当前位置: 首页 > news >正文

【项目 计网3】Socket介绍 4.9字节序 4.10字节序转换函数

文章目录

    • 4.8 Socket介绍
    • 4.9字节序
      • 简介
      • 字节序举例
    • 4.10字节序转换函数


4.8 Socket介绍

所谓 socket(套接字),就是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的端点的抽象。一个套接字就是网络上进程通信的一端,提供了应用层进程利用网络协议交换数据的机制。从所处的地位来讲,套接字上联应用进程,下联网络协议栈,是应用程序通过网络协议进行通信的接口,是应用程序与网络协议根进行交互的接口。

socket 可以看成是两个网络应用程序进行通信时,各自通信连接中的端点,这是一个逻辑上的概念。它是网络环境中进程间通信的 API,也是可以被命名和寻址的通信端点,使用中的每一个套接字都有其类型和一个与之相连进程。通信时其中一个网络应用程序将要传输的一段信息写入它所在主机的 socket 中,该 socket 通过与网络接口卡(NIC)相连的传输介质将这段信息送到另外一台主机的 socket 中,使对方能够接收到这段信息。socket 是由 IP 地址和端口结合的,提供向应用层进程传送数据包的机制。

socket 本身有“插座”的意思,在 Linux 环境下,用于表示进程间网络通信的特殊文件类型。本质为内核借助缓冲区形成的伪文件。既然是文件,那么理所当然的,我们可以使用文件描述符引用套接字。与管道类似的,Linux 系统将其封装成文件的目的是为了统一接口,使得读写套接字和读写文件的操作一致。区别是管道主要应用于本地进程间通信,而套接字多应用于网络进程间数据的传递。
Linux系统,一切皆文件。
在这里插入图片描述套接字通信分两部分:

  • 服务器端:被动接受连接,一般不会主动发起连接

  • 客户端:主动向服务器发起连接

socket是一套通信的接口,Linux 和 Windows 都有,但是有一些细微的差别。
在这里插入图片描述

4.9字节序

简介

大部分计算机采用小端字节序。

现代 CPU 的累加器一次都能装载(至少)4 字节(这里考虑 32 位机),即一个整数。那么这 4字节在内存中排列的顺序将影响它被累加器装载成的整数的值,这就是字节序问题。在各种计算机体系结构中,对于字节、字等的存储机制有所不同,因而引发了计算机通信领域中一个很重要的问题,即通信双方交流的信息单元(比特、字节、字、双字等等)应该以什么样的顺序进行传送。如果不达成一致的规则,通信双方将无法进行正确的编码/译码从而导致通信失败

字节序,顾名思义字节的顺序,就是大于一个字节类型的数据在内存中的存放顺序(一个字节的数据当然就无需谈顺序的问题了)。

字节序分为大端字节序(Big-Endian) 和小端字节序(Little-Endian)。大端字节序是指一个整数的最高位字节(23 ~ 31 bit)存储在内存的低地址处,低位字节(0 ~ 7 bit)存储在内存的高地址处;小端字节序则是指整数的高位字节存储在内存的高地址处,而低位字节则存储在内存的低地址处。

字节序举例

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

/*  字节序:字节在内存中存储的顺序。小端字节序:数据的高位字节存储在内存的高位地址,低位字节存储在内存的低位地址大端字节序:数据的低位字节存储在内存的高位地址,高位字节存储在内存的低位地址
*/// 通过代码检测当前主机的字节序
#include <stdio.h>int main() {//联合体,直接创建它的变量testunion {short value;    // 2字节char bytes[sizeof(short)];  // char[2]} test;test.value = 0x0102;if((test.bytes[0] == 1) && (test.bytes[1] == 2)) {printf("大端字节序\n");} else if((test.bytes[0] == 2) && (test.bytes[1] == 1)) {printf("小端字节序\n");} else {printf("未知\n");}return 0;
}

在这里插入图片描述

4.10字节序转换函数

当格式化的数据在两台使用不同字节序的主机之间直接传递时,接收端必然错误的解释之。解决问题的方法是:发送端总是把要发送的数据转换成大端字节序数据后再发送,而接收端知道对方传送过来的数据总是采用大端字节序,所以接收端可以根据自身采用的字节序决定是否对接收到的数据进行转换(小端机转换,大端机不转换)。

