HTTP 1.0、1.1、2.0、3.0区别

HTTP 1.0

特点

1.0的HTTP版本,是一种无状态,无连接的应用层协议。 HTTP1.0规定浏览器和服务器保持短暂的链接。

浏览器每次请求都需要与服务器建立一个TCP连接,服务器处理完成以后立即断开TCP连接(无连接),服务器不跟踪也每个客户单,也不记录过去的请求(无状态)。

这种无状态性可以借助cookie/session机制来做身份认证和状态记录。

存在的问题
  • 无法复用连接,每次发送请求,都需要进行一次TCP连接,而TCP的连接释放过程又是比较费事的。这种无连接的特性会使得网络的利用率变低。

  • 队头阻塞(head of line blocking),由于HTTP1.0规定下一个请求必须在前一个请求响应到达之前才能发送,假设前一个请求响应一直不到达,那么下一个请求就不发送,后面的请求就阻塞了。

  • 不支持断点续传,也就是说,每次都会传送全部的页面和数据。

HTTP 1.1

HTTP1.1继承了HTTP1.0的简单,克服了HTTP1.0性能上的问题。

特点
  • 长连接,HTTP1.1增加Connection字段,对于同一个host,通过设置Keep-Alive保持HTTP连接不断。避免每次客户端与服务器请求都要重复建立释放建立TCP连接。提高了网络的利用率。
    如果客户端想关闭HTTP连接,可以在请求头中携带Connection:false来告知服务器关闭请求。

  • 支持断点续传,通过使用请求头中的 Range 来实现。

  • 可以使用管道传输,多个请求可以同时发送,但是服务器还是按照顺序,先回应 A 请求,完成后再回应 B 请求。要是 前面的回应特别慢,后面就会有许多请求排队等着。这称为「队头堵塞」。

HTTP 2.0

深入理解可参考这篇文章:https://mp.weixin.qq.com/s/a83_NE-ww36FZsy320MQFQ

特点
  • 二进制分帧,HTTP2.0通过在应用层和传输层之间增加一个二进制分层帧,突破了HTTP1.1的性能限制,改进传输性能。

  • 多路复用(链接共享)— 真并行传输

  1. 流(stream):已建立连接上的双向字节流;
  2. 消息:与逻辑消息对应的完整的一系列数据帧;
  3. 帧(frame):HTTP2.0通信的最小单位,每个帧包含头部,至少也会标识出当前所属的流(stream_id)。

所有HTTP2.0通信都在一个TCP链接上完成,这个链接可以承载任意流量的双向数据流。
每个数据流以消息的形式发送,而消息由一或多个帧组成。这些帧可以乱序发送,然后再根据每个帧头部的流标识符(Stream_id)重新封装。

多路复用(连接共享)可能会导致关键字被阻塞,HTTP2.0里每个数据流都可以设置优先级和依赖,优先级高的数据流会被服务器优先处理和返回客户端,数据流还可以依赖其他的子数据流。

可见,HTTP2.0实现了真正的并行传输,它能够在一个TCP上进行任意数量的HTTP请求。而这个强大的功能基于“二进制分帧”的特性。

  • 头部压缩,在HTTP1.X中,头部元数据都是以纯文本的形式发送的,通常会给每个请求增加500-8000字节的负荷。比如cookie,默认情况下,浏览器会在每次请求的时候,把cookie附在header上面发给服务器。
    HTTP2.0使用encoder来减少需要传输的header大小,通讯双方各自cache一份header_files表,既避免重复header的传输,又减少了需要传输的大小。
    高效的压缩算法可以很大的压缩header,减少发送包的数量从而降低延迟。

  • 服务器推送,服务器除了最初请求的响应外,服务器还可以额外向客户端推送资源,而无需客户端明确的需求。

HTTP 3.0

基于Google的QUIC,HTTP3 背后的主要思想是放弃 TCP,转而使用基于 UDP 的 QUIC 协议。

与 HTTP2 在技术上允许未加密的通信不同,QUIC 严格要求加密后才能建立连接。此外,加密不仅适用于 HTTP 负载,还适用于流经连接的所有数据,从而避免了一大堆安全问题。建立持久连接、协商加密协议,甚至发送第一批数据都被合并到 QUIC 中的单个请求/响应周期中,从而大大减少了连接等待时间。如果客户端具有本地缓存的密码参数,则可以通过简化的握手(0-RTT)重新建立与已知主机的连接。

为了解决传输级别的线头阻塞问题,通过 QUIC 连接传输的数据被分为一些流。流是持久性 QUIC 连接中短暂、独立的“子连接”。每个流都处理自己的错误纠正和传递保证,但使用连接全局压缩和加密属性。每个客户端发起的 HTTP 请求都在单独的流上运行,因此丢失数据包不会影响其他流/请求的数据传输。

总结

HTTP 1.0
  • 无状态,无连接;
  • 短连接:每次发送请求都要重新建立tcp请求,即三次握手,非常浪费性能;
  • 无host头域,也就是http请求头里的host;
  • 不允许断点续传,而且不能只传输对象的一部分,要求传输整个对象。
HTTP 1.1
  • 长连接,流水线,使用connection:keep-alive使用长连接;
  • 请求管道化;
  • 增加缓存处理(新的字段如cache-control);
  • 增加Host字段,支持断点传输等;
  • 由于长连接会给服务器造成压力。
HTTP 2.0
  • 二进制分帧;
  • 多路复用(或连接共享),使用多个stream,每个stream又分帧传输,使得一个tcp连接能够处理多个http请求;
  • 头部压缩,双方各自维护一个header的索引表,使得不需要直接发送值,通过发送key缩减头部大小;
  • 服务器推送(Sever push)。
HTTP 3.0
  • 基于google的QUIC协议,而quic协议是使用udp实现的;
  • 减少了tcp三次握手时间,以及tls握手时间;
  • 解决了http 2.0中前一个stream丢包导致后一个stream被阻塞的问题;
  • 优化了重传策略,重传包和原包的编号不同,降低后续重传计算的消耗;
  • 连接迁移,不再用tcp四元组确定一个连接,而是用一个64位随机数来确定这个连接;
  • 更合适的流量控制。
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