linux 下socket编程

什么是SocketSocket接口是TCP/IP网络的API,Socket接口定义了许多函数或例程,程序员可以用它们来开发TCP/IP网络上的应用程序。

要学Internet上的TCP/IP网络编程,必须理解Socket接口。

Socket接口设计者最先是将接口放在Unix操作系统里面的。

如果了解Unix系统的输入和输出的话,就很容易了解Socket了。

网络的Socket数据传输是一种特殊的I/O,Socket也是一种文件描述符。

Socket也具有一个类似于打开文件的函数调用Socket(),该函数返回一个整型的Socket描述符,随后的连接建立、数据传输等操作都是通过该Socket 实现的。

常用的Socket类型有两种:流式Socket (SOCK_STREAM)和数据报式Socket (SOCK_DGRAM)。

流式是一种面向连接的Socket,针对于面向连接的TCP服务应用;数据报式Socket是一种无连接的Socket,对应于无连接的UDP服务应用。

Socket建立为了建立Socket,程序可以调用Socket函数,该函数返回一个类似于文件描述符的句柄。

socket函数原型为:int socket(int domain, int type, int protocol);domain指明所使用的协议族,通常为PF_INET,表示互联网协议族(TCP/IP协议族);type参数指定socket的类型:SOCK_STREAM 或SOCK_DGRAM,Socket接口还定义了原始Socket(SOCK_RAW),允许程序使用低层协议;protocol通常赋值"0"。

Socket()调用返回一个整型socket描述符,你可以在后面的调用使用它。

Socket描述符是一个指向内部数据结构的指针,它指向描述符表入口。

调用Socket 函数时,socket执行体将建立一个Socket,实际上"建立一个Socket"意味着为一个Socket 数据结构分配存储空间。

Socket执行体为你管理描述符表。

两个网络程序之间的一个网络连接包括五种信息:通信协议、本地协议地址、本地主机端口、远端主机地址和远端协议端口。

Socket数据结构中包含这五种信息。

Socket配置通过socket调用返回一个socket描述符后,在使用socket进行网络传输以前,必须配置该socket。

面向连接的socket客户端通过调用Connect函数在socket数据结构中保存本地和远端信息。

无连接socket的客户端和服务端以及面向连接socket的服务端通过调用bind函数来配置本地信息。

Bind函数将socket与本机上的一个端口相关联,随后你就可以在该端口监听服务请求。

Bind 函数原型为:int bind(int sockfd,struct sockaddr *my_addr, int addrlen);Sockfd是调用socket函数返回的socket描述符,my_addr是一个指向包含有本机IP 地址及端口号等信息的sockaddr类型的指针;addrlen常被设置为sizeof(struct sockaddr)。

struct sockaddr结构类型是用来保存socket信息的:struct sockaddr {unsigned short sa_family; /* 地址族,AF_xxx */char sa_data[14]; /* 14 字节的协议地址*/};sa_family一般为AF_INET,代表Internet(TCP/IP)地址族;sa_data则包含该socket 的IP地址和端口号。

另外还有一种结构类型:struct sockaddr_in {short int sin_family; /* 地址族*/unsigned short int sin_port; /* 端口号*/struct in_addr sin_addr; /* IP地址*/unsigned char sin_zero[8]; /* 填充0 以保持与struct sockaddr同样大小*/};这个结构更方便使用。

sin_zero用来将sockaddr_in结构填充到与struct sockaddr同样的长度,可以用bzero()或memset()函数将其置为零。

指向sockaddr_in 的指针和指向sockaddr的指针可以相互转换,这意味着如果一个函数所需参数类型是sockaddr时,你可以在函数调用的时候将一个指向sockaddr_in的指针转换为指向sockaddr的指针;或者相反。

使用bind函数时,可以用下面的赋值实现自动获得本机IP地址和随机获取一个没有被占用的端口号:my_addr.sin_port = 0; /* 系统随机选择一个未被使用的端口号*/my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /* 填入本机IP地址*/通过将my_addr.sin_port置为0,函数会自动为你选择一个未占用的端口来使用。

