31|HTTP3:甩掉TCP、TLS 的包袱,构建高效网络

news2024/9/20 14:29:12

前面两篇文章我们分析了HTTP/1和HTTP/2,在HTTP/2出现之前,开发者需要采取很多变通的方式来解决HTTP/1所存在的问题,不过HTTP/2在2018年就开始得到了大规模的应用,HTTP/1中存在的一大堆缺陷都得到了解决。

HTTP/2的一个核心特性是使用了多路复用技术,因此它可以通过一个TCP连接来发送多个URL请求。多路复用技术能充分利用带宽,最大限度规避了TCP的慢启动所带来的问题,同时还实现了头部压缩、服务器推送等功能,使得页面资源的传输速度得到了大幅提升。在HTTP/1.1时代,为了提升并行下载效率,浏览器为每个域名维护了6个TCP连接;而采用HTTP/2之后,浏览器只需要为每个域名维护1个TCP持久连接,同时还解决了HTTP/1.1队头阻塞的问题。

从目前的情况来看,HTTP/2似乎可以完美取代HTTP/1了,不过HTTP/2依然存在一些缺陷,于是就有了HTTP/3。和通常一样,介绍HTTP/3之前,我们先来看看HTTP/2到底有什么缺陷。

TCP的队头阻塞

虽然HTTP/2解决了应用层面的队头阻塞问题,不过和HTTP/1.1一样,HTTP/2依然是基于TCP协议的,而TCP最初就是为了单连接而设计的。你可以把TCP连接看成是两台计算机之前的一个虚拟管道,计算机的一端将要传输的数据按照顺序放入管道,最终数据会以相同的顺序出现在管道的另外一头。

接下来我们就来分析下HTTP/1.1协议栈中TCP是如何传输数据的。为直观理解,你可以参考下图:

正常情况下的TCP传输数据过程

通过上图你会发现,从一端发送给另外一端的数据会被拆分为一个个按照顺序排列的数据包,这些数据包通过网络传输到了接收端,接收端再按照顺序将这些数据包组合成原始数据,这样就完成了数据传输。

不过,如果在数据传输的过程中,有一个数据因为网络故障或者其他原因而丢包了,那么整个TCP的连接就会处于暂停状态,需要等待丢失的数据包被重新传输过来。你可以把TCP连接看成是一个按照顺序传输数据的管道,管道中的任意一个数据丢失了,那之后的数据都需要等待该数据的重新传输。为了直观理解,你可以参考下图:

TCP丢包状态

我们就把在TCP传输过程中,由于单个数据包的丢失而造成的阻塞称为TCP上的队头阻塞

那队头阻塞是怎么影响HTTP/2传输的呢?首先我们来看正常情况下HTTP/2是怎么传输多路请求的,为了直观理解,你可以参考下图:

HTTP/2 多路复用

通过该图,我们知道在HTTP/2中,多个请求是跑在一个TCP管道中的,如果其中任意一路数据流中出现了丢包的情况,那么就会阻塞该TCP连接中的所有请求。这不同于HTTP/1.1,使用HTTP/1.1时,浏览器为每个域名开启了6个TCP连接,如果其中的1个TCP连接发生了队头阻塞,那么其他的5个连接依然可以继续传输数据。

所以随着丢包率的增加,HTTP/2的传输效率也会越来越差。有测试数据表明,当系统达到了2%的丢包率时,HTTP/1.1的传输效率反而比HTTP/2表现得更好。

TCP建立连接的延时

除了TCP队头阻塞之外,TCP的握手过程也是影响传输效率的一个重要因素。

为了搞清楚TCP协议建立连接的延迟问题,我们还是先来回顾下网络延迟的概念,这会有助于你对后面内容的理解。网络延迟又称为RTT(Round Trip Time)。我们把从浏览器发送一个数据包到服务器,再从服务器返回数据包到浏览器的整个往返时间称为RTT(如下图)。RTT是反映网络性能的一个重要指标。

网络延时

那建立TCP连接时,需要花费多少个RTT呢?下面我们来计算下。

我们知道HTTP/1和HTTP/2都是使用TCP协议来传输的,而如果使用HTTPS的话,还需要使用TLS协议进行安全传输,而使用TLS也需要一个握手过程,这样就需要有两个握手延迟过程。

