uc_14_IP地址_套接字_字节序转换

1  计算机网络

        计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

        网络协议是一种特殊的软件,是计算机网络实现其功能的最基本的机制。网络协议的本质就是规则,即各种硬件和软件必须遵循的共同守则。网络协议并不是一套单独的软件,它融合于其他所有的软件甚至硬件系统中,因此可以说协议在网络中无所不在。

        为了减少网络设计的复杂性,绝大多数网络采用分层设计的方法。所谓分层设计,就是按照信息的流动过程将网络的整体功能分解为一个个的功能层,不同机器上的同等功能层之间采用相同的协议,同一机器上的相邻功能层之间通过接口进行信息传递。各层的协议和结构统称为协议栈

        描述计算机网络各协议层的一般方法是采用国际标准化组织(International Standardization Organization)的计算机通信开放系统互联(Open System Interconnection)模型,简称ISO/OSI网络协议模型:

        

        

TCP/IP

        TCP/IP不是个单一的网络协议,而是由一组具有层次关系的网络协议组成的协议家族,简称TCP/IP协议族:

        TCP:传输控制协议,面向连接,可靠的全双工的字节流

        UDP:用户数据报协议,无连接,不如TCP可靠但速度快

        ICMP:网际控制消息协议,处理路由器和主机间的错误和控制消息

        IGMP:网际组管理协议,用于多播

        IPv4:网际协议版本4,使用32位地址,为TCP、UDP、ICMP、IGMP提供递送分组服务

        IPv6:网际协议版本6,使用128位地址,为TCP、UDP、ICMPv6提供递送分组服务

        ARP:地址解析协议,把IPv4地址映射到硬件地址

        RARP:逆地址解析协议,把硬件地址映射到IPv4地址

        ICMPv6:网际控制消息协议版本6,总和了ICMP、IGMP、ARP的功能

        BPF:BSD分组过滤器,为应用程序提供访问数据链路层的接口,由源自BSD的系统内核

                   提供

        DLPI:数据链路提供者接口,为应用程序提供访问数据链路层的接口,由源自SVR4的系统

                    内核提供

        

        在ISO/OSI网络协议模型的基础上,TCP/IP协议做了部分合并和简化,同时将网络编程的接口设定在传输层与会话层之间,这样做的理由有二:

        1)上三层与应用程序的业务逻辑(如数据包的组织与解析、收发的时机与次序等)密切相关,而与具体的通信细节(如收发分组、等待确认、分组排序、计算验证校验、丢包重传等)关系不大;下四层主要处理通信细节而与具体应用的业务逻辑无关。

        2)上三层通常构成用户进程,而下四层通常是系统内核的一部分。

        

消息包和消息流

        应用程序负责组织的通常都是与业务相关的数据内容,而要想把这些数据内容通过网络发送出去,就要将其自上而下地压入协议栈,每经历一个协议层,就会对数据做一层封包,每一层输出的封包都是下一层输入的内容,消息包沿着协议栈的运动形成了消息流。

        当从网络上接收数据时,过程刚好相反,消息包自下而上地流经协议栈,每经历一个协议层,就会对输入的数据解一层封包,经过层层解包以后,应用程序最终得到的将只是与业务相关的数据内容。数据的封装和解析过程:

        

2  IP地址

        IP地址,全称网际协议地址(Internet Protocol Address),是IP协议提供的一种统一的地址格式,为互联网上的每个网络和每台主机分配一个逻辑地址,借以消除物理地址差异性所带来的影响。

        百度查到是公网IP:106.222.188.106   ,包含若干私网IP

        ifconfig查是私网IP:192.168.221.68

        在计算机内部,IP地址用一个32位的无符号整数表示,如:0x01020304

        人们更习惯使用点分十进制字符串表示,如:1.2.3.4。字符串形式的从左到右,对应整数形式的高字节到低字节。注意这里所说的高低指的是数位高低而非地址高低。

        IP地址分级:

        A级地址:以0为首的8位网络地址        +24位本地地址

        B级地址:以10为首的16位网络地址    +16位本地地址

        C级地址:以110为首的24为网络地址  +8位本地地址

        D级地址:以1110为首的32位多播地址

        如某计算机的IP地址:192.168.182.48是C级地址,网络地址192.168.182.0,本地地址48。

        借助子网掩码可以快速帮我们确定IP地址的网络地址和本地地址:

        网络地址 = IP地址 & 子网掩码

                          192.168.182.48 & 255.255.255.0 = 192.168.182.0

        本地地址 = IP地址 & ~子网掩码

                          192.168.182.48 & 0.0.0.255 = 0.0.0.48

3  套接字socket

3.0  理论

        套接字(socket)本意是电源插座,这里将其引申为一个基于TCP/IP协议可实现基本网络通信功能的逻辑对象。

        机器与机器的通信,或者进程与进程的通信,在这里都可以被抽象地看作是套接字与套接字的通信。

        应用程序编写者无需了解网络协议的任何细节,更无需知晓系统内核和网络设别的运作机制,只要把想发送的数据写入套接字,或从套接字中读取想接收的数据即可。

        