网络字节顺序是 TCP/IP 中规定好的一种数据表示格式,它与具体的 CPU 类型、操作系统等无关,从而可以保证数据在不同主机之间传输时能够被正确解释,网络字节顺序采用大端排序方式。
BSD Socket提供了封装好的转换接口,方便程序员使用。包括从主机字节序到网络字节序的转换函数:htons、htonl;从网络字节序到主机字节序的转换函数:ntohs、ntohl。

h - host 主机,主机字节序
to - 转换成什么
n - network 网络字节序
s - short unsigned int 2字节
l - long unsigned int
/*网络通信时,需要将主机字节序转换成网络字节序(大端),另外一段获取到数据以后根据情况将网络字节序转换成主机字节序。// 转换端口uint16_t htons(uint16_t hostshort);		// 主机字节序 - 网络字节序uint16_t ntohs(uint16_t netshort);		// 网络字节序 - 主机字节序// 转IPuint32_t htonl(uint32_t hostlong);		// 主机字节序 - 网络字节序uint32_t ntohl(uint32_t netlong);		// 网络字节序 - 主机字节序端口和IP的区别只是数据长度不同。端口都是2字节,而IP是4字节
*/#include <stdio.h>
#include <arpa/inet.h>int main() {// htons 转换端口unsigned short a = 0x0102;printf("a : %x\n", a);unsigned short b = htons(a);printf("b : %x\n", b);printf("=======================\n");// htonl  转换IPchar buf[4] = {192, 168, 1, 100};int num = *(int *)buf;int sum = htonl(num);unsigned char *p = (char *)&sum;printf("%d %d %d %d\n", *p, *(p+1), *(p+2), *(p+3));printf("=======================\n");// ntohlunsigned char buf1[4] = {1, 1, 168, 192};int num1 = *(int *)buf1;int sum1 = ntohl(num1);unsigned char *p1 = (unsigned char *)&sum1;printf("%d %d %d %d\n", *p1, *(p1+1), *(p1+2), *(p1+3));// ntohsreturn 0;
}

在这里插入图片描述

相关文章:

【项目 计网3】Socket介绍 4.9字节序 4.10字节序转换函数

文章目录 4.8 Socket介绍4.9字节序简介字节序举例 4.10字节序转换函数 4.8 Socket介绍 所谓 socket&#xff08;套接字&#xff09;&#xff0c;就是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的端点的抽象。一个套接字就是网络上进程通信的一端&#xff0c;提供了应用层进…...

Spring Security 和 Apache Shiro 登录安全架构选型

Spring Security和Apache Shiro都是广泛使用的Java安全框架&#xff0c;它们都提供了许多功能来保护应用程序的安全性&#xff0c;包括身份验证、授权、加密、会话管理等。 Spring Security和Apache Shiro都是非常常用的登录安全框架,两者在登录安全架构的选型上各有特点: Sp…...

如何恢复已删除的 PDF 文件 - Windows 11、10

在传输数据或共享专业文档时&#xff0c;大多数人依赖PDF文件格式&#xff0c;但很少知道如何恢复意外删除或丢失的PDF文件。这篇文章旨在解释如何有效地恢复 PDF 文件。如果您身边有合适的数据恢复工具&#xff0c;PDF 恢复并不像看起来那么复杂。 便携式文档格式&#xff08…...

服务器数据恢复-raid5同步过程中又有一块磁盘报警的数据恢复案例

服务器数据恢复环境&#xff1a; 某研究院一台DELL存储&#xff0c;15块硬盘搭建的一组RAID5磁盘阵列。 该RAID5阵列只有一个卷组&#xff0c;该卷组占用了阵列的全部空间&#xff1b;该卷组只有一个起始位置为0扇区的XFS裸分区。 服务器故障&初检&分析&#xff1a; 该…...

解密Redis:应对面试中的缓存相关问题2

面试官&#xff1a;Redis集群有哪些方案&#xff0c;知道嘛&#xff1f; 候选人&#xff1a;嗯~~&#xff0c;在Redis中提供的集群方案总共有三种&#xff1a;主从复制、哨兵模式、Redis分片集群。 面试官&#xff1a;那你来介绍一下主从同步。 候选人&#xff1a;嗯&#xff…...

HTTP——八、确认访问用户身份的认证

HTTP 一、何为认证二、BASIC认证BASIC认证的认证步骤 三、DIGEST认证DIGEST认证的认证步骤 四、SSL客户端认证1、SSL 客户端认证的认证步骤2、SSL 客户端认证采用双因素认证3、SSL 客户端认证必要的费用 五、基于表单认证1、认证多半为基于表单认证2、Session 管理及 Cookie 应…...

解决word打字卡顿问题的方法

❤ 2023.8.5 ❤ 最近整理论文&#xff0c;本来我是wps死忠粉&#xff0c;奈何wps不支持latex公式。。。 无奈用起了word&#xff0c;但是谁想字数稍微多了一点&#xff0c;word就卡得欲仙欲死&#xff0c;打个字过去2s才显示出来&#xff0c;删除的时候都不知道自己删了几个字…...

python elasticsearch update by query

创建索引以及添加数据 PUT test {"mappings": {"properties": {"test":{"type": "nested"}} }}GET test/_mappingPUT test/_doc/1 {"test":{"name":"ellis","age":100} }elastics…...

