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YIN, Gang 2023-05-31 07:59:48 +08:00 committed by GitHub
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GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

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> 一些对延迟敏感的应用程序,比如视频会议和 IP 语音VoIP使用了 UDP 而不是 TCP。这是在可靠性和和延迟变化之间的折衷由于 UDP 不执行流量控制并且不重传丢失的分组,所以避免了网络延迟变化的一些原因(尽管它仍然易受切换队列和调度延迟的影响)。 > 一些对延迟敏感的应用程序,比如视频会议和 IP 语音VoIP使用了 UDP 而不是 TCP。这是在可靠性和和延迟变化之间的折衷由于 UDP 不执行流量控制并且不重传丢失的分组,所以避免了网络延迟变化的一些原因(尽管它仍然易受切换队列和调度延迟的影响)。
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> 在延迟数据毫无价值的情况下UDP 是一个不错的选择。例如,在 VoIP 电话呼叫中,可能没有足够的时间重新发送丢失的数据包,并在扬声器上播放数据。在这种情况下,重发数据包没有意义 —— 应用程序必须使用静音填充丢失数据包的时隙(导致声音短暂中断),然后在数据流中继续。重试发生在人类层(“你能再说一遍吗?声音刚刚断了一会儿。“) > 在延迟数据毫无价值的情况下UDP 是一个不错的选择。例如,在 VoIP 电话呼叫中,可能没有足够的时间重新发送丢失的数据包,并在扬声器上播放数据。在这种情况下,重发数据包没有意义 —— 应用程序必须使用静音填充丢失数据包的时隙(导致声音短暂中断),然后在数据流中继续。重试发生在人类层(“你能再说一遍吗?声音刚刚断了一会儿。”)。
所有这些因素都会造成网络延迟的变化。当系统接近其最大容量时,排队延迟的变化范围特别大:拥有足够备用容量的系统可以轻松排空队列,而在高利用率的系统中,很快就能积累很长的队列。 所有这些因素都会造成网络延迟的变化。当系统接近其最大容量时,排队延迟的变化范围特别大:拥有足够备用容量的系统可以轻松排空队列,而在高利用率的系统中,很快就能积累很长的队列。