udp编程之select函数

udp编程之select函数

select函数:

/*

Select在Socket编程中,能够监视我们需要监视的文件描述符的变化情况——读写或是异常。

*/

头文件:

/*

#include

#include

*/

Select的函数格式:

/*

int select(int maxfdp1, fd_set* readset, fd_set* writeset, fd_set* exceptset, const struct timeval* timeout)

返回值:就绪描述符的数目,超时返回0,出错返回 - 1

*/

/*

参数列表:

int maxfdp是一个整数值,是指集合中所有文件描述符的范围,即所有文件描述符的最大值加1,不能错!

fd_set* readfds是指向fd_set结构的指针,这个集合中应该包括文件描述符,我们是要监视这些文件描述符的读变化的,即我们关心是否可以从这些文件中读取数据了,如果这个集合中有一个文件可读,select就会返回一个大于0的值,表示有文件可读,如果没有可读的文件,则根据timeout参数再判断是否超时,若超出timeout的时间,select返回0,若发生错误返回负值。可以传入NULL值,表示不关心任何文件的读变化。

d_set* writefds是指向fd_set结构的指针,这个集合中应该包括文件描述符,我们是要监视这些文件描述符的写变化的,即我们关心是否可以向这些文件中写入数据了,如果这个集合中有一个文件可写,select就会返回一个大于0的值,表示有文件可写,如果没有可写的文件,则根据timeout参数再判断是否超时,若超出timeout的时间,select返回0,若发生错误返回负值。可以传入NULL值,表示不关心任何文件的写变化。

fd_set* errorfds同上面两个参数的意图,用来监视文件错误异常。

struct timeval* timeout是select的超时时间,这个参数至关重要,它可以使select处于三种状态:

第一,若将NULL以形参传入,即不传入时间结构,就是将select置于阻塞状态,一定等到监视文件描述符集合中某个文件描述符发生变化为止;

第二,若将时间值设为0秒0毫秒,就变成一个纯粹的非阻塞函数,不管文件描述符是否有变化,都立刻返回继续执行,文件无变化返回0,有变化返回一个正值;

第三,timeout的值大于0,这就是等待的超时时间,即 select在timeout时间内阻塞,超时时间之内有事件到来就返回了,否则在超时后不管怎样一定返回,返回值同上述。

* /

/*

返回值:

负值:select错误

正值:某些文件可读写或出错

零值:等待超时,没有可读写或错误的文件

*/

/*

说明两个结构体:

第一,struct fd_set可以理解为一个集合,这个集合中存放的是文件描述符(file descriptor),即文件句柄,这可以是我们所说的普通意义的文件,当然Unix下任何设备、管道、FIFO等都是文件形式,全部包括在内,所以毫无疑问一个socket就是一个文件,socket句柄就是一个文件描述符。fd_set集合可以通过一些宏由人为来操作。比如清空集合 FD_ZERO(fd_set*),将一个给定的文件描述符加入集合之中FD_SET(int, fd_set*),将一个给定的文件描述符从集合中删除FD_CLR(int, fd_set*),检查集合中指定的文件描述符是否可以读写FD_ISSET(int, fd_set*)。

第二,struct timeval是一个大家常用的结构,用来代表时间值,有两个成员,一个是秒数,另一个是毫秒数。

*/

例:

#include

#include

#include

#include

#include

#include

// #include

#define bufmax 30

int main()

{

struct sockaddr_in localaddr;

int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); //创建套接字

localaddr.sin_family = AF_INET;

localaddr.sin_port = 3000; //端口

localaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");//本地回环地址

if( bind(sock, (struct sockaddr*)&localaddr,sizeof(localaddr)) < 0)

{

perror("bind error");

exit(-1);

}

else{

printf("bind ok\n");

}

struct sockaddr_in remoteaddr;

remoteaddr.sin_family = AF_INET;

remoteaddr.sin_port = 3001; //端口

remoteaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1");//本地回环地址

if (connect(sock, (struct sockaddr*) & remoteaddr, sizeof(remoteaddr)) < 0)

{

perror("connect erroe");

exit(-1);

}

else

{

printf("connect ok\n");

}

while (1)

{

fd_set fds;

struct timeval tv;

FD_ZERO(&fds); //清除这个集合

FD_SET(0, &fds); //添加键盘描述符

FD_SET(sock, &fds); //添加网络描述符

tv.tv_sec = 2; //设置超时时间

tv.tv_usec = 0;

int ret = select( sock + 1, &fds, NULL, NULL, &tv);

if (ret < 0)

{

perror("select error"); //小零错误

exit(1);

}

else if(ret > 0)

{

//检测键盘的文件描述符是否在该集合中输入

if(FD_ISSET(0, &fds) > 0)

{

int lenb = 0;

//从键盘中读走信息

if (lenb = read(0, buf, bufmax) > 0)

{

write(sock, buf, strlen(buf));

//向sock套接字写入信息

// write(sock, buf, lenb);

//向sock套接字写入信息

}

else

{

perror("read 0 error"); //从键盘中读走信息错误

}

}

if(FD_ISSET(sock, &fds) > 0)

//检测sock套接字的文件描述符是否在该集合中可读写

{

int lend = 0;

if (lend = read(sock, buf, bufmax) > 0)

{

printf("len = %d,buf = %s\n", lend, buf);

}

else

{

perror("read sock error");

}

}

}

else if (ret == 0)

{

printf("timeout\n"); //等于零超时

}

}

close(sock);//关闭

}

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