同样,通过将my_addr.sin_addr.s_addr置为INADDR_ANY,系统会自动填入本机IP地址。

注意在使用bind函数是需要将sin_port和sin_addr转换成为网络字节优先顺序;而sin_addr 则不需要转换。

计算机数据存储有两种字节优先顺序:高位字节优先和低位字节优先。

Internet上数据以高位字节优先顺序在网络上传输,所以对于在内部是以低位字节优先方式存储数据的机器,在Internet上传输数据时就需要进行转换,否则就会出现数据不一致。

下面是几个字节顺序转换函数:·htonl():把32位值从主机字节序转换成网络字节序·htons():把16位值从主机字节序转换成网络字节序·ntohl():把32位值从网络字节序转换成主机字节序·ntohs():把16位值从网络字节序转换成主机字节序Bind()函数在成功被调用时返回0;出现错误时返回"-1"并将errno置为相应的错误号。

需要注意的是,在调用bind函数时一般不要将端口号置为小于1024的值,因为1到1024是保留端口号,你可以选择大于1024中的任何一个没有被占用的端口号。

连接建立面向连接的客户程序使用Connect函数来配置socket并与远端服务器建立一个TCP连接,其函数原型为:int connect(int sockfd, struct sockaddr *serv_addr,int addrlen);Sockfd 是socket函数返回的socket描述符;serv_addr是包含远端主机IP地址和端口号的指针;addrlen是远端地质结构的长度。

Connect函数在出现错误时返回-1,并且设置errno为相应的错误码。

进行客户端程序设计无须调用bind(),因为这种情况下只需知道目的机器的IP地址,而客户通过哪个端口与服务器建立连接并不需要关心,socket执行体为你的程序自动选择一个未被占用的端口,并通知你的程序数据什么时候到打断口。

Connect函数启动和远端主机的直接连接。

只有面向连接的客户程序使用socket时才需要将此socket与远端主机相连。

无连接协议从不建立直接连接。

面向连接的服务器也从不启动一个连接,它只是被动的在协议端口监听客户的请求。

Listen函数使socket处于被动的监听模式,并为该socket建立一个输入数据队列,将到达的服务请求保存在此队列中,直到程序处理它们。

int listen(int sockfd,int backlog);Sockfd 是Socket系统调用返回的socket 描述符;backlog指定在请求队列中允许的最大请求数,进入的连接请求将在队列中等待accept()它们(参考下文)。

Backlog对队列中等待服务的请求的数目进行了限制,大多数系统缺省值为20。

如果一个服务请求到来时,输入队列已满,该socket将拒绝连接请求,客户将收到一个出错信息。

当出现错误时listen函数返回-1,并置相应的errno错误码。

accept()函数让服务器接收客户的连接请求。

在建立好输入队列后,服务器就调用accept函数,然后睡眠并等待客户的连接请求。

int accept(int sockfd, void *addr, int *addrlen);sockfd是被监听的socket描述符,addr通常是一个指向sockaddr_in变量的指针,该变量用来存放提出连接请求服务的主机的信息(某台主机从某个端口发出该请求);addrten通常为一个指向值为sizeof(struct sockaddr_in)的整型指针变量。

出现错误时accept函数返回-1并置相应的errno值。

首先,当accept函数监视的socket收到连接请求时,socket执行体将建立一个新的socket,执行体将这个新socket和请求连接进程的地址联系起来,收到服务请求的初始socket仍可以继续在以前的socket上监听,同时可以在新的socket描述符上进行数据传输操作。

数据传输Send()和recv()这两个函数用于面向连接的socket上进行数据传输。

Send()函数原型为:int send(int sockfd, const void *msg, int len, int flags);Sockfd是你想用来传输数据的socket描述符;msg是一个指向要发送数据的指针;Len是以字节为单位的数据的长度;flags一般情况下置为0(关于该参数的用法可参照man手册)。

