C/C++网络编程基础知识超详细讲解第二部分(系统性学习day12)

简介: C/C++网络编程基础知识超详细讲解第二部分(系统性学习day12)

一、UDP编程

UDP特点:

   UDP的特点:不要连接,只管发送,数据因此不稳定,易丢包。      

   UDP与TCP不同之处:

       1>没有服务器跟客户端的观念

       2>没有accept和connect

       3>UDP实际对于网络需求略高一点

UDP框架:

发送端 :                                                  

           1>创建socket套接字                    

           2>绑定自己的IP地址和端口号            

           3>声明别人的IP地址和端口号            

           4>发送数据(函数有变化)                

接收端:

           1>创建socket套接字

           2>绑定自己的IP地址和端口号

           3>声明别人的IP地址和端口号

           4>接收数据(函数有变化)

UDP函数学习

1>sendto

           #include <sys/types.h>

           #include <sys/socket.h>

       int sendto(int sockfd, const void *buf, int len, unsigned int flags,

                   const struct sockaddr *dest_addr, int addrlen);

       功能:

           发送数据(用第五参数定位对方的IP地址和端口号)

       参数:

           sockfd:套接字

           buf:发送缓冲区

           len: 发送缓冲区的长度

           flags:默认为0

           dest_addr:结构体(包含目标的IP和端口号)

           addrlen:结构体的长度

       返回值:

           成功返回发送字节数

           失败,返回-1,并设置错误码

           

       2>recvfrom

           #include <sys/types.h>

           #include <sys/socket.h>

       int recvfrom(int sockfd, const void *buf, int len, unsigned int flags,

               const struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);

       功能:

           接收数据(用第五参数定位对方的IP地址和端口号)

       参数:

           sockfd:套接字

           buf:接收缓冲区

           len: 接收缓冲区的长度

           flags:默认为0

           src_addr:结构体(包含目标的IP和端口号)

           addrlen:结构体的长度的指针

       返回值:

           成功返回接收字节数

           失败,返回-1,并设置错误码

发送端代码案例如下:

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
int main(int argc,char *argv[])
{
  if(argc<5)
  {
    printf("请输入<./可执行> <自己IP> <自己端口号> <目标IP> <目标端口号>\n");
    return -1;
  }
  //1>创建socket套接字
  int sfd;
  sfd = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);//注意换UDP类型
  if(sfd<0)
  {
    perror("socket");
    return -1;
  }
  //2>绑定自己的IP和端口号
  struct sockaddr_in myself;
  myself.sin_family = AF_INET;
  myself.sin_port = htons(atoi(argv[2])); //9000
  myself.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
  if(bind(sfd,(struct sockaddr *)&myself,sizeof(myself))<0)
  {
    perror("bind");
    return -1;
  }
  //3>声明别人的IP和端口号
  struct sockaddr_in other;
  other.sin_family = AF_INET;
  other.sin_port = htons(atoi(argv[4]));  //8888
  other.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[3]);
  //4>发送数据
  char buf[50];
  while(1)
  {
    bzero(buf,sizeof(buf));
    scanf("%s",buf);
    sendto(sfd,buf,strlen(buf),0,(struct sockaddr *)&other,sizeof(other));
  }
  close(sfd);
  return 0;
}

接收端代码案例如下:

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
int main(int argc,char *argv[])
{
  if(argc<5)
  {
    printf("请输入<./可执行> <自己IP> <自己端口号> <目标IP> <目标端口号>\n");
    return -1;
  }
  //1>创建socket套接字
  int sfd;
  sfd = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);//注意换UDP类型
  if(sfd<0)
  {
    perror("socket");
    return -1;
  }
  //2>绑定自己的IP和端口号
  struct sockaddr_in myself;
  myself.sin_family = AF_INET;
  myself.sin_port = htons(atoi(argv[2]));  //8888
  myself.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
  if(bind(sfd,(struct sockaddr *)&myself,sizeof(myself))<0)
  {
    perror("bind");
    return -1;
  }
  //3>声明别人的IP和端口号
  struct sockaddr_in other;
  other.sin_family = AF_INET;
  other.sin_port = htons(atoi(argv[4]));  //9000
  other.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[3]);
  //4>接受数据
  char buf[50];
  int len = sizeof(other);
  while(1)
  {
    bzero(buf,sizeof(buf));
    recvfrom(sfd,buf,sizeof(buf),0,(struct sockaddr *)&other,&len);
    printf("发送方说:%s\n",buf);
  }
  close(sfd);
  return 0;
} 

二、多路复用

前提讲述

IO阻塞和IO非阻塞

   int fcntl(int fd, int cmd, long arg); //改变文件描述符的特性

     int flag;

     flag = fcntl(sockfd, F_GETFL, 0);//F_GETFL获取文件描述符的特性

     flag |= O_NONBLOCK;//配置非阻塞

     fcntl(sockfd, F_SETFL, flag);//设置文件描述符特性为非阻塞

select

select
        int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
                fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
        功能:就是将你要关心的文件描述符放入一个集合中,将这个集合交给内核判断,当集合中
                某个文件描述符被触发时,解除阻塞。        
        参数:
            nfds:最大文件描述符+1
            readfds:读集合
            writefds:写集合
            exceptfds:异常集合
            timeout:超时时间
        返回值:
            成功返回那个被触发的文件描述符
            失败,返回-1,并设置错误码
        struct timeval {
               long    tv_sec;         /* seconds */     秒
               long    tv_usec;        /* microseconds */ 微妙
           };    
           
