使用select实现的TCP并发服务器端
#define SER_PORT 8888
#define SER_IP "192.168.125.158"
int main(int argc, const char *argv[])
{
//1、为通信创建一个端点
int sfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
//参数1:说明使用的是ipv4通信域
//参数2:说明使用的是TCP面向连接的通信方式
//参数3:由于参数2中已经指定通信方式,填0即可
if(sfd == -1)
{
perror("socket error");
return -1;
}
printf("socket success sfd = %d\n", sfd); //3
//3\、设置地址能够快速重用
int reuse = 1;
if(setsockopt(sfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &reuse, sizeof(reuse))==-1)
{
perror("setsockopt error");
return -1;
}
//2、绑定ip和端口号
//2.1 准备地址信息结构体
struct sockaddr_in sin;
sin.sin_family = AF_INET; //通信域
sin.sin_port = htons(SER_PORT); //端口号
sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(SER_IP); //ip地址
//2.2 绑定工作
if(bind(sfd, (struct sockaddr*)&sin, sizeof(sin)) ==-1)
{
perror("bind error");
return -1;
}
printf("bind success\n");
//3、将套接字设置成被动监听状态
if(listen(sfd, 128)==-1)
{
perror("listen error");
return -1;
}
printf("listen success\n");
//4、阻塞等待客户端的连接
//4.1 定义用于接受客户端信息的容器
struct sockaddr_in cin;
socklen_t addrlen = sizeof(cin);
//11、准备检测文件描述符的集合
fd_set readfds, tempfds;
//22、清空集合中的内容
FD_ZERO(&readfds);
//33、将要检测的文件描述符放入集合中
FD_SET(sfd, &readfds);
FD_SET(0, &readfds);
int newfd = 0; //存放客户端套接字变量
int maxfd = sfd; //存放容器中最大的文件描述符
struct sockaddr_in cin_arr[1024]; //存储客户端地址信息结构体的容器
while(1){
//执行阻塞函数之前将文件描述符集合备份一份
tempfds = readfds;
//使用阻塞函数,检测文件描述符集合中是否有事件产生
int res = select(maxfd+1, &tempfds, NULL, NULL, NULL);
if(res == -1){
perror("select error");
return -1;
}
else if(res == 0){
printf("time out\n");
return -1;
}
//当程序执行至此,表示检测容器中已经有一个或多个事件产生
//只需要判断哪些文件描述符还在集合中,就一定产生了事件,直接取执行相关逻辑即可
//将所有的文件描述符全部遍历一遍
for(int i=0; i<=maxfd; i++){
//判断当前的i文件描述符是否没有触发事件
if(!FD_ISSET(i, &tempfds)){
continue;
}
//如果程序执行至此,说明当前的 i
//触发了事件,要判断该i是什么文件描述符
//判断sfd是否触发了相关事件
if(i == sfd){
newfd = accept(i, (struct sockaddr*)&cin, &addrlen);
if(newfd == -1){
perror("accept error");
return -1;
}
printf("[%s:%d]:发来连接请求\n", inet_ntoa(cin.sin_addr), ntohs(cin.sin_port));
//将newfd放入到 readfds容器中,以便于检测是否有客户端发来数据
FD_SET(newfd, &readfds);
//更新maxfd
if(newfd >= maxfd){
maxfd = newfd;
}
//将套接字地址信息结构体放入数组中
cin_arr[newfd] = cin;
}
else if(i == 0){ //判断是否是0号文件描述符解除的阻塞
char buf[128] = "";
fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
buf[strlen(buf)-1] = 0;
printf("键盘输入事件完成:%s\n", buf);
//循环将消息发送给所有客户端
for(int k=4; k<=maxfd; k++){
send(k, buf, strlen(buf), 0);
}
}
else{
//5、与客户端进行相互通信
char rbuf[128] = ""; //读取消息内容的容器
//清空容器
bzero(rbuf, sizeof(rbuf));
//从套接字中读取数据
//int res = read(newfd, rbuf, sizeof(rbuf));=
int res = recv(i, rbuf, sizeof(rbuf), 0);
if(res == 0){
printf("客户端已经下线\n");
//6、关闭套接字
close(i);
//将当前的套接字文件描述符从容器中移除
FD_CLR(i, &readfds);
//更新maxfd
for(int j=maxfd; j>=sfd; j--){
if(FD_ISSET(j, &readfds)){
maxfd = j;
break;
}
}
continue;
}
//将读取的消息展示出来
printf("[%s:%d]:%s\n", inet_ntoa(cin_arr[i].sin_addr), ntohs(cin_arr[i].sin_port), rbuf);
//将消息转发给所有客户端
for(int k=4; k<=maxfd; k++){
if(k != i){ //不转发给自己
send(k, rbuf, strlen(rbuf), 0);
}
}
}
}
}
close(sfd);
使用poll实现TCP客户端中发送数据和接收数据的并发执行
#define SER_PORT 8888
#define SER_IP "192.168.125.158"
#define CLI_PORT 6666
#define CLI_IP "192.168.125.158"
int main(int argc, const char *argv[])
{
//1、创建用于通信的套接字文件描述符
int cfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if(cfd == -1)
{
perror("socket error");
return -1;
}
printf("cfd = %d\n", cfd); //3
//2、绑定IP地址和端口号 ?
//2.1 填充客户端地址信息结构体
struct sockaddr_in cin;
cin.sin_family = AF_INET;
cin.sin_port = htons(CLI_PORT);
cin.sin_addr.s_addr = inet_addr(CLI_IP);
//2.2 绑定
if( bind(cfd, (struct sockaddr*)&cin, sizeof(cin)) ==-1)
{
perror("bind error");
return -1;
}
printf("bind success\n");
//3、连接服务器
//3.1 准备对端地址信息结构体
struct sockaddr_in sin;
sin.sin_family = AF_INET;
sin.sin_port = htons(SER_PORT);
sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(SER_IP);
//3.2 连接服务器
if(connect(cfd, (struct sockaddr*)&sin, sizeof(sin))==-1)
{
perror("connect error");
return -1;
}
printf("connect success\n");
//使用poll完成多个阻塞任务的并发执行
struct pollfd pfd[2];
pfd[0].fd = 0; //表示检测0好文件描述符
pfd[0].events = POLLIN; //表示检测读事件
pfd[1].fd = cfd; //表示检测cfd文件描述符
pfd[1].events = POLLIN; //表示检测读事件
//4、数据收发
char wbuf[128] = "";
char rbuf[128] = "";
while(1)
{
int res = poll(pfd, 2, -1);
if(res == -1)
{
perror("poll error");
return -1;
}else if(res == 0)
{
printf("time out\n");
return -1;
}
//当程序执行至此,说明检测容器中有事件产生
//判断是否为0号文件描述符产生的事件
if(pfd[0].revents == POLLIN)
{
//从终端上获取要发送的数据
fgets(wbuf, sizeof(wbuf), stdin);
wbuf[strlen(wbuf)-1] = '\0'; //将读取的换行改成'\0'
//将数据发送给服务器
send(cfd, wbuf, strlen(wbuf), 0);
printf("发送成功\n");
}
//判断是否为cfd文件描述符产生事件
if(pfd[1].revents == POLLIN)
{
//接收服务器发来的消息
bzero(rbuf, sizeof(rbuf));
recv(cfd, rbuf, sizeof(rbuf), 0);
printf("服务器发来的消息为:%s\n", rbuf);
}
}
//5、关闭套接字
close(cfd);
return 0;
}