Send()函数返回实际上发送出的字节数,可能会少于你希望发送的数据。

在程序中应该将send()的返回值与欲发送的字节数进行比较。

当send()返回值与len不匹配时,应该对这种情况进行处理。

char *msg = "Hello!";int len, bytes_sent;……len = strlen(msg);bytes_sent = send(sockfd, msg,len,0);……recv()函数原型为:int recv(int sockfd,void *buf,int len,unsigned int flags);Sockfd是接受数据的socket描述符;buf 是存放接收数据的缓冲区;len是缓冲的长度。

Flags也被置为0。

Recv()返回实际上接收的字节数,当出现错误时,返回-1并置相应的errno值。

Sendto()和recvfrom()用于在无连接的数据报socket方式下进行数据传输。

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socket编程函数recvfrom用法

socket编程函数recvfrom用法

Linux系‎统调用-- recv/recvfr‎o m函数详解功能描述:从套接字上接‎收一个消息。

对于recv‎from ,可同时应用于‎面向连接的和‎无连接的套接‎字。

recv一般‎只用在面向连‎接的套接字,几乎等同于r‎e cvfro‎m,只要将rec‎v from的‎第五个参数设‎置NU LL。

如果消息太大‎,无法完整存放‎在所提供的缓‎冲区,根据不同的套‎接字,多余的字节会‎丢弃。

假如套接字上‎没有消息可以‎读取,除了套接字已‎被设置为非阻‎塞模式,否则接收调用‎会等待消息的‎到来。

用法:#includ‎e <sys/types.h>#includ‎e <sys/socket‎.h>ssize_‎t recv(int sock, void *buf, size_t‎len, int flags);ssize_‎t recvfr‎o m(int sock, void *buf, size_t‎len, int flags,struct‎sockad‎d r *from, sockle‎n_t *fromle‎n);参数:sock:索引将要从其‎接收数据的套‎接字。

buf:存放消息接收‎后的缓冲区。

len:buf所指缓‎冲区的容量。

flags:是以下一个或‎者多个标志的‎组合体,可通过or操‎作连在一起MSG_DO‎N TW AIT‎:操作不会被阻‎塞。

MSG_ER‎RQUEUE‎:指示应该从套‎接字的错误队‎列上接收错误‎值,依据不同的协‎议,错误值以某种‎辅佐性消息的‎方式传递进来‎,使用者应该提‎供足够大的缓‎冲区。

导致错误的原‎封包通过ms‎g_iove‎c作为一般的‎数据来传递。

导致错误的数‎据报原目标地‎址作为msg‎_name被‎提供。

错误以soc‎k_exte‎n ded_e‎r r结构形态‎被使用,定义如下#define‎SO_EE_‎O RIGIN‎_NONE 0#define‎SO_EE_‎O RIGIN‎_LOCAL‎ 1#define‎SO_EE_‎O RIGIN‎_ICMP 2#define‎SO_EE_‎O RIGIN‎_ICMP6‎ 3struct‎sock_e‎x tende‎d_err{u_int3‎2_t ee_err‎n o; /* error number‎*/u_int8‎_t ee_ori‎g in; /* where the error origin‎a ted */u_int8‎_t ee_typ‎e; /* type */u_int8‎_t ee_cod‎e; /* code */u_int8‎_t ee_pad‎;u_int3‎2_t ee_inf‎o; /* additi‎o nal inform‎a tion */u_int3‎2_t ee_dat‎a; /* other data *//* More data may follow‎*/};MSG_PE‎EK:指示数据接收‎后,在接收队列中‎保留原数据,不将其删除,随后的读操作‎还可以接收相‎同的数据。

Linux的SOCKET编程详解

Linux的SOCKET编程详解

Linux的SOCKET编程详解1. 网络中进程之间如何通信进程通信的概念最初来源于单机系统。

由于每个进程都在自己的地址范围内运行,为保证两个相互通信的进程之间既互不干扰又协调一致工作,操作系统为进程通信提供了相应设施,如UNIX BSD有:管道(pipe)、命名管道(named pipe)软中断信号(signal)UNIX system V有:消息(message)、共享存储区(shared memory)和信号量(semaphore)等.他们都仅限于用在本机进程之间通信。