  1. 在建立TCP连接的时候,需要和服务器进行三次握手来确认连接成功,也就是说需要在消耗完1.5个RTT之后才能进行数据传输。
  2. 进行TLS连接,TLS有两个版本——TLS1.2和TLS1.3,每个版本建立连接所花的时间不同,大致是需要1~2个RTT,关于HTTPS我们到后面到安全模块再做详细介绍。

总之,在传输数据之前,我们需要花掉3~4个RTT。如果浏览器和服务器的物理距离较近,那么1个RTT的时间可能在10毫秒以内,也就是说总共要消耗掉30~40毫秒。这个时间也许用户还可以接受,但如果服务器相隔较远,那么1个RTT就可能需要100毫秒以上了,这种情况下整个握手过程需要300~400毫秒,这时用户就能明显地感受到“慢”了。

TCP协议僵化

现在我们知道了TCP协议存在队头阻塞和建立连接延迟等缺点,那我们是不是可以通过改进TCP协议来解决这些问题呢?

答案是:非常困难。之所以这样,主要有两个原因。

第一个是中间设备的僵化。要搞清楚什么是中间设备僵化,我们先要弄明白什么是中间设备。我们知道互联网是由多个网络互联的网状结构,为了能够保障互联网的正常工作,我们需要在互联网的各处搭建各种设备,这些设备就被称为中间设备。

这些中间设备有很多种类型,并且每种设备都有自己的目的,这些设备包括了路由器、防火墙、NAT、交换机等。它们通常依赖一些很少升级的软件,这些软件使用了大量的TCP特性,这些功能被设置之后就很少更新了。

所以,如果我们在客户端升级了TCP协议,但是当新协议的数据包经过这些中间设备时,它们可能不理解包的内容,于是这些数据就会被丢弃掉。这就是中间设备僵化,它是阻碍TCP更新的一大障碍。

除了中间设备僵化外,操作系统也是导致TCP协议僵化的另外一个原因。因为TCP协议都是通过操作系统内核来实现的,应用程序只能使用不能修改。通常操作系统的更新都滞后于软件的更新,因此要想自由地更新内核中的TCP协议也是非常困难的。

QUIC协议

HTTP/2存在一些比较严重的与TCP协议相关的缺陷,但由于TCP协议僵化,我们几乎不可能通过修改TCP协议自身来解决这些问题,那么解决问题的思路是绕过TCP协议,发明一个TCP和UDP之外的新的传输协议。但是这也面临着和修改TCP一样的挑战,因为中间设备的僵化,这些设备只认TCP和UDP,如果采用了新的协议,新协议在这些设备同样不被很好地支持。

因此,HTTP/3选择了一个折衷的方法——UDP协议,基于UDP实现了类似于 TCP的多路数据流、传输可靠性等功能,我们把这套功能称为QUIC协议。关于HTTP/2和HTTP/3协议栈的比较,你可以参考下图:

HTTP/2和HTTP/3协议栈

通过上图我们可以看出,HTTP/3中的QUIC协议集合了以下几点功能。

  • 实现了类似TCP的流量控制、传输可靠性的功能。虽然UDP不提供可靠性的传输,但QUIC在UDP的基础之上增加了一层来保证数据可靠性传输。它提供了数据包重传、拥塞控制以及其他一些TCP中存在的特性。
  • 集成了TLS加密功能。目前QUIC使用的是TLS1.3,相较于早期版本TLS1.3有更多的优点,其中最重要的一点是减少了握手所花费的RTT个数。
  • 实现了HTTP/2中的多路复用功能。和TCP不同,QUIC实现了在同一物理连接上可以有多个独立的逻辑数据流(如下图)。实现了数据流的单独传输,就解决了TCP中队头阻塞的问题。

QUIC协议的多路复用
  • 实现了快速握手功能。由于QUIC是基于UDP的,所以QUIC可以实现使用0-RTT或者1-RTT来建立连接,这意味着QUIC可以用最快的速度来发送和接收数据,这样可以大大提升首次打开页面的速度。

HTTP/3的挑战

通过上面的分析,我们相信在技术层面,HTTP/3是个完美的协议。不过要将HTTP/3应用到实际环境中依然面临着诸多严峻的挑战,这些挑战主要来自于以下三个方面。

第一,从目前的情况来看,服务器和浏览器端都没有对HTTP/3提供比较完整的支持。Chrome虽然在数年前就开始支持Google版本的QUIC,但是这个版本的QUIC和官方的QUIC存在着非常大的差异。

