【从零开始的嵌入式生活】网络编程4——UDP编程

简介: 【从零开始的嵌入式生活】网络编程4——UDP编程

今天继续网络编程,TCP的基础通信模型已经学完了,接下来就是学习UDP和一些更加底层的原理了,预计这部分是需要七天文章对应一星期的写作。希望有人愿意跟我一起学习呀。


🧑🏻作者简介:一个学嵌入式的年轻人

✨联系方式:2201891280(QQ)

📔源码地址:https://gitee.com/xingleigao/study_qianrushi

⏳全文大约阅读时间: 60min


文章目录

网络API扩展

send

recv()

UDP编程API

sendto()

recvfrom()

UDP编程

服务端程序:

客户端程序:

头文件

写在最后

网络API扩展

send

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);


send()比write多一个参数flags

flags:


一般填0,和write作用一样

MSG_DONTWAIT:Enables noblocking operation:非阻塞版本

MSG_OOB:用于发送TCP类型的带外数据(out-of-band)

recv()

 

#include <sys/types.h>
       #include <sys/socket.h>
       ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);


flags:


一般填0,和read作用一样

MSG_DONTWAIT:Enables noblocking operation:非阻塞版本

MSG_OOB:用于发送TCP类型的带外数据(out-of-band)

MSG_PEEK:进行数据的预读。不会在系统删除,下次调用依然是读到的数据。

UDP编程API


sendto()

 

ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,
                      const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);


struct sockaddr_in:对方的IP地址和端口号

addrlen:地址长度

recvfrom()

 

ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,
                        struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);


struct sockaddr_in:对方的IP地址和端口号

addrlen:地址长度

UDP编程

服务端程序:

#include "net.h"
int main(void){
        int fd = -1;
        struct sockaddr_in sin;
        //1.创建socket fd
        if((fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0){
                perror("socket");
                exit(1);
        }
        //2.允许绑定地址快速重用
        int b_reuse = 1;
        setsockopt(fd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &b_reuse, sizeof(int));
        /*2.绑定 */
        /*2.1填充struct sockaddr_in 结构体变量*/
        bzero(&sin, sizeof(sin));
        sin.sin_family = AF_INET;
        sin.sin_port = htons(SERV_PORT); //网络字节序的端口号转换
        //sin.sin_addr = inet_addr(SERV_IP_ADDR); //IPV4
        /*if(inet_pton(AF_INET, SERV_IP_ADDR,(void *)&sin.sin_addr) != 1){
                perror("inet_pton");
                exit(1);
        }*/
        /*优化1:让服务器程序能绑定在任意IP上*/
        sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
        /*2.2绑定*/
        if(bind(fd, (struct sockaddr *)&sin, sizeof(sin)) < 0){
                perror("bind");
                exit(1);
        };
        char buf[BUFSIZ];
        struct sockaddr_in cin;
        socklen_t addrlen = sizeof(cin);
        while(1){
                bzero(buf, BUFSIZ);
                if(recvfrom(fd, buf, BUFSIZ - 1, 0, (struct sockaddr *)&cin, &addrlen) < 0){
                        perror("recvfrom");
                        continue;
                }
                char ip4_addr[16];
                if(!inet_ntop(AF_INET, (void *)&cin.sin_addr, ip4_addr, sizeof(cin))){
                        perror("inet_ntop");
                        exit(1);
                }
                printf("Recive from (%s:%d) data:%s",ip4_addr, ntohs(cin.sin_port),buf);
                if(!strncasecmp(buf, QUIT_STR,strlen(QUIT_STR))){
                        printf("Client (%s:%d) is exiting!\n",ip4_addr, ntohs(cin.sin_port));
                }
        }
        close(fd);
        return 0;
}

客户端程序:

void usage(const char *s){
        printf("\nThis is udp demo!\n");
        printf("Usage:\n\t%s serv_ip serv_port",s);
        printf("\n\t serv_ip:udp server ip address");
        printf("\n\t serv_port:udp server ip port(server port > 5000)\n");
}
int main(int argc, const char * argv[]){
        int fd = -1;
        int port = SERV_PORT;
        struct sockaddr_in sin;
        if(argc != 3){
                usage(argv[0]);
                exit(1);
        }
        port = atoi(argv[2]);
        if(port < 0 || (port > 0 && port < 5000)){
                usage(argv[0]);
                exit(1);
        }
        /*创建sockt fd*/
        if((fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0) ) < 0){
               perror("socket");
                exit(1);
        }
        bzero(&sin, sizeof(sin));
        sin.sin_family = AF_INET;
        sin.sin_port = htons(port); //网络字节序的端口号转换
        if(inet_pton(AF_INET, argv[1],(void *)&sin.sin_addr) != 1){
                perror("inet_pton");
                exit(1);
        }
        char buf[BUFSIZ];
        while(1){
                bzero(buf, BUFSIZ);
                if(fgets(buf,BUFSIZ-1,stdin) == NULL){
                        perror("fgets");
                        continue;
                }
                sendto(fd,buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr *)&sin,sizeof(sin));
                 if(!strncasecmp(buf, QUIT_STR, strlen(QUIT_STR))){ //用户退出
                       printf("Client(fd=%d) is exiting!\n",fd);
                        break;
                }
        }
        close(fd);
        return 0;
}

头文件

#ifndef __NET_H__
#define __NET_H__
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <strings.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <errno.h>
#define SERV_PORT 5001
//#define SERV_IP_ADDR "127.0.0.1"
#define QUIT_STR "quit"
#endif


写在最后

前面几天一直在追求速度,导致学习有些浮躁,而且很难坚持下去,最近这几天我减少了每天的知识点,所以每天一更不是梦呀,而且最近实习也是在做UDP相关的内容,相信这块还是写的可以的。我会加入一些工作中遇到的问题的理解,大家跟我一起改变世界。啊哈哈哈,求求大家给个三连再走吧



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