网间进程通信要解决的是不同主机进程间的相互通信问题(可把同机进程通信看作是其中的特例)。

为此,首先要解决的是网间进程标识问题。

同一主机上,不同进程可用进程号(process ID)唯一标识。

但在网络环境下,各主机独立分配的进程号不能唯一标识该进程。

例如,主机A赋于某进程号5,在B机中也可以存在5号进程,因此,“5号进程”这句话就没有意义了。

其次,操作系统支持的网络协议众多,不同协议的工作方式不同,地址格式也不同。

因此,网间进程通信还要解决多重协议的识别问题。

其实TCP/IP协议族已经帮我们解决了这个问题,网络层的―ip地址‖可以唯一标识网络中的主机,而传输层的―协议+端口‖可以唯一标识主机中的应用程序(进程)。

这样利用三元组(ip地址,协议,端口)就可以标识网络的进程了,网络中的进程通信就可以利用这个标志与其它进程进行交互。

使用TCP/IP协议的应用程序通常采用应用编程接口:UNIX BSD的套接字(socket)和UNIX System V的TLI(已经被淘汰),来实现网络进程之间的通信。

就目前而言,几乎所有的应用程序都是采用socket,而现在又是网络时代,网络中进程通信是无处不在,这就是我为什么说―一切皆s ocket‖。

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)即传输控制协议/网间协议,是一个工业标准的协议集,它是为广域网(WANs)设计的。

linux c语言 判断端口是否已经关闭的方法

linux c语言 判断端口是否已经关闭的方法

在Linux下,可以使用C语言中的socket编程来判断一个端口是否已经关闭。

以下是一个简单的示例代码:c复制代码#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<string.h>#include<unistd.h>#include<sys/types.h>#include<sys/socket.h>#include<netinet/in.h>#include<arpa/inet.h>int main(int argc, char *argv[]) {int sockfd;struct sockaddr_in serv_addr;char buffer[1024];int n;if (argc != 2) {fprintf(stderr, "Usage: %s <port>\n", argv[0]);exit(EXIT_FAILURE);}sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);if (sockfd < 0) {perror("socket");exit(EXIT_FAILURE);}memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));serv_addr.sin_family = AF_INET;serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[1])); // 转换为网络字节序if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) {perror("bind");exit(EXIT_FAILURE);}if (listen(sockfd, 10) < 0) {perror("listen");exit(EXIT_FAILURE);}while (1) {n = sizeof(serv_addr);int connfd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&serv_addr, &n);if (connfd < 0) {perror("accept");exit(EXIT_FAILURE);}printf("Accept connection from %s:%d\n", inet_ntoa(serv_addr.sin_addr),ntohs(serv_addr.sin_port));close(connfd); // 关闭连接,判断端口是否关闭成功}}这个程序创建了一个TCP服务器,监听指定的端口。

Linux网络编程socket错误码分析

Linux网络编程socket错误码分析

Linux网络编程socket错误分析socket错误码:EINTR:4阻塞的操作被取消阻塞的调用打断。

如设置了发送接收超时,就会遇到这种错误。

只能针对阻塞模式的socket。

读,写阻塞的socket时,-1返回,错误号为INTR。

另外,如果出现EINTR即errno为4,错误描述Interrupted system call,操作也应该继续。

如果recv 的返回值为0,那表明连接已经断开,接收操作也应该结束。

ETIMEOUT:1101、操作超时。

一般设置了发送接收超时,遇到网络繁忙的情况,就会遇到这种错误。

2、服务器做了读数据做了超时限制,读时发生了超时。

3、错误被描述为“connect time out”,即“连接超时”,这种情况一般发生在服务器主机崩溃。

此时客户TCP 将在一定时间内(依具体实现)持续重发数据分节,试图从服务TCP 获得一个ACK 分节。

当最终放弃尝试后(此时服务器未重新启动),内核将会向客户进程返回ETIMEDOUT 错误。

如果某个中间路由器判定该服务器主机已经不可达,则一般会响应“destination unreachable”-“目的地不可达”的ICMP消息,相应的客户进程返回的错误是EHOSTUNREACH 或ENETUNREACH。

