UDP通信机制详解

在这里插入图片描述

欢迎关注博主 Mindtechnist 或加入【Linux C/C++/Python社区】一起学习和分享Linux、C、C++、Python、Matlab,机器人运动控制、多机器人协作,智能优化算法,滤波估计、多传感器信息融合,机器学习,人工智能等相关领域的知识和技术。


UDP通信机制详解

    • 1. UDP通信流程
    • 2. UDP客户端与服务端实现
    • 3. 心跳包
    • 4. TCP/UDP应用场景


专栏:《Linux从小白到大神》《网络编程》


1. UDP通信流程

前面介绍了TCP,TCP是面向连接的、安全的、流式传输协议。UDP是面向无连接的、不安全的、报式传输协议。UDP通信流程如下:

  • 服务器端:

    • 创建套接字 - socket

      • 第二个参数使用SOCK_DGRAM,表示报式协议,即UDP。TCP使用的是SOCK_STREAM。
    • 绑定IP和端口:bind

      • fd
      • struct sockaddr —— 服务器
    • 通信

      • 接收数据:recvfrom

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

        同accept的第2、3个参数使用方法相同。

        • sockfd:文件描述符
        • buf:接收数据缓冲区
        • len:buf的最大容量
        • flags:0
        • src_addr:另一端的IP和端口, 传出参数
        • addrlen:传入传出参数
      • 发送数据: sendto

        ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);
        
        • sockfd:socket函数创建出来的
        • buf:存储发送的数据
        • len:发送的数据的长度,注意是发送数据的大小,而不是buf的大小 strlen()。
        • flags:0
        • dest_addr:另一端的IP和端口
        • addrlen:dest_addr长度
    • UDP服务器端:需要一个套接字, 通信

  • 客户端:

    • 创建一个用于通信的套接字:socket

    • 通信

      • 发送数据:sendto,如果发送的数据太大,sendto会调用失败,UDP报文的长度是有上限的。

        • 需要先准备好一个结构体:struct sockaddr_in

          • 存储服务器的IP和端口
      • 接收数据:recvform

  • udp的数据是不安全的, 容易丢包

    • 丢包, 丢全部还一部分?

      • 只能丢全部,不存在只丢一部分的情况
    • 优点: 效率高

UDP通信流程示意图如下

在这里插入图片描述

2. UDP客户端与服务端实现

server

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>

int main(int argc, const char* argv[])
{
    // 创建套接字
    int fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if(fd == -1)
    {
        perror("socket error");
        exit(1);
    }
    
    // fd绑定本地的IP和端口
    struct sockaddr_in serv;
    memset(&serv, 0, sizeof(serv));
    serv.sin_family = AF_INET;
    serv.sin_port = htons(8765);
    serv.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    int ret = bind(fd, (struct sockaddr*)&serv, sizeof(serv));
    if(ret == -1)
    {
        perror("bind error");
        exit(1);
    }

    struct sockaddr_in client;
    socklen_t cli_len = sizeof(client);
    // 通信
    char buf[1024] = {0};
    while(1)
    {
        int recvlen = recvfrom(fd, buf, sizeof(buf), 0, 
                               (struct sockaddr*)&client, &cli_len);
        if(recvlen == -1)
        {
            perror("recvform error");
            exit(1);
        }
        
        printf("recv buf: %s\n", buf);
        char ip[64] = {0};
        printf("New Client IP: %s, Port: %d\n",
        inet_ntop(AF_INET, &client.sin_addr.s_addr, ip, sizeof(ip)),
        ntohs(client.sin_port));

        // 给客户端发送数据
        sendto(fd, buf, strlen(buf)+1, 0, (struct sockaddr*)&client, sizeof(client));
    }
    
    close(fd);

    return 0;
}

client

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <arpa/inet.h>

int main(int argc, const char* argv[])
{
    // create socket
    int fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if(fd == -1)
    {
        perror("socket error");
        exit(1);
    }

