2.29作业

本文详细介绍了如何使用C语言实现TCP和UDP通信,包括TCPSER.c和TCPCLI.c文件中的服务器端和客户端代码,以及UDPSER和UDPCLI的实现过程。课程总结部分强调了套接字编程在TCP/IP网络通信中的关键作用。

T课上实现通信代码总结:

程序代码:

TCPSER.c

#include<myhead.h>
#define SER_IP "192.168.244.140"     //服务器IP
#define SER_PORT 9999                //服务器端口号  
int main(int argc, const char *argv[])
{
	//1.创建用于监听的套接字
	int sfd = -1;
	sfd = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , 0);
	//参数1:表示使用的是ipv4的通信
	//参数2:表示使用tcp通信类型
	//参数3:表示前面已经特定了通信协议
	if(sfd == -1)
	{
		perror("socket error");
		return -1;

	}

	printf("sfd = %d\n",sfd);

	//2.绑定ip地址和端口号
	
	//2.1填充地址信息结构体
	struct sockaddr_in sin;
	sin.sin_family = AF_INET;         //地址族
	sin.sin_port =    htons(SER_PORT);//端口号
	sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(SER_IP);  //IP地址

	//2.2绑定
	if(bind(sfd,(struct sockaddr*)&sin,sizeof(sin)) == -1)
	{
		perror("bind error");
		return -1;
	}
	printf("bind success\n");


	//3.启动监听,允许客户端连接
	
	if(listen(sfd,128) == -1)
	{
		perror("listen error\n");
		return -1;
	}
	printf("listen success\n");


	//4.当有客户端发来连接请求后,创建新的用于通信的套接字
	//如果不想接收客户端地址信息结构体,则无需传入参数2和参数3
	//如果想要获取客户端信息结构体,则需要传入相关参数
	struct sockaddr_in cin;       //用于接收客户端地址信息结构体
	socklen_t socklen = sizeof(cin);
	int newfd = accept(sfd,(struct sockaddr*)&cin,&socklen);
	if(newfd == -1)
	{
		perror("accept error");
		return -1;
	}
	printf("newfd = %d 您有新的客户已经上线\n",newfd);
	printf("客户端IP:%s ,端口号为:%d\n",inet_ntoa(cin.sin_addr),ntohs(cin.sin_port));


	//5.通信套接字与客户端进行数据收发
	char rbuf[128] = "";
	while(1)
	{
		//清空容器
		bzero(rbuf,sizeof(rbuf));
		//从套接字中读取数据
		int res = recv(newfd,rbuf,sizeof(rbuf),0);
		if(res == 0)
		{
			printf("客户端已经下线\n");
			break;
		}
		printf("[%s:%d]:%s\n",inet_ntoa(cin.sin_addr),ntohs(cin.sin_port),rbuf);
		//将收到的信息加上其他字符传回去
		strcat(rbuf,"*-*");
		send(newfd,rbuf,strlen(rbuf),0);
	}


	//6.关闭套接字
	close(newfd);
	close(sfd);
	
	return 0;
}

 TCPCLI.c

#include<myhead.h>
#define SER_IP "192.168.244.140"      //服务器ip
#define SER_PORT 9999                 //服务器端口号
int main(int argc, const char *argv[])
{
	//1.创建用于通信的套接字文件描述符
	
	int cfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
	if(cfd == -1)
	{
		perror("socket error");
		return -1;
	}
	printf("cfd = %d\n",cfd);

	//2.绑定(非必须)
	

	
	//3.连接服务器
	//3.1填充要连接的服务器地址信息结构体
	
	struct sockaddr_in sin;
	sin.sin_family = AF_INET;               //地址族
	sin.sin_port = htons(SER_PORT);         //端口号
	sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(SER_IP); //ip地址


	//3.2连接服务器
	if(connect(cfd ,(struct sockaddr*)&sin,sizeof(sin)) == -1)
	{
		perror("connect error");
		return -1;
	}
	printf("connect success\n");


	//4.数据收发
	char wbuf[128] ="";
	while(1)
	{
		//清空数据
		bzero(wbuf,sizeof(wbuf));
		printf("请输入》》");
		fgets(wbuf,sizeof(wbuf),stdin);     //从终端输入
		wbuf[strlen(wbuf)-1] = 0;

		//将数据发送给服务器
		send(cfd , wbuf , strlen(wbuf) , 0);
		printf("发送成功\n");

		//判断发送的数据
		if(strcmp(wbuf,"quit") == 0)
		{
			break;
		}

		//接受服务器发来的信息
		//清空数据
		bzero(wbuf,sizeof(wbuf));
		recv(cfd , wbuf , sizeof(wbuf), 0);
		printf("收到信息为:%s\n",wbuf);
	}
	//5.关闭套接字
	close(cfd);
	return 0;
}

