《Linux网络编程》2.Socket编程(UDP/TCP)

news2026/4/2 20:34:09
Yupureki:个人主页✨个人专栏:《C》 《算法》《Linux系统编程》《高并发内存池》《MySQL数据库》《个人在线OJ平台》《Linux网络编程》Yupureki的简介:目录1. UDP编程1.1 常用接口1.1.1 socket() – 创建套接字1.1.2 bind() – 绑定地址和端口1.1.3 send() / write() - 数据发送1.1.4 recv() / read()- 数据接收1.2 C封装UDPServer1.3 客户端和服务器构建2. TCP编程2.1 常用接口2.2.1 listen() – 监听连接2.2.2 accept() – 接受连接2.2.3 connect() – 发起连接客户端使用2.2 C封装InetAddr2.3 C封装TCPServer2.4 客户端和服务器构建1. UDP编程UDPUser Datagram Protocol是无连接的传输层协议1.1 常用接口1.1.1socket()– 创建套接字#include sys/socket.h int socket(int domain, int type, int protocol);功能创建一个新的套接字返回文件描述符。参数domain协议族常用AF_INETIPv4、AF_INET6IPv6、AF_UNIX本地通信。type套接字类型常用SOCK_STREAMTCP、SOCK_DGRAMUDP。protocol通常设为 0让系统自动选择协议TCP 或 UDP。返回值成功返回非负文件描述符失败返回 -1 并设置errno。socket会返回一个文件描述符这个文件描述符指向一个文件缓冲区我们往这个缓冲区输入的数据会被系统发送到远端主机上。因此socket编程本质就是进程间通信1.1.2bind()– 绑定地址和端口int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);功能将套接字与本地 IP 地址和端口绑定。服务端必须调用客户端通常不调用由系统自动分配。参数sockfdsocket()返回的描述符。addr指向sockaddr_inIPv4或sockaddr_in6结构的指针包含 IP 和端口。addrlen地址结构的长度。返回值0 成功-1 失败。sockaddr是一个通用的地址结构体它本身不直接使用而是作为bind()、connect()、accept()等函数的参数类型允许这些函数接收不同协议族的地址结构。但使用的时候一般是sockaddr_instruct sockaddr_in { sa_family_t sin_family; // AF_INET in_port_t sin_port; // 端口号网络字节序 struct in_addr sin_addr; // IPv4 地址网络字节序 char sin_zero[8]; // 填充使大小与 sockaddr 一致 };大小16 字节与sockaddr相同便于类型转换。使用时先填充sockaddr_in然后强制转换为(struct sockaddr*)传递给函数。1.1.3send()/write() - 数据发送ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);发送数据flags通常为 0。成功返回发送的字节数失败返回 -1。1.1.4recv()/read()- 数据接收ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);接收数据成功返回接收的字节数0 表示对方关闭连接失败返回 -1。1.2 C封装UDPServer我们用C封装Socket接口实现一个简易的UdpServer#pragma once #include sys/types.h #include sys/socket.h #include netinet/in.h #include arpa/inet.h #include cstring #include iostream #define DEFAULT_PORT 8080 #define MAXNUM 1024 class UdpServer { public: UdpServer(uint16_t port DEFAULT_PORT)//指定本地端口号 :_port(port) {} void init()//初始化-1.创建套接字 2.绑定套接字 { //创建套接字 _sockfd socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0); if(_sockfd 0) exit(1); //初始化sockaddr_i struct sockaddr_in local; bzero(local,sizeof(local)); local.sin_family AF_INET; local.sin_port htons(_port); local.sin_addr.s_addr INADDR_ANY; //绑定套接字 int n bind(_sockfd,(struct sockaddr*)local,sizeof(local)); if(n ! 0) exit(1); } void start()//服务器启动 { char buffer[MAXNUM]; //客户端的信息 struct sockaddr_in peer; socklen_t len 0; while(1) { char buffer[MAXNUM]; //接受数据 int n recvfrom(_sockfd,buffer,sizeof(buffer) - 1,0,(struct sockaddr*)peer,len); if(n 0) { buffer[n] \0; std::coutbufferstd::endl; } } } private: uint16_t _port; int _sockfd -1; };1.3 客户端和服务器构建client.cpp:启动客户端时需要知道我们服务器的ip地址和端口号这样才能知道给哪个服务器发送数据如果客户端和服务器都是本地启动的客户端填的ip地址可以是127.0.0.1表示本地环回地址只在本地查找对应的端口号客户端和服务器都需要创建套接字并绑定#include iostream #include sys/types.h #include sys/socket.h #include netinet/in.h #include arpa/inet.h #include cstring #include string int main(int argc,char* argv[])//指定服务器的ip地址和端口号 { if(argc ! 