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慢启动 倍速增长在哪里实现的?
This commit is contained in:
@@ -49,7 +49,7 @@ func (e *endpoint) WritePacket(r *stack.Route, hdr buffer.Prependable, payload b
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// TODO 这里整点活 在特定的情况下丢掉数据报 模拟网络阻塞
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e.count++
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if e.count == 6 { // 丢掉客户端写入的第二个包
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if e.count == -1 { // 丢掉客户端写入的第二个包
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logger.NOTICE(fmt.Sprintf("统计 %d 丢掉这个报文", e.count))
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return nil
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}
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@@ -199,8 +199,8 @@ func (h *handshake) checkAck(s *segment) bool {
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// incoming segment acknowledges something not yet sent. The
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// connection remains in the same state.
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// TODO 返回一个RST报文
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//ack := s.sequenceNumber.Add(s.logicalLen())
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//h.ep.sendRaw(buffer.VectorisedView{}, flagRst|flagAck, s.ackNumber, ack, 0)
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ack := s.sequenceNumber.Add(s.logicalLen())
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h.ep.sendRaw(buffer.VectorisedView{}, flagRst|flagAck, s.ackNumber, ack, 0)
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return false
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}
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@@ -657,9 +657,9 @@ func (e *endpoint) makeOptions(sackBlocks []header.SACKBlock) []byte {
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func (e *endpoint) sendRaw(data buffer.VectorisedView, flags byte, seq, ack seqnum.Value, rcvWnd seqnum.Size) *tcpip.Error {
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var sackBlocks []header.SACKBlock
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// TODO 填充配置
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//if e.state == stateConnected && e.rcv.pendingBufSize > 0 && (flags&flagAck != 0) {
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// sackBlocks = e.sack.Blocks[:e.sack.NumBlocks]
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//}
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if e.state == stateConnected && e.rcv.pendingBufSize > 0 && (flags&flagAck != 0) {
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sackBlocks = e.sack.Blocks[:e.sack.NumBlocks]
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}
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options := e.makeOptions(sackBlocks)
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err := sendTCP(&e.route, e.id, data, e.route.DefaultTTL(), flags, seq, ack, rcvWnd, options)
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putOptions(options)
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@@ -26,14 +26,14 @@ func (r *renoState) updateSlowStart(packetsAcked int) int {
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packetsAcked -= newcwnd - r.s.sndCwnd
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// 更新拥塞窗口
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r.s.sndCwnd = newcwnd
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logger.NOTICE("慢启动 reno Update 新的拥塞窗口大小: ", atoi(r.s.sndCwnd))
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logger.NOTICE("慢启动中。。。 reno Update 新的拥塞窗口大小: ", atoi(r.s.sndCwnd))
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return packetsAcked
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}
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// updateCongestionAvoidance 将在拥塞避免模式下更新拥塞窗口,
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// 如RFC5681第3.1节所述
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func (r *renoState) updateCongestionAvoidance(packetsAcked int) {
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logger.FIXME("超过阈值后调整拥塞窗口 拥塞避免阶段")
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}
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// 当检测到网络拥塞时,调用 reduceSlowStartThreshold。
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@@ -69,8 +69,8 @@ func (r *renoState) Update(packetsAcked int) {
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return
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}
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}
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// TODO
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logger.FIXME("超过阈值后调整拥塞窗口")
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// 进入拥塞避免阶段
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r.updateCongestionAvoidance(packetsAcked)
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}
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func (r *renoState) PostRecovery() {
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@@ -185,7 +185,11 @@ type rtt struct {
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// fastRecovery 保存与数据包丢失快速恢复相关的信息
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type fastRecovery struct {
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active bool
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// TODO 需要添加
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// TODO 需要解释
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first seqnum.Value
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last seqnum.Value
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maxCwnd int
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}
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// 新建并初始化发送器 irs是cookies
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@@ -307,7 +311,6 @@ func (s *sender) updateRTO(rtt time.Duration) {
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s.rtt.rttvar = rtt / 2
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s.srttInited = true
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} else {
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log.Println("之后的计算")
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// |rtt-srtt| 标准差
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diff := s.rtt.srtt - rtt
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if diff < 0 {
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@@ -349,6 +352,7 @@ func (s *sender) updateRTO(rtt time.Duration) {
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if s.rto < minRTO {
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s.rto = minRTO
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}
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logger.NOTICE("更新RTO RTT", s.rto.String(), rtt.String())
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}
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// resendSegment resends the first unacknowledged segment.