第二,部署HTTP/3也存在着非常大的问题。因为系统内核对UDP的优化远远没有达到TCP的优化程度,这也是阻碍QUIC的一个重要原因。

第三,中间设备僵化的问题。这些设备对UDP的优化程度远远低于TCP,据统计使用QUIC协议时,大约有3%~7%的丢包率。

总结

好了,今天就介绍到这里,下面我来总结下本文的主要内容。

我们首先分析了HTTP/2中所存在的一些问题,主要包括了TCP的队头阻塞、建立TCP连接的延时、TCP协议僵化等问题。

这些问题都是TCP的内部问题,因此要解决这些问题就要优化TCP或者“另起炉灶”创造新的协议。由于优化TCP协议存在着诸多挑战,所以官方选择了创建新的QUIC协议。

HTTP/3正是基于QUIC协议的,你可以把QUIC看成是集成了“TCP+HTTP/2的多路复用+TLS等功能”的一套协议。这是集众家所长的一个协议,从协议最底层对Web的文件传输做了比较彻底的优化,所以等生态相对成熟时,可以用来打造比现在的HTTP/2还更加高效的网络。

虽说这套协议解决了HTTP/2中因TCP而带来的问题,不过由于是改动了底层协议,所以推广起来还会面临着巨大的挑战。

关于HTTP/3的未来,我有下面两点判断:

  1. 从标准制定到实践再到协议优化还需要走很长一段路;
  2. 因为动了底层协议,所以HTTP/3的增长会比较缓慢,这和HTTP/2有着本质的区别。

思考时间

那你来总结一下,HTTP/3都做了哪些性能上的改进?它所面临的挑战又是什么?

欢迎在留言区与我分享你的想法,也欢迎你在留言区记录你的思考过程。感谢阅读,如果你觉得这篇文章对你有帮助的话,也欢迎把它分享给更多的朋友。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1794887.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

App Inventor 2 复制屏幕功能,界面设计更便捷,避免误删组件

“复制屏幕”功能全新上线,中文网独有(MIT没有此功能),可以复制屏幕中的普通组件、图片、附件、拓展、代码块。更多升级详情可查看发布日志。 下面演示一下屏幕的复制效果: 1、Screen1屏幕上有若干组件、及一个SQLit…

支付宝小众玩法 爱溜达的人不容错过

创建一个简单的程序来帮助用户管理他们的图片,例如筛选分辨率合适、尺寸适中的图片来准备上传,这是一个技术上合理且有益的方向。例如,一个Python脚本使用Pillow库来检查文件夹中图片的尺寸: from PIL import Image import os# 根…

如何永久擦除Android手机中的所有个人数据?

在这个数字化的时代,确保您的个人数据的安全和隐私至关重要。如果您计划出售或回收您的Android手机,了解如何正确擦除Android手机是至关重要的。本综合指南将引导您通过安全擦除Android手机的分步过程,以保护您的敏感信息。 手机是极其敏感的…

冲刺面试加油

1、HTML语义化? 对于开发者而言,语义化标签有着更好的页面结构,有利于代码的开发编写和后期的维护。 对于用户而言,当网络卡顿时有良好的页面结构,有利于增加用户的体验。 对于爬虫来说,有利于搜索引擎的…

vue中使用svg图像

一 、svg图像是什么 SVG(可缩放矢量图形)是一种图像格式,它以XML文档的形式存在,用以描述图像中的形状、线条、文本和颜色等元素。由于其基于矢量的特性,SVG图像在放大或改变尺寸时能够保持图形质量不受影响。这种格式…

【Altium】AD-原理图中使用多通道问题

【更多软件使用问题请点击亿道电子官方网站】 1、 文档目标 解决在原理图主图中,对子图使用多通道命令后,子图未形成多个通道的问题。 2、 问题场景 客户手中的工程文件,主图中对子图使用了多通道命令,子图图纸并未形成多通道…

反转链表的三种方法--面试必考(图例超详细解析,小白一看就会!!!)