        从这个意义上讲,套接字就相当于一个文件描述符,而网络就是一种特殊的文件,面向网络的编程与面向文件的编程已没有分别,而这恰恰是Unix系统一切皆文件思想的又一例证。 

        套接字是对ISO/OSI网络协议模型中传输层及其以下诸层的逻辑抽象,是对TCP/IP网络通信协议的高级封装,因此无论所依赖的是什么硬件,所运行的什么操作系统,所使用的是什么编程语言,只要是基于套接字构建的应用程序,只要是在互联网环境中通信,就不会存在任何障碍。

        如前所述,套接字是一个提供给程序员使用的逻辑对象,它表示对ISO/OSI网络协议模型中传输层及其以下诸层的抽象。但真正发送和接收数据的毕竟是大写实实在在的物理设备。这就需要在物理设备和逻辑对象之间建立一种关联,使后续所有针对这个逻辑对象的操作,最终都能够反映到实际的物理设备上。建立这种关联关系的过程就叫做绑定

        

        绑定只是把套接字对象和一个代表自己的物理设备关联起来。为了实现通信还需要把自己的物理设备与对方的物理设备关联起来。只有这样才能建立起一种物理设备为媒介的,跨越不同进程甚至机器的,多个套接字对象之间的联系。建立这种联系的过程叫做连接

        

 3.1  socket()

        #include <sys/socket.h>

        int socket ( int domain,  int type,  int protocol );

                功能:创建套接字

                domain:通信域,协议族,可取以下值

                                PF_LOCAL / PF_UNIX        本地套接字,进程间通信

                                PF_INET                              基于IPv4的网络通信

                                PF_INET6                            基于IPv6的网络通信

                                PF_PACKET                        基于底层包的网络通信 

                type:套接字类型,可取以下值

                                SOCK_STREAM                流式套接字,基于TCP协议

                                SOCK_DGRAM                  数据报套接字,基于UDP协议

                                SOCK_RAW                       原始套接字,工作在传输层以下

                protocol:特殊协议,对于流式和数据报套接字而言,只能取0

                返回值:成功返回表示套接字对象的文件描述符,失败返回-1 

        套接字接口库通过地址结构定位一个通信主体,可以是一个文件,可以是一台远程主机,也可以是执行者自己:

        -基本地址结构,本身没有实际意义,仅用于泛型化参数

                        struct  sockaddr {

                                sa_family_t   sa_family;          // 地址族

                                char              sa_data[14];       // 地址值

                        };

        -本地地址结构,用于AF_LOCAL/AF_UNIX域的本地通信

                       struct  sockaddr_un {

                                sa_family_t   sun_family;  // 地址族(AF_LOCAL/AF_UNIX)

                                char              sun_path[];   // 本地套接字文件的路径

                        }

        -网络地址结构,用于AF_INET域的IPv4网络通信

                        struct  sockaddr_in {

                                sa_family_t          sin_family;  // 地址族(AF_INET)

                                in_port_t              sin_port;     //  端口号(0~65535) -unsigned short

                                struct  in_addr     sin_addr;    // IP地址 -unsigned int

                        }        

        -网络地址结构,用于AF_INET域的IPv4网络通信

                        struct  in_addr {

                                in_addr_t  s_addr;

                        }

                        typedef   uint16_t   in_port_t;  // 无符号16位正数

                        typedef   unit32_t   in_addr_t; // 无符号32位正数

        如前所述,通过IP地址可以定位网络上的一台主机,但一台主机上可能同时有多个网络应用在运行,究竟想跟哪个网络应用通信呢?这就需要靠端口号来区分,因为不同的网络应用会使用不同的端口号。用IP地址定位主机,再用端口号定位运行在这台主机上一个具体的网络应用,这样一种对通信主体的描述才是唯一确定的。

        套接字接口库中的端口号被定义为一个16位的无符号整数,0~65535,其中0~1024已被系统和一些网络服务占据:

        21端口        ftp服务

        23端口        telnet服务

        89端口        www服务

        3306端口    数据库服务器

        因此一般程序最好选择1024以上的端口号,以避免和这些服务冲突。

3.2  bind()

        #include <sys/socket.h>

        int  bind ( int sockfd,  struct sockaddr const* addr,  socklen_t addrlen );

                功能:将套接字和本地的地址结构绑定在一起

                sockfd:套接字描述符

                addr:自己的地址结构

                addrlen:地址结构的字节数

                返回值:成0-1 

3.3  connect()