3) { std::coutformat:__FILE__ ip portstd::endl; exit(1); } //创建套接字 int sockfd socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0); //初始化sockaddr_in struct sockaddr_in sock; bzero(sock,sizeof(sock)); uint16_t port atoi(argv[2]); sock.sin_family AF_INET; sock.sin_port htons(port); sock.sin_addr.s_addr inet_addr(argv[1]); //启动客户端:本地键盘输入数据传给服务器 while(1) { std::coutEnter-; std::string s;std::getline(std::cin,s); ssize_t n sendto(sockfd,s.c_str(),s.size(),0,(struct sockaddr*)sock,sizeof(sock)); } return 0; }server.cpp:服务器启动时需要指定本地端口号#include server.hpp int main(int argv,char* argc[]) { if(argv ! 2) { std::coutformat: __FILE__ portstd::endl; exit(1); } uint16_t port atoi(argc[1]); UdpServer udp(port); udp.init(); udp.start(); return 0; }测试:2. TCP编程2.1 常用接口TCP编程使用的接口很多和UDP相似也有部分不一样服务器绑定套接字后需要监听(listen)当有客户端访问后需要接受(accept)socket返回的文件描述符的意义不再是把缓冲区的数据发送给远端了。而是作为监听套接字启动监听状态当发现有客户端连接后会使用accpet函数接受连接此时返回的文件描述符才指向输入缓冲区客户端需要主动连接(connect)客户端2.2.1listen()– 监听连接int listen(int sockfd, int backlog);功能将套接字转为被动监听状态等待客户端连接。参数sockfd已绑定的监听套接字。backlog未完成连接队列的最大长度通常设为 5~128。返回值0 成功-1 失败。2.2.2accept()– 接受连接int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);功能从监听套接字的完成连接队列中取出第一个连接并创建一个新的套接字用于与客户端通信。参数sockfd监听套接字。addr输出参数返回客户端的地址信息可为 NULL。addrlen输入输出参数传入地址结构长度返回实际长度。返回值成功返回新的连接套接字描述符失败返回 -1。2.2.3connect()– 发起连接客户端使用int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);功能客户端主动连接服务器。参数sockfd客户端套接字。addr服务器地址。addrlen地址长度。返回值0 成功-1 失败。2.2 C封装InetAddr网络编程中我们需要频繁进行网络字节序和主机字节序之间的转换频繁使用sockaddr_in因此为了方便我们设计一个InetAddr类其中包含代表网络字节序的sockaddr_in和本地字节序的ip地址和port端口号#pragma once #include sys/types.h #include sys/socket.h #include netinet/in.h #include arpa/inet.h #include iostream #include cstring class InetAddr{ public: InetAddr(struct sockaddr_in addr)//网络字节序转主机字节序 :_addr(addr) { _port ntohs(addr.sin_port); char buffer[64]; inet_ntop(AF_INET,addr.sin_addr,buffer,sizeof(_addr)); _ip buffer; } InetAddr(std::string ip,uint16_t port)//主机字节序转网络字节序 :_port(port),_ip(ip) { memset(_addr,0,sizeof(_addr)); _addr.sin_family AF_INET; _addr.sin_port htons(_port); inet_pton(AF_INET,_ip.c_str(),_addr.sin_addr); } InetAddr(uint16_t port)//默认本地环回 :_port(port),_ip(00.00.00.00) { memset(_addr,0,sizeof(_addr)); _addr.sin_family AF_INET; _addr.sin_port htons(_port); _addr.sin_addr.s_addr INADDR_ANY; } const struct sockaddr_in get_addr() { return _addr; } struct sockaddr_in* get_addr_ptr() { return _addr; } std::string get_string() { return _ip : std::to_string(_port); } std::string get_ip() { return _ip; } uint16_t get_port() { return _port; } private: uint16_t _port; std::string _ip; struct sockaddr_in _addr; };2.3 C封装TCPServer在封装TCPServer前我们需要清楚一个概念:行使一个业务的服务器只能有一个不能复制。因此我们设计一个类这个类作为基类不允许被复制使得他的派生类也不能复制。