本项目为网络课程设计的作业,采用c#实现,使用UDP传输协议,在连接时采用TCP连接,拥有客户机和服务器端,客户机登录后能够在服务器端显示登录信息,服务器向该用户发送当前在线用户的ip信息,该用户选择所要发送文件的人的ip,进行文件传输,文件传输过程需要对方确认接收才可以完成,对方可以拒绝接收,文件格式不限,txt,word,pdf,音频,视频都可以传输。
2021-10-09 13:39:42 6.58MB C# P2P文件传输系统 UDP C/S模式
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XILINX FPGA实现以太网UDP通信verilog代码
2021-10-09 13:38:00 83KB UDP Verilog
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基于verilog语言的实现UDP和IP的简单协议,在开发板上调试通过
2021-10-09 13:31:24 195KB 以太网 UDP IP verilog
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UDT,UDX,VTCP,NTCP SDK汇总
2021-10-09 10:39:13 44.28MB UDT UDX VTCP NTCP
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tcp udp调试助手 TCP服务端 客户端 Tcpserver tcpclient udp
2021-10-08 23:16:19 549KB tcp server client udp
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TCP/IP卷1主要是讲TCP/IP协议族中各种协议
2021-10-08 20:56:37 12.57MB TCP UDP IP
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VTCP是虚拟TCP协议缩写,它实现了UDP可靠传输,UDP本来是一种不可靠的网络协议,但在有些情况下UDP协议可能会变得非常有用。因为UDP具有TCP所望尘莫及的速度优势。虽然TCP协议中植入了各种安全保障功能,但是在实际执行的过程中会占用大量的系统开销,无疑使速度受到严重的影响。反观UDP由于排除了信息可靠传递机制,将安全和排序等功能移交给上层应用来完成,极大降低了执行时间,使速度得到了保证。因此我们设计出了一种新的可靠UDP协议(VTCP),自动实现UDP数据传输的可靠性。
2021-10-08 19:14:11 4.32MB VTCP 高性能 远超TCP UDP
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什么是QIO,Q可以理解为 Quick(快速),也可以理解 Queue(队列),实际上其原理就是一个快速的任务队列操作,内部包涵高效的线程池任务分配代码,可以把VTCP内部事件快速的分配给应用层的线程池进行并行的处理。 QIO的优点,QIO吸收了ICOP+EPOLL双重优点;他像 EPOLL 接口一样,首先要应用层提交关心的事件,然后再像 IOCP 一样利用用户线程池从队列里取出1个事件来处理。线程池循环的取事件,处理事件,周而复始;QIO允许用户像IOCP一样,给线程池投递自定义事件。 QIO使用步骤 第一步:创建出VTCP_QIO_HANDLE,通过vtcp_qio_create()函数。 第二步:创建出N个用户线程池,循环调用vtcp_qio_get(...)取事件,然后更具事件类型去处理。 第三步:创建出VTCP_HANDLE,通过vtcp_socket/vtcp_socketshare,设置句柄为非阻塞模式,进行监听或者连接。 第四部:关联VTCP_HANDLE事件到VTCP_QIO_HANDLE上通过vtcp_qio_set(...)。 总共四步,就创建出了高性能的服务器与客户器。
2021-10-08 17:52:07 109KB UDP可靠传输 QIO模型
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VTCP是虚拟TCP协议缩写,它实现了UDP可靠传输,UDP本来是一种不可靠的网络协议,但在有些情况下UDP协议可能会变得非常有用。因为UDP具有TCP所望尘莫及的速度优势。因此我们设计出了一种新的可靠UDP协议(VTCP),自动实现UDP数据传输的可靠性。该项目始于2008年,在7年多的研制时间里,提出摆动G点理论与水桶理论,不断进化与提高,VTCP有着显著的速度与实时性能,是制作视频传输,音频传输,IM通讯,文件传输极好的选择。
2021-10-08 17:31:44 119KB UDP文件传输
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VTCP是虚拟TCP协议缩写,它实现了UDP可靠传输,UDP本来是一种不可靠的网络协议,但在有些情况下UDP协议可能会变得非常有用。因为UDP具有TCP所望尘莫及的速度优势。因此我们设计出了一种新的可靠UDP协议(VTCP),自动实现UDP数据传输的可靠性。该项目始于2008年,在7年多的研制时间里,提出摆动G点理论与水桶理论,不断进化与提高,VTCP有着显著的速度与实时性能,是制作视频传输,音频传输,IM通讯,文件传输极好的选择。
2021-10-08 17:24:06 35KB UDP可靠传输
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