Linux IO多路复用之epoll网络编程

小编 2026-06-17 阅读:526 评论:0
前言 本章节是用基本的Linux基本函数加上epoll调用编写一个完整的服务器和客户端例子,可在Linux上运行,客户端和服务端的功能如下: 客户端从标准输入读入一行,发送到服务端 服务端从网络...

前言

本章节是用基本的Linux基本函数加上epoll调用编写一个完整的服务器和客户端例子,可在Linux上运行,客户端和服务端的功能如下:

  • 客户端从标准输入读入一行,发送到服务端
  • 服务端从网络读取一行,然后输出到客户端
  • 客户端收到服务端的响应,输出这一行到标准输出

服务端

代码如下:

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>    /* basic system data types */
#include <sys/socket.h>   /* basic socket definitions */
#include <netinet/in.h>   /* sockaddr_in{} and other Internet defns */
#include <arpa/inet.h>    /* inet(3) functions */
#include <sys/epoll.h> /* epoll function */
#include <fcntl.h>   /* nonblocking */
#include <sys/resource.h> /*setrlimit */
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAXEPOLLSIZE 10000
#define MAXLINE 10240
int handle(int connfd);
int setnonblocking(int sockfd)
{
  if (fcntl(sockfd, F_SETFL, fcntl(sockfd, F_GETFD, 0)|O_NONBLOCK) == -1) {
    return -1;
  }
  return 0;
}
int main(int argc, char **argv)
{
  int servPort = 6888;
  int listenq = 1024;
  int listenfd, connfd, kdpfd, nfds, n, nread, curfds,acceptCount = 0;
  struct sockaddr_in servaddr, cliaddr;
  socklen_t socklen = sizeof(struct sockaddr_in);
  struct epoll_event ev;
  struct epoll_event events[MAXEPOLLSIZE];
  struct rlimit rt;
  char buf[MAXLINE];
  /* 设置每个进程允许打开的最大文件数 */
  rt.rlim_max = rt.rlim_cur = MAXEPOLLSIZE;
  if (setrlimit(RLIMIT_NOFILE, &rt) == -1) 
  {
    perror(\"setrlimit error\");
    return -1;
  }
  bzero(&servaddr, sizeof(servaddr));
  servaddr.sin_family = AF_INET; 
  servaddr.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
  servaddr.sin_port = htons (servPort);
  listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); 
  if (listenfd == -1) {
    perror(\"can\'t create socket file\");
    return -1;
  }
  int opt = 1;
  setsockopt(listenfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, sizeof(opt));
  if (setnonblocking(listenfd) < 0) {
    perror(\"setnonblock error\");
  }
  if (bind(listenfd, (struct sockaddr *) &servaddr, sizeof(struct sockaddr)) == -1) 
  {
    perror(\"bind error\");
    return -1;
  } 
  if (listen(listenfd, listenq) == -1) 
  {
    perror(\"listen error\");
    return -1;
  }
  /* 创建 epoll 句柄,把监听 socket 加入到 epoll 集合里 */
  kdpfd = epoll_create(MAXEPOLLSIZE);
  ev.events = EPOLLIN | EPOLLET;
  ev.data.fd = listenfd;
  if (epoll_ctl(kdpfd, EPOLL_CTL_ADD, listenfd, &ev) < 0) 
  {
    fprintf(stderr, \"epoll set insertion error: fd=%d\\n\", listenfd);
    return -1;
  }
  curfds = 1;
  printf(\"epollserver startup,port %d, max connection is %d, backlog is %d\\n\", servPort, MAXEPOLLSIZE, listenq);
  for (;;) {
    /* 等待有事件发生 */
    nfds = epoll_wait(kdpfd, events, curfds, -1);
    if (nfds == -1)
    {
      perror(\"epoll_wait\");
      continue;
    }
    /* 处理所有事件 */
    for (n = 0; n < nfds; ++n)
    {
      if (events[n].data.fd == listenfd) 
      {
        connfd = accept(listenfd, (struct sockaddr *)&cliaddr,&socklen);
        if (connfd < 0) 
        {
          perror(\"accept error\");
          continue;
        }
        sprintf(buf, \"accept form %s:%d\\n\", inet_ntoa(cliaddr.sin_addr), cliaddr.sin_port);
        printf(\"%d:%s\", ++acceptCount, buf);