    // 初始化服务器的IP和端口
    struct sockaddr_in serv;
    memset(&serv, 0, sizeof(serv));
    serv.sin_family = AF_INET;
    serv.sin_port = htons(8765);
    inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &serv.sin_addr.s_addr);
    //把点分十进制字符串 "127.0.0.1" 转成整形,并存到&serv.sin_addr.s_addr中

    // 通信
    while(1)
    {
        char buf[1024] = {0};
        fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
        // 数据的发送 - server - IP port
        sendto(fd, buf, strlen(buf)+1, 0, (struct sockaddr*)&serv, sizeof(serv));

        // 等待服务器发送数据过来
        recvfrom(fd, buf, sizeof(buf), 0, NULL, NULL); 
        //服务器的IP和port已经在在初始化的时候知道了,传NULL即可
        printf("recv buf: %s\n", buf);
    }
    
    close(fd);

    return 0;
}

3. 心跳包

UDP是无连接的通信协议,那么如何去判断客户端和服务端是否处于连接状态呢?这就是心跳机制:

  • 心跳机制

    • 不会携带大量的数据
    • 每隔一定时间 服务器 → 客户端 / 客户端→服务器 发送一个数据包
  • 心跳包看成一个协议

    • 应用层协议
  • 判断网络是否断开

    • 有多个连续的心跳包没收到或没有回复
    • 关闭通信的套接字
  • 重连

    • 重新初始套接字
    • 继续发送心跳包
  • 乒乓包

    • 比心跳包携带的数据多一些
    • 除了知道连接是否存在,还能获取一些信息

如何理解心跳包呢——比如说,坐火车过隧道的时候,微信会提示服务器已断开连接,通过隧道后,微信会自己连上服务器。微信是如何知道和服务器断开连接了呢?就是通过心跳包机制。

比如,提前约定好,每隔多少秒客服端向服务器发1,如果服务器收到1,则回复客户端2,客户端收到2再发1,如此循环。如果客户端发送完1没有收到服务器回复的2,那么客户端将会再次发送1,测试几次如果依然没有回复,那么客户端会提示“服务器已断开连接”。

在这里插入图片描述

心跳包只能判断有没有连接,而乒乓包可以携带一些数据。

乒乓包——比如微信,如果有人给你发消息,或者有人发布朋友圈,给你点赞,都会有一个小红点提示,那么你的手机微信是怎么知道有人给你点赞,有人发朋友圈的呢?就是通过乒乓包不停的去询问。但是乒乓包也不是能携带所有数据,我们看到小红点,得点进去,然后手机客户端向服务器请求数据才能看到具体发了啥内容,评论了啥内容。心跳包只能判断是否连接,乒乓包可以携带少量提示信息。

4. TCP/UDP应用场景

  • TCP使用场景

    • 对数据安全性要求高的时候

      • 登录数据的传输 —— 比如用户名密码
      • 文件传输
    • HTTP协议

      • 传输层协议 —— TCP
  • UDP使用场景

    • 效率高 —— 实时性要求比较高

      • 视频聊天、直播
      • 通话
    • 有实力的大公司

      • 使用UDP
      • 在应用层自定义协议来做数据校验,既保证了传输效率,又保证了不丢数据。

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述


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:/a/18634.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

opencv_c++学习(五)

Mat类数值存储方式 上图为opencv中三通道数据的存储方式&#xff0c;反映到图像上则为空间维度为3*3&#xff0c;通道为3的图像。 Mat类的属性 Mat类的属性如上&#xff0c;在这里我们解释一下step。step是行列数与数据类型的字节数相乘的数据。 Mat类元素读取 在Mat中&…

[GFCTF 2021] day2

Baby_Web 查看源码发现 <!--源码藏在上层目录xxx.php.txt里面&#xff0c;但你怎么才能看到它呢?--> 然后抓包看中间件&#xff0c;Apache/2.4.49 (Unix) 存在目录穿越漏洞 curl http://node4.anna.nssctf.cn:28805/cgi-bin/.%2e/.%2e/.%2e/.%2e/var/www/index …

