socket的getaddrinfo函数的参数问题

wotaoyanqiming 2013-07-15 08:12:03
int getaddrinfo( const char *hostname, const char *service, const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **result );新手问问这个函数的第一个参数应该怎么填
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我爱大家369 2013-07-16
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包含头文件 #include<netdb.h> 函数原型 int getaddrinfo( const char *hostname, const char *service, const struct addrinfo *hints, struct addrinfo **result ); 参数说明 hostname:一个主机名或者地址串(IPv4的点分十进制串或者IPv6的16进制串) service:服务名可以是十进制的端口号,也可以是已定义的服务名称,如ftp、http等 hints:可以是一个空指针,也可以是一个指向某个addrinfo结构体的指针,调用者在这个结构中填入关于期望返回的信息类型的暗示。举例来说:如果指定的服务既支持TCP也支持UDP,那么调用者可以把hints结构中的ai_socktype成员设置成SOCK_DGRAM使得返回的仅仅是适用于数据报套接口的信息。 result:本函数通过result指针参数返回一个指向addrinfo结构体链表的指针。 返回值:0——成功,非0——出错 在getaddrinfo函数之前通常需要对以下6个参数进行以下设置:nodename、servname、hints的ai_flags、ai_family、ai_socktype、ai_protocol。 在6项参数中,对函数影响最大的是nodename,sername和hints.ai_flag,而ai_family只是有地址为v4地址或v6地址的区别。ai_protocol一般是为0不作改动。 getaddrinfo在实际使用中的几种常用参数设置 一般情况下,client/server编程中,server端调用bind(如果面向连接的还需要listen),client则不用掉bind函数,解析地址后直接connect(面向连接)或直接发送数据(无连接)。因此,比较常见的情况有 (1) 通常服务器端在调用getaddrinfo之前,ai_flags设置AI_PASSIVE,用于bind;主机名nodename通常会设置为NULL,返回通配地址[::]。 (2) 客户端调用getaddrinfo时,ai_flags一般不设置AI_PASSIVE,但是主机名nodename和服务名servname(更愿意称之为端口)则应该不为空。 (3) 当然,即使不设置AI_PASSIVE,取出的地址也并非不可以被bind,很多程序中ai_flags直接设置为0,即3个标志位都不设置,这种情况下只要hostname和servname设置的没有问题就可以正确bind。 上述情况只是简单的client/server中的使用,但实际在使用getaddrinfo和参考国外开源代码的时候,曾遇到一些将servname(即端口)设为NULL的情况(当然,此时nodename必不为NULL,否则调用getaddrinfo会报错)。 以下分情况进行了测试: (1) 如果nodename是字符串型的IPv6地址,bind的时候会分配临时端口; (2) 如果nodename是本机名,servname为NULL,则根据操作系统的不同略有不同,本文仅在WinXP和Win2003上作了测试。 a) WinXP系统(SP2)返回loopback地址[::1] b) Win2003则将本机的所有IPv6地址列表加以返回。因为通常一台IPv6主机都有可能不止一个IPv6地址,比如fe80::1(本机 loopback地址)、fe80::***的Link-Local地址、3ffe:***的全局地址等等。这种情况下调用getaddrinfo会将这些地址全部返回,调用者应该注意如何使用这些地址。另外要注意的是,对于fe80::的地址在绑定的时候必须标明接口地址,即使用 fe80::20d:60ff:fe78:51c2%4或fe80::1%1这样的地址格式,通过getaddrinfo直接取出fe80地址好像无法直接bind。