当服务器重新启动后,由于TCP 状态丢失,之前所有的连接信息也不存在了,此时对于客户端发来请求将回应RST。

如果客户进程对检测服务器主机是否崩溃很有必要,要求即使客户进程不主动发送数据也能检测出来,那么需要使用其它技术,如配置SO_KEEPALIVE Socket 选项,或实现某些心跳函数。

EAGAIN:1、Send返回值小于要发送的数据数目,会返回EAGAIN和EINTR。

2、recv 返回值小于请求的长度时说明缓冲区已经没有可读数据,但再读不一定会触发EAGAIN,有可能返回0表示TCP连接已被关闭。

3、当socket是非阻塞时,如返回此错误,表示写缓冲队列已满,可以做延时后再重试.4、在Linux进行非阻塞的socket接收数据时经常出现Resource temporarily unavailable,errno 代码为11(EAGAIN),表明在非阻塞模式下调用了阻塞操作,在该操作没有完成就返回这个错误,这个错误不会破坏socket的同步,不用管它,下次循环接着recv就可以。

linuxc之解决使用socket函数返回为0的问题

linuxc之解决使用socket函数返回为0的问题

linuxc之解决使用socket函数返回为0的问题
1、问题:
在 linux 平台下写socket,实现简单的tcp通信,服务端第一次调用 socket函数返回 0
2、找原因:
我的代码是这样写的
if ((server_sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM, 0) < 0));
特么总是返回0,日了狗
自找方法一:
到网上找为什么socket函数返回0,5分钟过去,没反应
自找方法二:
到网上找linux socket tcp编程
然后得到代码,然后输入终端测试,发现socket返回是3,日了狗,然后再去缩小范围,只执行2行代码,一行实现socket,一行打印结果,依然是3,日了狗,然后再把自己
写的代码也只执行这2行,我插,依然是0,奔溃了,难道socket 还受终端影响,不应该啊,然后果断问旁边做服务端开发的,当然也是搞安卓的,然后我让他看的时候,发现代码写错,那个< 写错位置了,尼玛,3 < 0 否,然后把0给了这个server_sockfd 为0,又因为0 不小于 0,所以代码往下执行
if ((server_sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM, 0)) < 0);
3、总结
以后千万不要犯这种傻逼问题,代码要写好。

Linux下的socket网络编程在STM-1 IMA数据采集卡中的应用

Linux下的socket网络编程在STM-1 IMA数据采集卡中的应用

复 型服务 器 。
由于 U P尽最大努力交付但提供不可靠 的服务 , D 简
单 的 U P算 法 可 以在 本 地 网络 条 件好 的环 境 中 良 D 好工作 ;但 在环境 较 复杂 的 网络 中就 不 能正 常工 作
了 , 须通 过 超 时和 重传 来 实现 可 靠性 。而 T P则 必 C
且效 率更 高 , 并发 技术 中最 常用 的方式 。 2是 一 是 图 种 典 型 的多线程 编程 流程 图 。
主线 程 工作 线程 来自通 常 客 户 应 用 程 序 比服 务 器 应 用 程 序 简单 的 多, 因为 大多数 客户端 不需 要 明显处 理并 发 , 并且 不
需要考 虑其 它异 常 。 而服 务器 端则要 复 杂得多 , 需要 考虑 并发 、 行 效率 、 执 网络 状 况 、 客户 状态 和 服 务器 崩溃等 等诸 多方 面问题 。 因此 , 一个 网络通 讯程 序 的 关 键在 于服 务器应 用程序 的开发 。根据 服务 器模 型 是 否提供 并发 ,可 以将服 务 器大致 分 为重复 型服 务
Qi i . 竺 !
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向非连接 两种 。如果采 用 T P协议则 是 面 向连 接 的 C 通讯 ,如 果采 用 U P协 议 则是 面 向非 连接 的通讯 。 D
而在 Ln x下开发 高性 能的网络通讯程序 ,是 充 iu 分发挥 Ln x网络特性 的一 个关键 因素 。文章通 iu
过 对 S ce 通 讯 模 型 的 分 析 和 比较 , ok t 阐述 了在 数 据 采 集 系统 中 采 用 S ce 通 讯 技 术 的 必要 性 , okt 并 且 以 S M一 MA数 据 采 集 卡 为例 , 细说 明 了如 T 1 I 详