UDPSER.c

#include<myhead.h>
#define SER_IP "192.168.244.140"       //服务器IP
#define SER_PORT 9999                  //服务器端口号
int main(int argc, const char *argv[])
{
	//创建用于通信的套接字
	int sfd = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
	if(sfd == -1)
	{
		perror("socket error");
		return -1;
	}
	printf("sfd = %d\n",sfd);


	//绑定IP地址和端口号
	//填充地址信息结构体
	struct sockaddr_in sin;
	sin.sin_family = AF_INET;          //地址族
	sin.sin_port = htons(SER_PORT);    //端口号
	sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(SER_IP);     //IP地址


	//绑定
	if(bind(sfd,(struct sockaddr*)&sin,sizeof(sin)) == -1)
	{
		perror("bind error");
		return -1;
	}
	printf("bind success\n");


	//收发数据
	char rbuf[128] = "";

	//定义容器接受对端地址信息结构体
	struct sockaddr_in cin;
	socklen_t socklen = sizeof(cin);


	while(1)
	{
		//清空数组
		bzero(rbuf , sizeof(rbuf));

		//接收数据
		recvfrom(sfd,rbuf,sizeof(rbuf),0,(struct sockaddr*)&cin,&socklen);
		printf("收到信息为:%s\n",rbuf);


		//将消息加“*_*”返回
		strcat(rbuf,"*_*");
		if(sendto(sfd,rbuf,strlen(rbuf),0,(struct sockaddr*)&cin,socklen) == -1)
		{
			perror("sendto error");
			return -1;
		}
	}

	//关闭套接字
	close(sfd);
	return 0;
}

UDPCLI.c

#include<myhead.h>
#define SER_IP "192.168.244.140"       //服务器IP
#define SER_PORT 9999                  //服务器端口号
int main(int argc, const char *argv[])
{
	//创建用于通信的套接字
	int cfd = socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
	if(cfd == -1)
	{
		perror("socket error");
		return -1;
	}
	printf("cfd = %d\n",cfd);


	//绑定IP地址和端口号(非必要)


	//收发数据
	char wbuf[128] = "";

	//定义容器,记录服务器地址信息结构体
	struct sockaddr_in sin;
	sin.sin_family = AF_INET;
	sin.sin_port = htons(SER_PORT);
	sin.sin_addr.s_addr = inet_addr(SER_IP);


	while(1)
	{
		//清空数组
		bzero(wbuf , sizeof(wbuf));

		//从终端获取数据
		printf("请输入:");
		fgets(wbuf,sizeof(wbuf),stdin);
		wbuf[strlen(wbuf)-1] = 0;

		//将数据发送给服务器
		sendto(cfd,wbuf,sizeof(wbuf),0,(struct sockaddr*)&sin,sizeof(sin));

		printf("发送成功\n");

		//接收服务器回复的消息
		bzero(wbuf , sizeof(wbuf));

		recvfrom(cfd,wbuf,sizeof(wbuf), 0 ,NULL,NULL);
		printf("收到的信息为:%s\n",wbuf);


		}

	//关闭套接字
	close(cfd);
	return 0;
}

运行结果:

课程总结:

Java是一种具备卓越性能与广泛平台适应性的高级程序设计语言,最初由Sun Microsystems(现属Oracle公司)的James Gosling及其团队于1995年正式发布。该语言在设计上追求简洁性、稳定性、可移植性以及并发处理能力,同时具备动态执行特性。其核心特征与显著优点可归纳如下: **平台无关性**:遵循“一次编写,随处运行”的理念,Java编写的程序能够在多种操作系统与硬件环境中执行,无需针对不同平台进行修改。这一特性主要依赖于Java虚拟机(JVM)的实现,JVM作为程序与底层系统之间的中间层,负责解释并执行编译后的字节码。 **面向对象范式**:Java全面贯彻面向对象的设计原则,提供对封装、继承、多态等机制的完整支持。这种设计方式有助于构建结构清晰、模块独立的代码,提升软件的可维护性与扩展性。 **并发编程支持**:语言层面集成了多线程处理能力,允许开发者构建能够同时执行多项任务的应用程序。这一特性尤其适用于需要高并发处理的场景,例如服务器端软件、网络服务及大规模分布式系统。 **自动内存管理**:通过内置的垃圾回收机制,Java运行时环境能够自动识别并释放不再使用的对象所占用的内存空间。这不仅降低了开发者在内存管理方面的工作负担,也有效减少了因手动管理内存可能引发的内存泄漏问题。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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