互联网应用课程笔记

这学期学了一门课叫Internet Application, 主要讲应用层的协议和linux下C的socket编程, 写包的时候遇到很多c语言内存操作的问题, 记录一下。

u_int8_t 与 u_int32_t的互相转换

u_int8_t 转 u_int32_t

众所周知小转大很容易,用强制转换就可以,多出的位用0补全。

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>

int main()
{
        u_int8_t a = 0x10;
        u_int32_t b;
        u_int8_t *c;

        b = (u_int32_t)a;
        printf("Value of b(32-bit) is %x\n",b);

        c = (u_int8_t *)&b;

        printf("Value of c[0] is %x\n",c[0]);
        printf("Value of c[1] is %x\n",c[1]);
        printf("Value of c[2] is %x\n",c[2]);
        printf("Value of c[3] is %x\n",c[3]);

        return 0;
}

代码输出结果为

Value of b(32-bit) is 10
Value of c[0] is 10
Value of c[1] is 0
Value of c[2] is 0
Value of c[3] is 0

u_int32_t 转 u_int8_t

如果将u_int32_t转换为u_int8_t的四位数组该如何呢?

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>

int main()
{
        u_int8_t *a;
        u_int32_t b = 0x11223344;

        printf("Value of b is %x\n",b);
        a = (u_int8_t *)&b;
        printf("Value of a is %x\n",*((u_int32_t *)a));
        printf("Value of c[0] is %x\n",a[0]);
        printf("Value of c[1] is %x\n",a[1]);
        printf("Value of c[2] is %x\n",a[2]);
        printf("Value of c[3] is %x\n",a[3]);

        return 0;
}

程序输出结果为

Value of b is 11223344
Value of a is 11223344
Value of c[0] is 44
Value of c[1] is 33
Value of c[2] is 22
Value of c[3] is 11

Endian

目前Intel的80x86系列芯片是唯一还在坚持使用小端的芯片,ARM芯片默认采用小端,但可以切换为大端;而MIPS等芯片要么采用全部大端的方式储存,要么提供选项支持大端——可以在大小端之间切换。另外,对于大小端的处理也和编译器的实现有关,在C语言中,默认是小端(但在一些对于单片机的实现中却是基于大端,比如Keil 51C),Java是平台无关的,默认是大端。在网络上传输数据普遍采用的都是大端。

大端序和小端序的区别,从上边的程序结果来看结果明显是小端序。
endian

在乔纳森·斯威夫特的著名讽刺小说《格列夫游记》中,小人国内部分裂成 Big-endian和 Little-endian两派,区别在于一派要求从鸡蛋的大头把鸡蛋打破,另一派要求从鸡蛋的小头把鸡蛋打破。斯威夫特借以讽刺英国的政党之争,在计算机工业中指数据储存顺序的分歧。

Host byte order and Network byte order

因不同的机器和语言对大小端序的混乱设置,而网络上传输数据采用大端,所以所有的数据都需要先经过host to network的转换再用于传输。相关的c函数如下

htonl: host byte order -> network byte order for long int  (mostly 32-bit)
htons: host byte order -> network byte order for short int (mostly 32-bit)
ntohl: network byte order -> hostbyte order for long int   (mostly 16-bit)
ntohs: network byte order -> hostbyte order for short int  (mostly 16-bit)

直接读取指定长度内存内容

因为有变长options的结构,解析包的时候因为时间有限,只能粗暴的找到地址,然后都预定的大小。
假设一种情况,我只知道地址值,并想存为一个特定的类型,可用如下方法:

server_addr_data = *((u_int32_t *)&offer_packet->options[23]);

socket 的单播和广播

理论上如果程序即需要单播和广播,可以建两个socket,但是本次实验内容中要求使用固定端口,所以单播和广播切换的时候只能先close掉再开另一个(端口占用问题)。

单播设置

if ((unicast_sock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
{
    printf("socket() failed.\n");
    exit(1);
}
memset(&uni_clntAddr, 0, sizeof(uni_clntAddr));
uni_clntAddr.sin_family = AF_INET;
uni_clntAddr.sin_port   = htons(clntPort);
uni_clntAddr.sin_addr   = received_addr;

memset(&uni_servAddr, 0, sizeof(uni_servAddr));
uni_servAddr.sin_family = AF_INET;
uni_servAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.0.1");
uni_servAddr.sin_port = htons(servPort);

if((bind(unicast_sock, (struct sockaddr *)&uni_clntAddr, sizeof(uni_clntAddr))) < 0)
{
    printf("bind() failed.\n");
    exit(1);
}

广播

/* Create a datagram/UDP socket */
if ((broadcast_sock = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
{
    printf("socket() failed.\n");
    exit(1);
}

strcpy(netcard.ifr_name, DEV);
socklen_t len = sizeof(i);
/* Allow socket to broadcast */
setsockopt(broadcast_sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &i, len);

/* Set socket to interface DEV */
if(setsockopt(broadcast_sock, SOL_SOCKET, SO_BINDTODEVICE, (char *)&netcard, sizeof(netcard)) < 0)
{
    printf("bind socket to %s error\n", DEV);
}

/* Zero out structure */
memset(&clntAddr, 0, sizeof(clntAddr));
clntAddr.sin_family = AF_INET;
clntAddr.sin_port   = htons(clntPort);
clntAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

if((bind(broadcast_sock, (struct sockaddr *)&clntAddr, sizeof(clntAddr))) < 0)
{
    printf("bind() failed.\n");
    exit(1);
}

/* Construct the server address structure */
/*Zero out structure*/
memset(&servAddr, 0, sizeof(servAddr));
/* Internet addr family */
servAddr.sin_family = AF_INET;
/*Server IP address*/
servAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("255.255.255.255");
/* Server port */
servAddr.sin_port = htons(servPort);

Zero out memory

memset是计算机中C/C++语言函数。将s所指向的某一块内存中的前n个 字节的内容全部设置为ch指定的ASCII值, 第一个值为指定的内存地址,块的大小由第三个参数指定,这个函数通常为新申请的内存做初始化工作, 其返回值为指向s的指针。

将s中当前位置后面的n个字节 (typedef unsigned int size_t )用 ch 替换并返回 s

void *memset(void *s, int ch, size_t n);
// memset(&clntAddr, 0, sizeof(clntAddr));
标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 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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