        if (curfds >= MAXEPOLLSIZE) {
          fprintf(stderr, \"too many connection, more than %d\\n\", MAXEPOLLSIZE);
          close(connfd);
          continue;
        } 
        if (setnonblocking(connfd) < 0) {
          perror(\"setnonblocking error\");
        }
        ev.events = EPOLLIN | EPOLLET;
        ev.data.fd = connfd;
        if (epoll_ctl(kdpfd, EPOLL_CTL_ADD, connfd, &ev) < 0)
        {
          fprintf(stderr, \"add socket \'%d\' to epoll failed: %s\\n\", connfd, strerror(errno));
          return -1;
        }
        curfds++;
        continue;
      } 
      // 处理客户端请求
      if (handle(events[n].data.fd) < 0) {
        epoll_ctl(kdpfd, EPOLL_CTL_DEL, events[n].data.fd,&ev);
        curfds--;
      }
    }
  }
  close(listenfd);
  return 0;
}
int handle(int connfd) {
  int nread;
  char buf[MAXLINE];
  nread = read(connfd, buf, MAXLINE);//读取客户端socket流
  if (nread == 0) {
    printf(\"client close the connection\\n\");
    close(connfd);
    return -1;
  } 
  if (nread < 0) {
    perror(\"read error\");
    close(connfd);
    return -1;
  }  
  write(connfd, buf, nread);//响应客户端 
  return 0;
}

编译

编译和启动服务端

gcc epollserver.c -o epollserver
./epollserver

总结

以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,谢谢大家对脚本之家的支持。如果你想了解更多相关内容请查看下面相关链接

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。

热门文章
  • 机房智能化温湿度解决方式之POE供电以太网温湿度传感器

    机房智能化温湿度解决方式之POE供电以太网温湿度传感器
    机房智能化温湿度解决方式之POE供电以太网温湿度传感器 北京盈创力和电子科技有限公司 智能型TCP网口温湿度记录仪 北京IP网络温湿度记录仪厂家,北京盈创力和 北京智能型TCP网口温湿度记录仪IP网络温湿度记录仪是一种新型的基于TCP/IP协议双绞线以太网标准温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RJ45通信接口可以方便地和机房监控主机或交换机集线器进行联网。 工作于-40℃~85℃工业级带...
  • Sequential Monte Carlo Methods (SMC) 序列蒙特卡洛/粒子滤波/Bootstrap Filtering

    Sequential Monte Carlo Methods (SMC) 序列蒙特卡洛/粒子滤波/Bootstrap Filtering
    Problem Statement 我们考虑一个具有马尔可夫性质、非线性、非高斯的状态空间模型(State Space Model):对于一个时间序列上的观测结果{yt,t∈N}\\{ y_t , t \\in N \\}{yt​,t∈N},我们认为每个观测结果yty_tyt​的生成依赖于一个无法直接观察的隐变量xt∈{xt,t∈N}x_t \\in \\{x_t , t \\in N \\}xt​∈{xt​,t∈N},即:p(...
  • HTTP状态保持的原理

    HTTP状态保持的原理
    a)在用户登录之后,浏览器返回响应的时候会在响应中添加上cookieb)浏览器接收到cookie之后会自动保存c)当用户再次请求同一服务器中的其他网页的时候,浏览器会自动带上之前保存的cookied)服务接收到请求之后可以请 request 对象中取到cookie 判断当前用户是否登录  Http是无状态的,就是连接时数据互通,关闭后...
  • Hive 系统函数及示例

    Hive 系统函数及示例
    查看所有系统函数 show functions; 函数分类 内置函数【系统函数】 数学函数: floor、round、ceil、cos、log2等 字符串函数: length、reverse、trim、lower、get_json_object、repeat等 收集函数: size 转换函数: cast 日期函数: year、month、datediff、date、date_add等 条件函数: coalesce、case…w...
  • CSRF的原理和防范措施

    CSRF的原理和防范措施
    a)攻击原理:i.用户C访问正常网站A时进行登录,浏览器保存A的cookieii.用户C再访问攻击网站B,网站B上有某个隐藏的链接或者图片标签会自动请求网站A的URL地址,例如表单提交,传指定的参数iii.而攻击网站B在访问网站A的时候,浏览器会自动带上网站A的cookieiv.所以网站A在接收到请求之后可判断当前用户是登录状态,所以...
标签列表