           void FD_ZERO(fd_set *fdset)  清除文件描述符集合
            void FD_SET(int fd,fd_set *fdset)     将你要关心的文件描述符放入集合中
            void FD_CLR(int fd,fd_set *fdset)     将文件描述符移除集合
            int FD_ISSET(int fd,fd_set *fdset)     判断文件描述符是否在集合中
           
           fd_set是一个数据类型,本质是一个字节数组。长度为1024.
           readfds:读集合,往读集合放入我们关心的0,serfd描述符
           当select解除阻塞,说明这两个文件描述符有一个被触发了。
           一旦有文件描述符被触发,将移除集合中未触发的。再利用FD_ISSET去判断

             

poll

poll
        #include <poll.h>
        int poll(struct pollfd* fds, nfds_t nfds, int timeout)
        功能:
            多路复用,看哪个文件描述符就绪,做对应操作,看结构体第三参数是否被内核改变
        参数:
            fds:结构体数组,记
            nfds:要判断的文件描述符个数
            timeout:超时时间,0表示不阻塞;>0,阻塞的时间;默认设置为-1表示阻塞
        返回值:
            成功返回0
            失败返回-1,并设置错误码
        struct pollfd {
            int     fd;            // 委托内核检测的文件描述符                你希望监听文件描述符0  用户设置
            short   events;        // 委托内核检测文件描述符的什么事件        监听它被触发,也就是有数据可读POLLIN 用户设置
            short     revents     // 文件描述符实际发生的事件             内核设置
        }

三、图解如下


总结

关于C/C++网络编程基础知识超详细讲解第二部分的详解,懒大王就先分享到这里了,如果你认为这篇文章对你有帮助,请给懒大王点个赞点个关注吧,如果发现什么问题,欢迎评论区留言!!??

相关文章
|
2天前
|
监控 安全 网络安全
漏洞扫描系统可以用于发现网络入侵者?
漏洞扫描系统自动检测系统安全漏洞,如未打补丁软件和弱密码,但无法直接发现网络入侵者。入侵者可能使用加密和掩盖手段逃避检测。为此,需结合入侵检测系统(IDS)、防火墙、安全事件管理(SIEM)系统和蜜罐等工具实时监控异常行为。企业还应提升员工安全意识以增强防御能力。
|
2天前
|
监控 Java 数据库连接
【后台开发】TinyWebser学习笔记(1)网络编程基础知识
【后台开发】TinyWebser学习笔记(1)网络编程基础知识
16 3
|
2天前
|
网络协议 Linux 网络架构
|
2天前
|
机器学习/深度学习 传感器 算法
LabVIEW开发基于神经网络的自动汽车制动系统
LabVIEW开发基于神经网络的自动汽车制动系统
|
2天前
|
机器学习/深度学习 人工智能 算法
构建未来:AI驱动的自适应网络安全防御系统
【5月更文挑战第11天】在数字时代的风口浪尖,网络安全问题日益凸显。传统的安全防御手段在应对不断进化的网络威胁时显得力不从心。本文提出了一个基于人工智能技术的自适应网络安全防御系统框架,旨在通过实时分析、学习和预测网络行为,自动调整防御策略以抵御未知攻击。系统采用先进的机器学习算法和大数据分析技术,能够在保持高效性能的同时,最小化误报率。文章详细阐述了系统的设计理念、关键技术组件以及预期效果,为网络安全的未来发展方向提供新思路。
|
2天前
|
网络协议 网络安全 数据库
LabVIEW中MAX在我的网络上不显示“远程系统”选项卡或设备
LabVIEW中MAX在我的网络上不显示“远程系统”选项卡或设备
|
2天前
|
编译器 C++
【C++】继续学习 string类 吧
首先不得不说的是由于历史原因,string的接口多达130多个,简直冗杂… 所以学习过程中,我们只需要选取常用的,好用的来进行使用即可(有种垃圾堆里翻美食的感觉)
8 1
|
2天前
|
算法 安全 程序员
【C++】STL学习之旅——初识STL,认识string类
现在我正式开始学习STL,这让我期待好久了,一想到不用手撕链表,手搓堆栈,心里非常爽
16 0
|
2天前
|
存储 安全 测试技术
【C++】string学习 — 手搓string类项目
C++ 的 string 类是 C++ 标准库中提供的一个用于处理字符串的类。它在 C++ 的历史中扮演了重要的角色,为字符串处理提供了更加方便、高效的方法。
18 0
【C++】string学习 — 手搓string类项目
|
2天前
|
机器学习/深度学习 人工智能 安全
构建未来:AI驱动的自适应网络安全防御系统
【5月更文挑战第8天】 随着网络攻击的不断演变,传统的安全措施已不足以应对日益复杂的威胁。本文提出了一种基于人工智能(AI)的自适应网络安全防御系统,旨在通过实时分析网络流量和行为模式来自动调整安全策略。系统利用深度学习算法识别潜在威胁,并通过强化学习优化防御机制。初步实验表明,该系统能够有效提高检测率,减少误报,并在未知攻击面前展现出较强的适应性。
22 1
http://www.vxiaotou.com