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@@ -390,7 +394,6 @@ func (s *sender) sendSegment(data buffer.VectorisedView, flags byte, seq seqnum.
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func (s *sender) handleRcvdSegment(seg *segment) {
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// 如果rtt测量seq小于ack num,更新rto
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if !s.ep.sendTSOk && s.rttMeasureSeqNum.LessThan(seg.ackNumber) {
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log.Fatal("测试")
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s.updateRTO(time.Now().Sub(s.rttMeasureTime))
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s.rttMeasureSeqNum = s.sndNxt
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}
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@@ -410,8 +413,8 @@ func (s *sender) handleRcvdSegment(seg *segment) {
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if s.ep.sendTSOk && seg.parsedOptions.TSEcr != 0 {
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// TSVal/Ecr values sent by Netstack are at a millisecond
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// granularity.
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//elapsed := time.Duration(s.ep.timestamp()-seg.parsedOptions.TSEcr) * time.Millisecond
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//s.updateRTO(elapsed)
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elapsed := time.Duration(s.ep.timestamp()-seg.parsedOptions.TSEcr) * time.Millisecond
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||||
s.updateRTO(elapsed)
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}
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// 获取这次确认的字节数,即 ack - snaUna
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acked := s.sndUna.Size(ack)
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@@ -507,6 +510,7 @@ func (s *sender) sendData() {
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// 如果TCP在超过重新传输超时的时间间隔内没有发送数据,TCP应该在开始传输之前将cwnd设置为不超过RW。
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if !s.fr.active && time.Now().Sub(s.lastSendTime) > s.rto {
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log.Fatal("重置sndCwnd")
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if s.sndCwnd > InitialCwnd {
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s.sndCwnd = InitialCwnd
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}
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@@ -588,8 +592,6 @@ func (s *sender) sendData() {
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// NOTE 开启计时器 如果在RTO后没有回信(snd.handleRecvdSegment 中有数据可以处理) 那么将会重发
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// 在 s.resendTimer.init() 中 将会调用 Assert() 唤醒重发函数 retransmitTimerExpired()
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s.resendTimer.enable(s.rto)
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logger.NOTICE("注意测试 RTO")
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log.Println("RTO: ", s.rto)
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}
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// NOTE 如果我们的发送窗口被缩到0 我们需要定时去问一下对端消费完了没
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@@ -598,15 +600,35 @@ func (s *sender) sendData() {
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}
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}
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// 进入快速恢复和相应的处理
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// 进入快速恢复和相应的处理 快速重传和快速恢复算法一般同时使用。
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// 快速恢复算法是认为,你还有 3 个Duplicated Acks回来,说明网络也不那么糟糕,所以没有必要像 RTO 超时那么强烈
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func (s *sender) enterFastRecovery() {
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s.fr.active = true
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// 注意,正如前面所说,进入快速重传之前,sshthresh 已被更新ssthresh = max (cwnd/2, 2)然后,真正的Fast Recovery算法如下:
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// 1. cwnd = sshthresh + 3(3 的意思是确认有 3 个数据包被收到了)
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// 2. 重传重复 ACKs 指定的数据包
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// 3. 如果再收到重复 Acks,那么cwnd = cwnd + 1;如果收到了新的 Ack,那么,cwnd = sshthresh,然后就进入了拥塞避免的算法了。
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s.sndCwnd = s.sndSsthresh + 3
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//s.fr.first = s.sndUna
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//s.fr.last = s.sndNxt - 1
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//s.fr.maxCwnd = s.sndCwnd + s.outstanding
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s.fr.first = s.sndUna
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s.fr.last = s.sndNxt - 1
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logger.NOTICE("快速恢复的范围: ", atoi(s.fr.first), atoi(s.fr.last), atoi(s.fr.last-s.fr.first)) // 一般是4个报文的长度
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s.fr.maxCwnd = s.sndCwnd + s.outstanding
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}
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// tcp拥塞控制:退出快速恢复状态和相应的处理
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func (s *sender) leaveFastRecovery() {
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s.fr.active = false
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s.fr.first = 0
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s.fr.last = s.sndNxt - 1
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s.fr.maxCwnd = 0
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s.dupAckCount = 0
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// Deflate cwnd. It had been artificially inflated when new dups arrived.
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s.sndCwnd = s.sndSsthresh
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s.cc.PostRecovery()
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}
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// tcp拥塞控制:收到确认时调用 checkDuplicateAck。它管理与重复确认相关的状态,
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// 并根据RFC 6582(NewReno)中的规则确定是否需要重新传输
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func (s *sender) checkDuplicateAck(seg *segment) (rtx bool) {
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