我们把这个类放进comm.hpp。同时为了代码的正规性我们设计统一的退出码#pragma once #include sys/types.h #include sys/socket.h #include netinet/in.h #include arpa/inet.h #include cstring #include InetAddr.hpp #include cstdlib #include functional #include unistd.h #include string #define CONV(x) ((struct sockaddr*)(x)) #define DEFAULT_BACKLOG 8 #define MAXNUM 1024 enum ExitCode{ SOCKET 0, BIND, LISTEN, ACCEPT, FORMAT, CONNECT, }; class nocopy{ public: nocopy() {} ~nocopy() {} nocopy(const nocopy) delete; const nocopy operator(const nocopy) delete; };server.hpp:这个TCPServer我们期望他实现:初始化和绑定socket套接字设置监听状态接受客户端的连接请求连接成功后使用回调函数实现对应的业务#pragma once #include com.hpp class TcpServer : public nocopy { private: using func_t void(*)(int ,InetAddr, bool); public: TcpServer(uint16_t port,func_t func) :_port(port),_func(func) {} void init() { _listensockfd socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); if(_listensockfd 0) exit(ExitCode::SOCKET); InetAddr addr(_port); int n bind(_listensockfd,CONV(addr.get_addr()),sizeof(struct sockaddr_in)); if(n 0) exit(ExitCode::BIND); n listen(_listensockfd,DEFAULT_BACKLOG); if(n 0) exit(ExitCode::LISTEN); } void run() { _isrunning true; while(_isrunning) { struct sockaddr_in tmp; memset(tmp,0,sizeof(tmp)); socklen_t len sizeof(tmp); int fd accept(_listensockfd,CONV(tmp),len); if(fd 0) exit(ExitCode::ACCEPT); InetAddr peer(tmp); _func(fd,peer,_isrunning);//回调函数 } } private: uint16_t _port; int _listensockfd; bool _isrunning false; func_t _func; };2.4 客户端和服务器构建client.cpp:客户端需要主动连接服务器(未连接成功前不可发送数据)#include com.hpp int main(int argv,char* argc[]) { if(argv ! 3) { std::coutformat: ./__FILE__ ip portstd::endl; exit(ExitCode::FORMAT); } InetAddr addr(argc[1],atoi(argc[2])); std::coutuser:addr.get_string()std::endl; int sockfd socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); socklen_t len sizeof(struct sockaddr_in); ssize_t n connect(sockfd,CONV(addr.get_addr()),len); if(n 0) exit(ExitCode::CONNECT); while(1) { std::coutEnter-; std::string s;std::cins; int n write(sockfd,s.c_str(),sizeof(s)); if (n 0) continue; } return 0; }server.cpp:服务器需要设置好回调函数#include server.hpp void func(int fd,InetAddr addr, bool isrunning) { while (isrunning) { char buffer[MAXNUM]; ssize_t n read(fd, buffer, sizeof(buffer) - 1); if (n 0) continue; else if(n 0) break; buffer[n] \0; std::coutclient say: bufferstd::endl; } } int main(int argv,char* argc[]) { if(argv ! 2) { std::coutformat: ./__FILE__ portstd::endl; exit(ExitCode::FORMAT); } uint16_t port atoi(argc[1]); TcpServer tsvr(port, func); tsvr.init(); tsvr.run(); }拓展:我们目前实现的TCPServer有个很严重的问题:单线程/单进程服务器只能接受一个客户端的请求并处理数据当多个客户端同时访问时无法连接。因此实际业务中TCPServer的构建都是多线程/多进程服务器

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/2476554.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

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…