Linux下的CSocket编程--server端的简单示例

Linux下的CSocket编程--server端的简单⽰例Linux下的C Socket编程(三)server端的简单⽰例经过前⾯的client端的学习,我们已经知道了如何创建socket,所以接下来就是去绑定他到具体的⼀个端⼝上⾯去。

绑定socket到⼀个端⼝上bind()函数可以将socket绑定到⼀个端⼝上,client可以通过向这个端⼝发起请求,端⼝对应的socket便会与client端的socket连接。

#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<sys/types.h>#include<sys/socket.h>#include<arpa/inet.h>int main() {int socket_desc;struct sockaddr_in server;socket_desc = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);if (-1 == socket_desc) {perror("cannot create socket");exit(1);}// 监听服务器⾃⾝server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;server.sin_family = AF_INET;server.sin_port = htons(8888);// 绑定到端⼝if (bind(socket_desc, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) < 0) {perror("cannot bind error");exit(1);}printf("bind success");close(socket_desc);return 0;}对于server.sin_addr.s_addr的更多信息可以参考通过将socket绑定到⼀个确定的端⼝上,我们接下来要做的便是接收这个端⼝下的所有数据。

Linux下C语言的socket函数解析

Linux下C语言的socket函数解析socketsocket()我们使用系统调用socket()来获得文件描述符:#include#includeint socket(int domain,int type,int protocol);第一个参数domain设置为“AF_INET”。

第二个参数是套接口的类型:SOCK_STREAM或SOCK_DGRAM。

第三个参数设置为0。

系统调用socket()只返回一个套接口描述符,如果出错,则返回-1。

bind()一旦你有了一个套接口以后,下一步就是把套接口绑定到本地计算机的某一个端口上。

但如果你只想使用connect()则无此必要。

下面是系统调用bind()的使用方法:#include#includeintbind(int sockfd,struct sockaddr*my_addr,int addrlen);第一个参数sockfd是由socket()调用返回的套接口文件描述符。

第二个参数my_addr是指向数据结构sockaddr的指针。

数据结构sockaddr中包括了关于你的地址、端口和IP地址的信息。

第三个参数addrlen可以设置成sizeof(structsockaddr)。

下面是一个例子:#include#include#include#define MYPORT 3490main(){int sockfd;struct sockaddr_inmy_addr;sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);/*do someerror checking!*/my_addr.sin_family=AF_INET;/*hostbyteorder*/my_addr.sin_port=htons(MYPORT);/*short,network byte order*/my_addr.sin_addr.s_addr=inet_addr("132.241.5.10");bzero(&(my_addr.sin_zero),8);/*zero the rest of the struct*//*don't forget your error checking for bind():*/bind(sockfd,(struct sockaddr*)&my_addr,sizeof(struct sockaddr));...如果出错,bind()也返回-1。

基于Linux的Socket网络编程及性能优化

福建电脑2012年第12期基于Linux的Socket网络编程及性能优化马丽洁(内蒙古电子信息职业技术学院内蒙古呼和浩特010070)【摘要】:本文主要从Socket的建立、配置、连接、数据传输和结束通信五个方面阐述了基于Linux的Socket网络编程的方法和步骤,最后又从最小化报文传输延迟、最小化系统调用负载、为Bandwidth Delay Product调节tcp窗口、动态优化GNU/linux TCP/IP协议栈四个方面进行性能优化,以使应用程序高效、稳定。