内容简介 《Linux高性能服务器编程》是Linux服务器编程领域的经典著作,由资深Linux软件开发工程师撰写,从网络协议、服务器编程核心要素、原理机制、工具框架等多角度全面阐释了编写高性能Linux服务器应用的方法、技巧和思想。不仅理论全面、深入,抓住了重点和难点,还包含两个综合性案例,极具实战意义。 《Linux高性能服务器编程》共17章,分为3个部分:第一部分对Linux服务器编程的核心基础——TCP/IP协议进行了深入的解读和阐述,包括TCP/IP协议族、TCP/IP协议,以及一个经典的TCP/IP通信案例;第二部分对高性能服务器编程的核心要素进行了全面深入的剖析,包含Linux网络编程API、高级I/O函数、Linux服务器程序规范、高性能服务器程序框架、I/O复用、信号、定时器、高性能I/O框架库Libevent、多进程编程、多线程编程、进程池和线程池等内容,原理、技术与方法并重;第三部分从侧重实战的角度讲解了高性能服务器的优化与监测,包含服务器的调制、调试和测试,以及各种实用系统监测工具的使用等内容。 本书另外免费赠送一个负载均衡服务器程序的完整实际项目的源代码! 作者简介 游 双,资深Linux软件开发工程师,对Linux网络编程,尤其是服务器端的编程,有非常深入的研究,实战经验也十分丰富。曾就职于摩托罗拉,担任高级Linux软件工程师。此外,他还精通C++、Android、QT等相关的技术。活跃于Chinaunix等专业技术社区,发表了大量关于Linux网络编程的文章,深受社区欢迎。 目录 前言 第一篇 TCPIP协议详解 第1章 TCPIP协议族 1.1 TCPIP协议族体系结构以及主要协议 1.1.1 数据链路层 1.1.2 网络层 1.1.3 传输层 1.1.4 应用层 1.2 封装 1.3 分用 1.4 测试网络 1.5 ARP协议工作原理 1.5.1 以太网ARP请求应答报文详解 1.5.2 ARP高速缓存的查看和修改 1.5.3 使用tcpdump观察ARP通信过程 1.6 DNS工作原理 1.6.1 DNS查询和应答报文详解 1.6.2 Linux下访问DNS服务 1.6.3 使用tcpdump观察DNS通信过程 1.7 socket和TCPIP协议族的关系 第2章 IP协议详解 2.1 IP服务的特点 2.2 IPv4头部结构 2.2.1 IPv4头部结构 2.2.2 使用tcpdump观察IPv4头部结构 2.3 IP分片 2.4 IP路由 2.4.1 IP模块工作流程 2.4.2 路由机制 2.4.3 路由表更新 2.5 IP转发 2.6 重定向 2.6.1 ICMP重定向报文 2.6.2 主机重定向实例 2.7 IPv6头部结构 2.7.1 IPv6固定头部结构 2.7.2 IPv6扩展头部 第3章 TCP协议详解 3.1 TCP服务的特点 3.2 TCP头部结构 3.2.1 TCP固定头部结构 3.2.2 TCP头部选项 3.2.3 使用tcpdump观察TCP头部信息 3.3 TCP连接的建立和关闭 3.3.1 使用tcpdump观察TCP连接的建立和关闭 3.3.2 半关闭状态 3.3.3 连接超时 3.4 TCP状态转移 3.4.1 TCP状态转移总图 3.4.2 TIME_WAIT状态 3.5 复位报文段 3.5.1 访问不存在的端口 3.5.2 异常终止连接 3.5.3 处理半打开连接 3.6 TCP交互数据流 3.7 TCP成块数据流 3.8 带外数据 3.9 TCP超时重传 3.10 拥塞控制 3.10.1 拥塞控制概述 3.10.2 慢启动和拥塞避免 3.10.3 快速重传和快速恢复 第4章 TCPIP通信案例:访问Internet上的Web服务器 4.1 实例总图 4.2 部署代理服务器 4.2.1 HTTP代理服务器的工作原理 4.2.2 部署squid代理服务器 4.3 使用tcpdump抓取传输数据包 4.4 访问DNS服务器 4.5 本地名称查询 4.6 HTTP通信 4.6.1 HTTP请求 4.6.2 HTTP应答 4.7 实例总结 第二篇 深入解析高性能服务器编程 第5章 Linux网络编程基础API 5.1 socket地址API 5.1.1 主机字节序和网络字节序 5.1.2 通用socket地址 5.1.3 专用socket地址 5.1.4 IP地址转换函数 5.2 创建socket 5.3 命名socket 5.4 监听socket 5.5 接受连接 5.6 发起连接 5.7 关闭连接 5.8 数据读写 5.8.1 TCP数据读写 5.8.2 UDP数据读写 5.8.3 通用数据读写函数 5.9 带外标记 5.10 地址信息函数 5.11 socket选项 5.11.1 SO_REUSEADDR选项 5.11.2 SO_RCVBUF和SO_SNDBUF选项 5.11.3 SO_RCVLOWAT和SO_SNDLOWAT选项 5.11.4 SO_LINGER选项 5.12 网络信息API 5.12.1 gethostbyname和gethostbyaddr 5.12.2 getservbyname和getservbyport 5.12.3 getaddrinfo 5.12.4 getnameinfo 第6章 高级IO函数 6.1 pipe函数 6.2 dup函数和dup2函数 6.3 readv函数和writev函数 6.4 sendfile函数 6.5 mmap函数和munmap函数 6.6 splice函数 6.7 tee函数 6.8 fcntl函数 第7章 Linux服务器程序规范 7.1 日志 7.1.1 Linux系统日志 7.1.2 syslog函数 7.2 用户信息 7.2.1 UID、EUID、GID和EGID 7.2.2 切换用户 7.3 进程间关系 7.3.1 进程组 7.3.2 会话 7.3.3 用ps命令查看进程关系 