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Tema 13 28 El control de flujo se hace a través de buffers Control de errores mas desarrollado que el de red, en el que podíamos saber si nos faltaba un paquete mediante el ttl, pero en esta capa sabemos que nos falta, pedimos el reenvío, lo recolocamos y solucionamos el problema. (Señales y número de secuencia) Buffer numerado Emisor: Cuando introduzco un paquete lo coloco en una posición concreta mediante la cual identificaré el número de referencia. Se envía el paquete y espera con una copia del paquete a recibir el ack y liberará la posición. Receptor: Lo mandará a la capa de aplicación cuando tenga todos los paquetes y tiene un buffer numerado igual que el del emisor o bastante parecido. (Se explica bien en la diapositiva) 29 Ventana deslizante 30 Explicación de ventana deslizante: Si llega un ack del 3 por ejemplo y aún no ha llegado el del 1 entonces en muchos protocolos, se supone que el ack del 1 y del 2 se perdieron por el camino y decidimos que ya han llegado a su destino los paquetes 1, 2 y 3.
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Unformatted text preview: 31 Se explica mejor la ventana deslizante aquí 32 Explicación sobre la congestión Lazo cerrado, observo lo que ocurro y en base a eso actúo. Debes esperar a que ocurra una congestión, esto es malo, se debe observar cualquier mínima congestión. 33 Relación en el nivel de transporte entre la máquina origen y destino. (Se parece mucho al de nivel de red) Compatibles con servicios de red orientado o no a conexión. Explicado en la diapositiva 39 Protocolo simple de envío de paquetes de aplicación 40 y 41 Explicación del protocolo simple 42 Ejemplo de protocolo simple 43 Stop-and-wait Envía un paquete, tiene ventana de tamaño 1, por lo cual espera al ack de ese paquete que hemos enviado para mandar el siguiente paquete. 44 Información general 45 Explicación de como funciona stop-and-wait 49 y 50 máquina de estado finita (FMS) de stop-and-wait 52 y 53 Ejemplo de stop-and-wait 54 desventajas de stop-and-wait 55 y 56 Ejemplos de esto...
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  • Fall '19

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