Linux搭建pikachu靶场(以centos为例)

Linux搭建pikachu靶场 Pikachu是一个使用PHP语言编写的Web漏洞测试靶场。下面是在CentOS 7上安装Pikachu靶场的步骤&#xff1a; 安装LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 堆栈&#xff1a; 首先&#xff0c;需要在CentOS 7服务器上安装LAMP堆栈。 安装Apache&#xff1a; yum i…...

git clone 登录 github

git clone 登录 github 目录概述需求&#xff1a; 设计思路实现思路分析1.github 设置setting2.输入passwd 参考资料和推荐阅读 Survive by day and develop by night. talk for import biz , show your perfect code,full busy&#xff0c;skip hardness,make a better result…...

迭代器模式(C++)

定义 提供一种方法顺序访问一个聚合对象中的各个元素&#xff0c;而又不暴露(稳定)该对象的内部表示。 应用场景 在软件构建过程中&#xff0c;集合对象内部结构常常变化各异。但对于这些集合对象&#xff0c;我们希望在不暴露其内部结构的同时&#xff0c;可以让外部客户代…...

ES智能推荐

用 ElasticSearch 实现 “猜你喜欢” 智能推荐_elasticsearch 推荐算法_程序员刘一二的博客-CSDN博客 个性化推荐系统从0到1-腾讯云开发者社区-腾讯云 ElasticSearch学习29_基于Elasticsearch实现搜索推荐_Wang_Zhenwei的博客-CSDN博客 https://github.com/IBM/elasticsearch-…...

【Rust】Rust学习 第五章使用结构体组织相关联的数据

5.1 定义结构体并实例化结构体 定义结构体&#xff0c;需要使用 struct 关键字并为整个结构体提供一个名字。结构体的名字需要描述它所组合的数据的意义。接着&#xff0c;在大括号中&#xff0c;定义每一部分数据的名字和类型&#xff0c;我们称为 字段&#xff08;field&…...

EtherCAT转Profinet网关连接西门子PLC与凯福科技总线步进驱动器通讯

西门子S7-1200/1500系列的PLC&#xff0c;采用Profinet实时以太网通讯协议&#xff0c;需要连接带EtherCAT的通讯功能的伺服驱动器等设备&#xff0c;就必须进行通讯协议转换。捷米特JM-EIP-RTU系列的网关提供了&#xff0c;快速可行的解决方案 捷米特JM-ECTM-PN在PROFINET一侧…...

秋招算法备战第39天 | 62.不同路径、63. 不同路径 II

62. 不同路径 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 按照动态规划五部曲走&#xff0c;非常清晰 class Solution:def uniquePaths(self, m: int, n: int) -> int:dp [[0 for _ in range(n)] for _ in range(m)]for i in range(m):dp[i][0] 1for j in range(n):dp[0][…...

Docker网络模型使用详解(2)Docker网络模式

安装Docker时会自动创建3个网络&#xff0c;可以使用docker network ls命令列出这些网络。 [rootlocalhost ~]# docker network ls NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE ebcfad6f4255 bridge bridge local b881c67f8813 compose_lnmp_lnmp…...

Docker DCT

DOCKER_CONTENT_TRUST 如何使用Docker Content Trust为容器确保安全&#xff1f;-51CTO.COM...

【owt】erzio的handler和pipeline

【owt】erzio的PipelineBase::addService licode学习之erizo篇–Pipeline_handle 大神分析的非常细致: 大神 总结:erizo的pipeline的handler是负责实际数据处理的,通过处理链路,将之串联起来 大神还绘制了基础类图: pipleline 负责读写数据包并处理数据包 创建:static Pt…...

Dockerfile构建mysql

使用dockerfile构建mysql详细教学加案例 Dockerfile 文件 # 使用官方5.6版本&#xff0c;latest为默认版本 FROM mysql:5.6 #复制my.cof至容器内 ADD my.cnf /etc/mysql/my.cof #设置环境变量 密码 ENV MYSQL_ROOT_PASSWORD123456my.cof 文件 [mysqld] character-set-server…...

QT-如何生成唯一ID

在Qt中&#xff0c;我们可以使用QUuid类来生成唯一的ID。QUuid是一个用于操作通用唯一标识符&#xff08;UUID&#xff09;的类&#xff0c;它可以生成符合RFC4122标准的UUID。 以下是一个示例代码&#xff0c;演示了如何使用QUuid生成唯一的ID&#xff1a; #include <QAp…...