        #include <sys/socket.h>

        int  connect ( int sockfd,   struct sockaddr const* addr,   socklen_t addrlen );

                功能:将套接字和对方的地址结构连接在一起

                sockfd:套接字描述符

                addr:对方的地址结构

                addrlen:地址结构的字节数

                返回值:成0-1 

4  字节序转换

        网络应用与单击应用不同,经常需要在具有不同硬件架构和操作系统的计算机之间交换数据,因此编程语言里一些多字节数据类型的字节序问题就特别予以关注。

        套接字接口库规定在网络传输过程中采用网络字节序,也就是大端字节序,而本机数据可能是小端字节序。

        主机:小端字节序:数据的低位存放在低地址

                

 

        网络:大端字节序:数据的低位存放在高地址

                

转换函数:

        uint32_t   htonl ( uint32_t hostlong );  // 长整型  主机字节序  到  网络字节序

        uint32_t   ntohl ( uint32_t netlong );    // 长整型  网络字节序  到  主机字节序

        uint16_t   htons ( uint16_t hostshort );  // 短整型  主机字节序  到  网络字节序

        uint16_t   ntohs ( uint16_t netshort );    // 短整型  网络字节序  到  主机字节序

        

        in_addr_t   inet_addr ( char const* ip ); // 点分十进制字符串地址 到 网络字节序形式整数地址

        int   inet_aton ( char const* ip,   struct in_addr* nip );

                                                                     // 点分十进制字符串地址 到 网络字节序形式整数地址

        char*   inet_ntoa ( struct in_addr nip ); // 网络字节序形式整数地址 到 点分十进制字符串地址

相关代码 结合 uc_15

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/228545.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

Redis基础系列-持久化

Redis基础系列-持久化 文章目录 Redis基础系列-持久化1. 什么是持久化2. 为什么要持久化3. 持久化的两种方式3.1 持久化方式1&#xff1a;RDB(redis默认持久化方式)3.11 配置步骤-自动触发3.12 配置步骤-手动触发3.12 优点3.13 缺点3.14 检查和修复RDB快照文件3.15 哪些情况会触…

ArcGIS Maps SDK for JS:关闭地图边框(v4.27)

1 问题描述 近期&#xff0c;将ArcGIS Api for JS v4.16更新到了ArcGIS Maps SDK for JS v4.27&#xff0c;原本去除地图的css代码失效了。v4.27需要用.esri-view-surface--touch-none::after控制边框属性。 下面为没有关闭地图边框的效果图。&#xff08;亮色版地图为黑色边…

Python AI学习资料包这一套就够!

历时两个月&#xff0c;小Mo终于为大家整理好了 Python & AI 学习资料包&#xff01; 资料包内容细分为「&#x1f393;新手」「&#x1f3a2;进阶」「&#x1f381;分享」&#xff0c;包括 ✅50 个 PDF 课程资料&#xff0c;从基础到进阶 ✅18 本专业书籍&#xff0c;从…

DevEco Studio 运行项目有时会自动出现.js和.map文件

运行的时候报错了&#xff0c;发现多了.js和.map&#xff0c;而且还不是一个&#xff0c;很多个。 通过查询&#xff0c;好像是之前已知问题了&#xff0c;给的建议是手动删除(一个一个删)&#xff0c;而且有的评论还说&#xff0c;一周出现了3次&#xff0c;太可怕了。 搜的过…

ABP vNext 扩展 CurrentUser

ABP内置Users表&#xff0c;我们可以对其字段进行扩展&#xff0c;辅助进行更详细的数据记录 ICurrentUser 是主要的服务,用于获取有关当前活动的用户信息. 以下是 ICurrentUser 接口的基本属性:1. IsAuthenticated 如果当前用户已登录(已认证),则返回 true. 如果用户尚未登录…

网站采集工具,网站自动采集发布的软件【免费】

在当今数字化时代&#xff0c;网站信息的采集对于市场调研、竞争分析以及内容创作都至关重要。本文将着深入探讨如何通过输入关键词实现全网采集&#xff0c;并支持指定任意网站的详尽数据抓取。 采集软件 147SEO采集软件作为一款强大而灵活的网站信息采集工具&#xff0c;以其…

Notepad安装

中文免安装版&#xff0c;下载解压即可。 NotepadV7.5.6 (访问密码: 1666)https://url48.ctfile.com/f/33868548-986668939-7a3316?p1666

一文帮你搞懂继承(c++笔记)

继承 继承概念继承语法格式定义继承基类成员的访问方式 基类和派生类对象赋值转换继承中的作用域派生类的默认成员函数继承和友元继承和静态成员给我实现一个不能被继承的类菱形继承菱形继承有什么问题呢&#xff1f;疑问&#xff1f;总结 继承和组合 继承概念 继承是面向对象…