【关键词】:Linux,Socket,网络编程,性能优化Socket的英文原义是“孔”或“插座”,通常也称作"套接字",用于描述IP地址和端口,是一个通信链的句柄。

在Internet上的主机一般运行了多个服务软件,同时提供几种服务。

每种服务都打开一个Socket,并绑定到一个端口上,不同的端口对应于不同的服务。

Socket正如其英文原意那样,象一个多孔插座。

一台主机犹如布满各种插座的房间,每个插座有一个编号,有的插座提供220伏交流电,有的提供110伏交流电,有的则提供有线电视节目。

客户软件将插头插到不同编号的插座,就可以得到不同的服务。

socket也是一种文件描述符。

1.Socket编程1.1Socket的建立为了建立Socket,程式能够调用Socket函数,该函数返回一个类似于文档描述符的句柄。

Socket描述符是个指向内部数据结构的指针,他指向描述符表入口。

调用Socket函数时,socket执行体将建立一个Socket,实际上"建立一个Socket"意味着为一个Socket数据结构分配存储空间。

Socket执行体为您管理描述符表。

两个网络程式之间的一个网络连接包括五种信息:通信协议、本地协议地址、本地主机端口、远端主机地址和远端协议端口。

Socket数据结构中包含这五种信息。

1.2Socket的配置通过socket调用返回一个socket描述符后,在使用socket进行网络传输以前,必须配置该socket。

Linux下基于TCP的预先派生子进程服务器的Socket编程


No3 .
电 子 设 计 工 程
Elc r n c De in E g n e i g e to i sg n i e r n
2 1 年 2月 01
Fb 2 1 e . 01
Ln x下基 于 T P的预 iu C 先派 生子进程 服务器 的
务 器 能 够及 时 处 理 新 的 客 户连 接 . 响 应 时 间减 小到 并 发 服 务 器 的 三 分之 一 , 到 了 对服 务 器性 能优 化 的 目的 。 且 达
关 键 词 : o k t T P 预 先 派 生 子 进 程 :多进 程 S ce: C : 中图 分 类 号 : P 9 . T 3 30 9 文献标识码 : A 文 章 编 号 :1 7 — 2 6 2 1 ) 3 0 4 — 4 6 4 6 3 (0 10 — 13 0
sre n r- r igs re. in n ev rpo rmsrno C i iu ep ciey T ersl s o dta nte ev ra dp ef kn e r Cl t ds re rga a n P Sw t Ln xrs e t l. h e u ̄ h we h ti h o v e a h v
tesre' p r r n e h e r e o ma c . v s f Ke r s o k t C y wo d :S c e ;T P;p eo k n ;mu t p o e s r fr i g l — r c s i
Sce o k t编 程
和 家强 .刘彦 隆
( 原 理 工 大 学 信 息 工 程 学 院 ,山 西 太 原 0 0 2 ) 太 30 4 摘 要 : 述 了客 户I . 器 模 型 以及 常 见 的服 务 器 类 型— — 基 于 T P的 并 发 服 务 器 。在 一 个基 于 T P 回射 服 务 器 描 J务 l  ̄ C C 程 序 的基 础 上 . 合 实 际 We 结 b应 用 中的 多 进 程 服 务 器模 型 , 虑 到 原 有 的 客 户/ . 器 交 互 存 在 的 问 题 , 进 了客 考 J务 l  ̄ 改 户程 序 . 计 了 实现 并 发 功 能 的 客 户 程 序 、 设 并发 服 务 器 以 及 预 先 派 生 子 进 程 服 务 器 。在 装 有 Ln X的 P iU C上 分 别 进 行 客 户程 序 和服 务 器 程 序 的 测 试 。 实验 结 果 表 明 : 与 并 发 客 户 的 T P交 互 中 , 在 C 与并 发 服 务 器相 比 , 先 派 生 子 进 程 服 预
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