Linux LED 驱动开发实验

1、LED 灯驱动原理 Linux 下的任何外设驱动&#xff0c;最终都是要配置相应的硬件寄存器。LED 灯驱动最 终也是对 I.MX6ULL 的 IO 口进行配置&#xff0c;在 Linux 下编写驱动要符合 Linux 的驱动框架。I.MX6U-ALPHA 开发板上的 LED 连接到 I.MX6ULL 的 GPIO1_IO03 这个引脚上&…

一起Talk Android吧(第五百四十二回:无进度值ProgressBar)

文章目录 概念介绍使用资源文件实现使用默认设置修改风格使用动画资源 使用代码实现经验总结 各位看官们大家好&#xff0c;上一回中咱们说的例子是"ProgressBar总结",本章回中介绍的例子是" 无进度值ProgressBar"。闲话休提&#xff0c;言归正转&#xf…

基于磁盘的Kafka为什么这么快

基于磁盘的Kafka为什么这么快 原创 Wyman 大数据技术架构 2019-05-23 18:04 Kafka是大数据领域无处不在的消息中间件&#xff0c;目前广泛使用在企业内部的实时数据管道&#xff0c;并帮助企业构建自己的流计算应用程序。Kafka虽然是基于磁盘做的数据存储&#xff0c;但却具有…

从FPGA说起的深度学习(九)- 优化最终章

这是新的系列教程&#xff0c;在本教程中&#xff0c;我们将介绍使用 FPGA 实现深度学习的技术&#xff0c;深度学习是近年来人工智能领域的热门话题。 在本教程中&#xff0c;旨在加深对深度学习和 FPGA 的理解。 用 C/C 编写深度学习推理代码高级综合 (HLS) 将 C/C 代码转换为…

CTFHub-Git泄露-Log

前言 git是一个版本控制工具&#xff0c;通过泄露的.git文件可还原代码 题目如下 wp 1. dirsearch目录扫描 发现存在git泄露&#xff0c;根据提示下载对应git利用工具GitHack&#xff0c;这个工具的特点是能还原历史版本 2. 使用工具下载源码 tips: 最好在linux中操作&…

RabbitMQ、RabbitMQ发布/订阅模式

1.RabbiMQ RabbitMQ是一个消息中间件 MQ的基本结构 1.1RabitMQ安装 参考&#xff1a;Docker安装 Docker中部署RabbitMQ 2.入门案例 2.1.publisher实现 package cn.itcast.mq.helloworld;import com.rabbitmq.client.Channel; import com.rabbitmq.client.Connection; im…

算法记录 | Day53 动态规划

1143.最长公共子序列 思路&#xff1a; 本题和动态规划&#xff1a;718. 最长重复子数组 (opens new window)区别在于这里不要求是连续的了&#xff0c;但要有相对顺序&#xff0c;即&#xff1a;“ace” 是 “abcde” 的子序列&#xff0c;但 “aec” 不是 “abcde” 的子序…

力扣sql中等篇练习(十六)

力扣sql中等篇练习(十六) 1 不同性别每日分数统计 1.1 题目内容 1.1.1 基本题目信息 1.1.2 示例输入输出 a 示例输入 b 示例输出 1.2 示例sql语句 # 分数是往后累加的 SELECT s2.gender,s2.day,sum(s1.score_points) total FROM Scores s1 CROSS JOIN Scores s2 ON s2.gen…

细谈抽象类

目录 抽象类 1.抽象类是被abstract修饰的类 2.抽象类中的抽象方法 3.抽象类中可以有和普通类一样的成员变量和成员方法 4.抽象类不能被实例化 5.那么抽象类不能被实例化要它有何用&#xff1f;&#xff1f;&#xff1f; 6.注意&#xff1a; 抽象类 如果一个类中没有包含足…