7.4 系统资源限制 7.5 改变工作目录和根目录 7.6 服务器程序后台化 第8章 高性能服务器程序框架 8.1 服务器模型 8.1.1 CS模型 8.1.2 P2P模型 8.2 服务器编程框架 8.3 IO模型 8.4 两种高效的事件处理模式 8.4.1 Reactor模式 8.4.2 Proactor模式 8.4.3 模拟Proactor模式 8.5 两种高效的并发模式 8.5.1 半同步半异步模式 8.5.2 领导者追随者模式 8.6 有限状态机 8.7 提高服务器性能的其他建议 8.7.1 池 8.7.2 数据复制 8.7.3 上下文切换和锁 第9章 IO复用 9.1 select系统调用 9.1.1 select API 9.1.2 文件描述符就绪条件 9.1.3 处理带外数据 9.2 poll系统调用 9.3 epoll系列系统调用 9.3.1 内核事件表 9.3.2 epoll_wait函数 9.3.3 LT和ET模式 9.3.4 EPOLLONESHOT事件 9.4 三组IO复用函数的比较 9.5 IO复用的高级应用一:非阻塞connect 9.6 IO复用的高级应用二:聊天室程序 9.6.1 客户端 9.6.2 服务器 9.7 IO复用的高级应用三:同时处理TCP和UDP服务 9.8 超级服务xinetd 9.8.1 xinetd配置文件 9.8.2 xinetd工作流程 第10章 信号 10.1 Linux信号概述 10.1.1 发送信号 10.1.2 信号处理方式 10.1.3 Linux信号 10.1.4 中断系统调用 10.2 信号函数 10.2.1 signal系统调用 10.2.2 sigaction系统调用 10.3 信号集 10.3.1 信号集函数 10.3.2 进程信号掩码 10.3.3 被挂起的信号 10.4 统一事件源 10.5 网络编程相关信号 10.5.1 SIGHUP 10.5.2 SIGPIPE 10.5.3 SIGURG 第11章 定时器 11.1 socket选项SO_RCVTIMEO和SO_SNDTIMEO 11.2  SIGALRM信号 11.2.1 基于升序链表的定时器 11.2.2 处理非活动连接 11.3 IO复用系统调用的超时参数 11.4 高性能定时器 11.4.1 时间轮 11.4.2 时间堆 第12章 高性能IO框架库Libevent 12.1 IO框架库概述 12.2 Libevent源码分析 12.2.1 一个实例 12.2.2 源代码组织结构 12.2.3 event结构体 12.2.4 往注册事件队列中添加事件处理器 12.2.5 往事件多路分发器中注册事件 12.2.6 eventop结构体 12.2.7 event_base结构体 12.2.8 事件循环 第13章 多进程编程 13.1 fork系统调用 13.2 exec系列系统调用 13.3 处理僵尸进程 13.4 管道 13.5 信号量 13.5.1 信号量原语 13.5.2 semget系统调用 13.5.3 semop系统调用 13.5.4 semctl系统调用 13.5.5 特殊键值IPC_PRIVATE 13.6 共享内存 13.6.1 shmget系统调用 13.6.2 shmat和shmdt系统调用 13.6.3 shmctl系统调用 13.6.4 共享内存的POSIX方法 13.6.5 共享内存实例 13.7 消息队列 13.7.1 msgget系统调用 13.7.2 msgsnd系统调用 13.7.3 msgrcv系统调用 13.7.4 msgctl系统调用 13.8 IPC命令 13.9 在进程间传递文件描述符 第14章 多线程编程 14.1 Linux线程概述 14.1.1 线程模型 14.1.2 Linux线程库 14.2 创建线程和结束线程 14.3 线程属性 14.4 POSIX信号量 14.5 互斥锁 14.5.1 互斥锁基础API 14.5.2 互斥锁属性 14.5.3 死锁举例 14.6 条件变量 14.7 线程同步机制包装类 14.8 多线程环境 14.8.1 可重入函数 14.8.2 线程和进程 14.8.3 线程和信号 第15章 进程池和线程池 15.1 进程池和线程池概述 15.2 处理多客户 15.3 半同步半异步进程池实现 15.4 用进程池实现的简单CGI服务器 15.5 半同步半反应堆线程池实现 15.6 用线程池实现的简单Web服务器 15.6.1 http_conn类 15.6.2 main函数 第三篇 高性能服务器优化与监测 第16章 服务器调制、调试和测试 16.1 最大文件描述符数 16.2 调整内核参数 16.2.1 procsysfs目录下的部分文件 16.2.2 procsysnet目录下的部分文件 16.3 gdb调试 16.3.1 用gdb调试多进程程序 16.3.2 用gdb调试多线程程序 16.4 压力测试 第17章 系统监测工具 17.1 tcpdump 17.2 lsof 17.3 nc 17.4 strace 17.5 netstat 17.6 vmstat 17.7 ifstat 17.8 mpstat

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