抖音数字资产管理方法论:构建个人内容沉淀系统的技术实践

抖音数字资产管理方法论&#xff1a;构建个人内容沉淀系统的技术实践 【免费下载链接】douyin-downloader A practical Douyin downloader for both single-item and profile batch downloads, with progress display, retries, SQLite deduplication, and browser fallback su…...

DeepSeek系统设计辅助:如何在48小时内完成可审计、可回滚、可压测的AI服务架构图?

更多请点击&#xff1a; https://intelliparadigm.com 第一章&#xff1a;DeepSeek系统设计辅助 DeepSeek系统设计辅助模块面向架构师与后端工程师&#xff0c;提供模型能力调用、接口契约生成、异步任务编排等核心支撑能力。该模块不替代人工设计决策&#xff0c;而是通过结构…...

别只拿PotPlayer看片了!挖掘它的采集录制功能,做Switch游戏存档大师

别把PotPlayer当普通播放器&#xff01;解锁它的Switch游戏录制黑科技 你是否已经厌倦了在OBS、Bandicam等专业录制软件中反复调试参数的繁琐&#xff1f;是否想过那个每天用来看视频的PotPlayer&#xff0c;其实隐藏着令人惊喜的游戏录制能力&#xff1f;今天&#xff0c;我们…...

从CTF题看RSA安全:为什么你的密钥不能‘共享素数’?

从CTF实战看RSA密钥安全&#xff1a;那些年我们踩过的坑 在网络安全竞赛和实际渗透测试中&#xff0c;RSA算法的错误实现方式往往成为突破的关键点。本文将通过典型CTF赛题案例&#xff0c;揭示五种常见RSA实现漏洞背后的数学原理和安全启示&#xff0c;帮助开发者在实际项目中…...

从模糊到电影级景深:Midjourney + Topaz Gigapixel联调方案(含LUT预设包+PSD分层模板)

更多请点击&#xff1a; https://codechina.net 第一章&#xff1a;从模糊到电影级景深&#xff1a;Midjourney Topaz Gigapixel联调方案&#xff08;含LUT预设包PSD分层模板&#xff09; 当Midjourney生成的图像存在主体边缘柔化、背景层次缺失或分辨率不足等问题时&#xf…...

Hermes Agent 框架如何对接 Taotoken 作为自定义模型供应商并配置环境变量

&#x1f680; 告别海外账号与网络限制&#xff01;稳定直连全球优质大模型&#xff0c;限时半价接入中。 &#x1f449; 点击领取海量免费额度 Hermes Agent 框架如何对接 Taotoken 作为自定义模型供应商并配置环境变量 Hermes Agent 是一个流行的 AI 代理开发框架&#xff0…...

PostgreSQL Join 执行策略(Nested Loop、Hash Join、Merge Join)与 NOT EXISTS 优化

以集成数据压缩 SQL 优化为例&#xff0c;用大白话讲清楚 Nested Loop、Hash Join、Merge Join 三种执行策略。一、背景&#xff1a;一条慢 SQL 引发的思考 在对上游下发数据做压缩时&#xff0c;有这样一条 UPDATE SQL&#xff1a; -- ❌ 原始写法 UPDATE magellan_nk_order_i…...

结肠“瑞士卷”制片法

在肠道病理研究中&#xff0c;如何完整保留小鼠结肠的全层结构、同时避免人为损伤&#xff0c;一直是实验操作的难点。本文分享一套改良版“瑞士卷”制片技术&#xff0c;无需剖开肠管、无需机械顶压&#xff0c;即可获得高质量的全结肠切片&#xff0c;特别适合炎症、隐窝异常…...

告别繁琐审核!实测AI Agent如何重塑复杂非结构化票据与合同处理流程?

摘要&#xff1a;在企业数字化转型步入深水区的2026年&#xff0c;处理复杂非结构化票据与合同已成为横亘在财务、法务部门面前的“最后一公里”难题。传统RPA因UI变动易崩溃、主流智能体因缺乏API适配而无法落地&#xff0c;导致大量业务仍依赖低效的人工操作。本文由「企服AI…...

PrediPrune:机器学习驱动的编译器超级优化候选剪枝策略

1. 项目概述与核心挑战在编译器优化的世界里&#xff0c;我们总在追求极致的性能。传统的编译器优化器&#xff0c;比如LLVM的Pass&#xff0c;依赖于一系列预定义的、经过验证的转换规则。它们很高效&#xff0c;但想象力也受限于这些规则。超级优化器&#xff08;Superoptimi…...