Web3.0介绍与产业赛道(去中心化,金融与数字资产,应用与存储,区块链技术)

文章目录 1、web3.0时代——区块链技术2、产业赛道&#xff1a;去中心化金融与数字资产3、产业赛道&#xff1a;去中心化应用与存储4、区块链&#xff1a;基础设施与区块链安全和隐私 1、web3.0时代——区块链技术 Web3.0是什么 Web3.0是指下一代互联网技术&#xff0c;它将在…

测试2:基础

目录 1.软件测试的生命周期 2.描述BUG 3.定义bug的级别 1.Blocker(崩溃) 2.Critical(严重) 3、Major&#xff08;一般&#xff09;&#xff1a; 4、Minor&#xff08;次要&#xff09;&#xff1a; 4.BUG的生命周期 1.软件测试的生命周期 需求分析,测试计划,测试设计,测…

【上进小菜猪】使用Ambari提高Hadoop集群管理和开发效率:提高大数据应用部署和管理效率的利器

&#x1f4ec;&#x1f4ec;我是上进小菜猪&#xff0c;沈工大软件工程专业&#xff0c;爱好敲代码&#xff0c;持续输出干货&#xff0c;欢迎关注。 介绍 Hadoop是一种开源的分布式处理框架&#xff0c;用于在一组低成本硬件的集群上存储和处理大规模数据集。Ambari是一种基…

【分布式搜索引擎03】

分布式搜索引擎03 11.9.数据聚合11.9.1.聚合的种类11.9.2.DSL实现聚合11.9.2.1.Bucket聚合语法11.9.2.2.聚合结果排序11.9.2.3.限定聚合范围11.9.2.4.Metric聚合语法11.9.2.5.小结 11.9.3.RestAPI实现聚合11.9.3.1.API语法11.9.3.2.业务需求11.9.3.3.业务实现 11.10.自动补全&a…

大学毕业设计使用python制作

前言&#xff1a;相信看到这篇文章的小伙伴都或多或少有一些编程基础&#xff0c;懂得一些linux的基本命令了吧&#xff0c;本篇文章将带领大家服务器如何部署一个使用django框架开发的一个网站进行云服务器端的部署。 文章使用到的的工具 Python&#xff1a;一种编程语言&…

JRebel插件热部署快速入门教程

文章目录 引入插件安装插件激活打开激活窗口激活插件 插件使用设置项目热更新热更新说明演示热更新 引入 Jrebel能够非常方便的帮助我们进行项目的热更新&#xff0c;尤其是前端也嵌在后端工程中的单体项目&#xff0c;热更新能减少一半的开发时间&#xff0c;这里我们演示一下…

TAPD使用规范

目录 https://www.bilibili.com/?spm_id_from333.788.0.0我该如何理解这段网址&#xff1f; ?spm_id_from333.788.0.0&#xff1a;表示查询字符串&#xff0c;用于向服务器传递额外的参数信息。在这个例子中&#xff0c;该查询字符串可能用于追踪网站访问来源或统计数据分析…

EndNote X9 导入知网文献 插入引用文献 方法

文章目录 1 EndNote X9 导入知网文献2 EndNote X9 插入参考文献常见问题总结3 EndNote X9 快速上手教程&#xff08;毕业论文参考文献管理器&#xff09; 1 EndNote X9 导入知网文献 下载知网参考文献引用&#xff1a; ①下载 引用&#xff1b; ②格式为 EndNote&#xff1b; 知…

JavaScript - 进阶+高级(笔记)

前言 给孩子点点关注吧&#xff01;&#x1f62d; 本篇文章主要记录以下几部分&#xff1a; 进阶&#xff1a; 作用域&#xff1b;函数进阶&#xff08;函数提升、函数参数、箭头函数&#xff09;&#xff1b;解构赋值&#xff1b;对象进阶&#xff08;构造函数、实例成员、静…