接收窗口都大于1。若从滑动窗口的观点来统一看待空闲RQ、Go-back-N及选择重发三种协议,它们的差别仅在于各自窗口尺寸的大小不同而已:
空闲RQ: 发送窗口=1,接收窗口=1;
Go-back-N: 发窗口>1,接收窗口>1;
选择重发: 发送窗口>1,接收窗口>1。
若帧序号采用3位二进制编码,由最大序号为Smax=2^3-1=7。对于有序接收方式,发送窗口最大尺寸选为Smax;对于无序接收方式,发送窗口最大尺寸至多是序号范围的一半。发送方管理超时控制的计时器数应等于缓冲器数,而不是序号空间的大小。