UNIX网络编程 时间服务

本文介绍了一个简单的UNIX网络编程示例,通过客户端与服务器之间的交互实现获取服务器时间的功能。客户端连接到指定IP地址的时间服务器并接收服务器返回的当前时间。服务端监听特定端口,接收客户端连接请求,并发送当前时间。

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    通过客户端访问服务器获取服务器当前时间的程序初步了解UNIX网络编程套接字。
客户端代码如下
#include "unp.h"

#define MAXLENE 1024
void err_quit(const char* str, ...);
void err_sys(const char* str, ...);

int main(int argc, char **argv){
	int sockfd, n; 
	char recvline[MAXLENE + 1];
	struct sockaddr_in serveraddr;
	
	if(argc != 2)
		err_quit("Usage: a.out <IPaddress>");
	//创建套接字
	if( (sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) ) < 0)
		err_sys("socket error");
	//结构体全部赋值为null
	bzero(&serveraddr, sizeof(serveraddr));
	//协议类型
	serveraddr.sin_family = AF_INET;
	//服务器端口
	serveraddr.sin_port = htons(13); /* daytime server */
	//服务器IP地址赋值,主要将十分制的IP地址转化
	if(inet_pton(AF_INET, argv[1], &serveraddr.sin_addr) <= 0)
		err_quit("inet_pton error for %s", argv[1]);
	//与服务器建立连接
	if(connect(sockfd, (SA *)&serveraddr, sizeof(serveraddr)) < 0)
		err_sys("connect error");
	else
		printf("connect successfully\n");
	//获取服务的消息,并进行标准输出,然后退出
	while((n = read(sockfd, recvline, MAXLENE)) >0){
		recvline[n] = 0; /* null terminate */
		if(fputs(recvline, stdout) == EOF)
			err_sys("fputs error");	
	}
	//关闭套接字
	close(sockfd);
	printf("exit after data received\n");
	exit(0);
}

void err_quit(const char* str, ...){
	printf("%s\n", str);
	exit(0);
}

void err_sys(const char* str, ...){
	printf("%s\n", str);
	exit(0);
}


服务端代码:
/*
 * Time server
 * 
 */

#include "unp.h"
#include <time.h>

#define MAXLENE 1024
#define LISTENQ	1024
int main(int argc, char** argv){
	int listenfd, connfd;
	struct sockaddr_in serveraddr;
	char buf[MAXLENE];
	time_t ticks;
	
	/* step 1: create socket */
	listenfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
	if(listenfd < 0){
		printf("socket error\n");
		return -1;
	}
	
	/* step 2: bind socket*/
	bzero(&serveraddr, sizeof(serveraddr));
	serveraddr.sin_family = AF_INET;
	serveraddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
	serveraddr.sin_port = htons(13);  /* daytime server */

	int n = bind(listenfd, &serveraddr, sizeof(serveraddr));
	if(n < 0){
		printf("bind error\n");
		return -1;
	}
	//监听
	n = listen(listenfd,LISTENQ);
	if(n <0){
		printf("listen error, error number is %d\n",n);
		return -2;
	}
	for(;;){
		//接受套接字
		connfd = accept(listenfd,NULL, NULL);
		ticks = time(NULL);
		snprintf(buf, sizeof(buf),"%.24s\r\n", ctime(&ticks));
		//向连接的客户端发送消息
		n = send(connfd, buf, MAXLENE,MSG_CONFIRM);
		//关闭客户端
		close(connfd);
	}
}




内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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