目录 一、前言 二、题目描述 三、解题方法 ⭐ 头插法 --- 创建新的链表 ⭐ 迭代法 --- 三指针 ⭐ 递归法 四、总结与提炼 五、共勉 一、前言 反转链表这道题,可以说是--链表专题--,最经典的一道题,也是在面试中频率最高的一道题目&…

上位机图像处理和嵌入式模块部署(f407 mcu vs f103)

【 声明:版权所有,欢迎转载,请勿用于商业用途。 联系信箱:feixiaoxing 163.com】 对于一部分嵌入式场景来说,f103其实已经足够了,特别是要求不高的低速场合。如果开发的代码比较多,还可以选用更…

MySQL排序操作

025排序操作 select .. from .. order by 字段 asc/descselect empno, ename, sal from emp order by sal asc;asc 不写的话,默认升序 多个字段排序 查询员工的编号、姓名、薪资,按照薪资升序排列,如果薪资相同的,再按照姓名升…

【养老政策问答】银发经济你怎么看?

概述 养老政策问答是一个专门为老年人设计的一站式问答服务平台。该应用旨在为用户提供关于养老政策的全面信息和专业解答,帮助老年人理解和获取相关政策的详细内容,享受无忧的老年生活。用户可以通过此应用获取关于基本养老保险、养老保险的缴费与领取…

HiveQL性能调优-概览

一、铺垫 1、HiveQL 在执行时会转化为各种计算引擎的能够运行的算子,这里以mr引擎为切入点,要想让HiveQL 的效率更高,就要理解HiveQL 是如何转化为MapReduce任务的 2、hive是基于hadoop的,分布式引擎采用mr、spark、tze&#x…

升级 WordPress 时“另一更新正在进行”的 3 种解决办法

你是否尝试过升级 WordPress 版本时收到“另一更新正在进行”错误?本文将介绍 3 中方法,迅速解除错误,以便再次升级 WordPress 版本。 升级至关重要,但并不总是按预期进行,因此应尽快完成对 WordPress 更新的故障排除。…

Spring Boot 集成 zxing 生成条形码与二维码

前面我们知道了怎么通过 使用 zxing 生成二维码以及条形码, 由于我们现在都是 web 端的项目了,那么我们看下怎么使用 Spring Boot 集成然后返回给前端展示: 工程源码 对应的工程源码我放到了这里:github源码路径,点击…

【Git篇 二】idea中使用git合并分支(拉取分支)

idea中使用git合并分支 前言idea使用git合并分支1) 将主分支(master)更新到自己的分支(dev)① checkout到自己分支② 目标分支(dev)更新到当前分支(dev_KC240524)③ 当前分支出现“绿…

智能座舱车载数字人解决方案,低资源占用

随着智能汽车的快速发展,人们对汽车的需求已经超越了单纯的交通工具定义,而是更加追求个性化、智能化的出行体验。在这样的背景下,美摄科技凭借其卓越的技术实力和创新能力,推出了面向企业的智能座舱车载数字人解决方案&#xff0…

pytorch——猫狗识别

猫狗识别 训练模型导入需要的包数据加载数据预处理加载数据集并返回对应的图像和标签提取标签信息创建训练和测试的数据加载器图像分类CNN的卷积神经网络模型MYVGG的卷积神经网络模型AlexNet的卷积神经网络模型 训练过程测试过程定义了一个主函数 测试模型导入需要的库加载之前…

【Pytorch】深入Pytorch模型的训练、log、可视化

文章目录 模型训练的模板综合案例-Pytorch 官网demo优化记录日志解析日志增加tensorboard数据记录保存训练曲线模型参数可视化增加wandb数据记录模型训练的模板 综合案例-Pytorch 官网demo pytorch 官网tutorial-quickstart https://blog.csdn.net/weixin_39107270/article/de…

服务器硬件基础知识学习

服务器硬件基础知识涵盖了从CPU到存储,再到网络连接和总线技术等关键组件。 1. 处理器 - 两大流派:我们常用的处理器主要分为Intel和AMD两大阵营。Intel的Xeon系列和AMD的EPYC系列都是专为服务器设计的,它们支持多核处理,能够应对…

Camtasia Studio2024破解汉化版crack安装包下载地址

在当今数字化时代,视频内容已成为传播信息和吸引观众的重要方式。无论是企业宣传、在线教育还是个人创作,一款功能强大的视频编辑软件都是必不可少的工具。而Camtasia Studio2024作为业界领先的视频编辑软件,其永久免费版及最新版本的功能更是…

程序员为什么要学习AI大模型?

前言 在科技浪潮的推动下,人工智能(AI)技术已经成为推动软件行业发展的核心动力。而在AI技术的众多分支中,AI大模型以其巨大的潜力和广泛的应用场景,逐渐成为了程序员们关注的焦点。本文将从程序员的角度出发&#xf…