105.长度最小的子数组(力扣)|滑动窗口

代码演示 class Solution { public:int minSubArrayLen(int target, vector<int>& nums) {int result INT_MAX; // 用于存储最小子数组的长度int sum 0; // 滑动窗口的长度int i 0; // 滑动窗口的起始位置int sumlength 0; // 当前子数…

docker:部署java Springboot项目

文章目录 1、打 jar 包1、创建Dockerfile3、创建镜像4、启动容器其他注意事项docker中jdk的版本命名举例&#xff1a;openjdk:11-ea-17-jre-slim举例&#xff1a;8u312-jre-nanoserver-1809 通过find找文件 1、打 jar 包 将项目打一个 jar 包&#xff0c;可以使用 IDEA 1、…

第一课【习题】给应用添加通知和提醒

构造进度条模板通知&#xff0c;name字段当前需要固定配置为downloadTemplate。 给通知设置分发时间&#xff0c;需要设置showDeliveryTime为false。 OpenHarmony提供后台代理提醒功能&#xff0c;在应用退居后台或退出后&#xff0c;计时和提醒通知功能被系统后台代理接管…

浪潮信息KeyarchOS——保卫数字未来的安全防御利器

浪潮信息KeyarchOS——保卫数字未来的安全防御利器 前言 众所周知&#xff0c;目前流行的操作系统有10余种&#xff0c;每一款操作系统都有自己的特点。作为使用者&#xff0c;我们该如何选择操作系统。如果你偏重操作系统的安全可信和稳定高效&#xff0c;我推荐你使用浪潮信…

Docker网络原理

Docker网络概述 1.桥接模式介绍 bridge模式是docker的默认网络模式。 桥接模式是一种用于连接两个不同网络段的设备&#xff0c;使它们能够共享通信的一种方式。 桥接设备工作在OSI模型的第二层&#xff0c;即数据链路层&#xff0c;通常基于MAC地址进行帧转发。 物理层连接…

2024山东健博会,济南健康展,5月中国大健康展,健康管理展

China-DJK山东健博会&#xff1a;5月黄金招商季&#xff0c;携千家参展商、万余款产品精彩亮相&#xff1b; DJK 2024第6届中国&#xff08;济南&#xff09;国际大健康产业博览会 The 2024 sixth China (Jinan) International Big Health Industry Expo 时间&#xff1a;2024…

FastAPI之Cookie参数

示例代码 from typing import Annotated, Unionfrom fastapi import Cookie, FastAPIapp FastAPI()app.get("/items/") async def read_items(ads_id: Annotated[str, Cookie()]):print(ads_id)return {"ads_id": ads_id, "code": 200}测试效果…

柔性数组详解

目录 一、柔性数组的特点&#xff1a;​ 二、使用sizeof计算包含柔性数组的结构体的大小 三、柔性数组的使用 代码1: 四、用结构体指针代替柔性数组 代码2&#xff1a; 五、柔性数组与结构体指针对比 • 在结构体中 • 最后一个成员 • 未知大小的数组 这就是柔性…

node js 递归生成vue文件目录

目录 什么是 fs 文件系统模块 fs.existsSync方法 方法说明&#xff1a; 语法&#xff1a; 向指定的文件中写入内容 writeFile fs.writeFile() 的语法格式 fs.writeFile() 的示例代码 判断文件是否写入成功 fs.mkdir 创建目录 目录已存在&#xff0c;重复创建 创建的目…

vuepress-----19、自动生成侧边栏

自动生成侧边栏插件 https://github.com/shanyuhai123/vuepress-plugin-auto-sidebar https://shanyuhai123.github.io/vuepress-plugin-auto-sidebar/ 安装 npm i vuepress-plugin-auto-sidebar -Dmodule.exports {plugins: [["vuepress-plugin-auto-sidebar",…

在imx6ull中加入ov5640模块

本来觉得是一件很简单的事情但是走了很多的弯路&#xff0c;记录一下调试过程。 先使用正点原子提供的出厂内核把摄像头影像调试出来&#xff0c;然后cat /dev/video1&#xff0c;看一下video1牵扯到哪些模块&#xff0c;可以看到需要ov5640_camera.ko和 mx6s_capture.ko这两个…

Facebook广告报告指标CPC

在Facebook广告中&#xff0c;CPC可以作为一个关键指标来评估广告效果和投资回报。较低的CPC意味着广告主能以更低的价格获得更多的点击量&#xff0c;从而降低广告投放成本。而较高的CPC可能暗示着广告主需要更大的预算才能获得相同数量的点击。本文小编将讲讲Facebook广告报告…