linux setsockopt詳解

1.closesocket(一般不會立即關閉而經歷TIME_WAIT的過程)后想繼續重用該socket:
BOOL bReuseaddr=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET ,SO_REUSEADDR,(const char*)&bReuseaddr,sizeof(BOOL));


2. 如果要已經處于連接狀態的soket在調用closesocket后強制關閉,不經歷
TIME_WAIT的過程:
BOOL bDontLinger = FALSE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_DONTLINGER,(const char*)&bDontLinger,sizeof(BOOL));


3.在send(),recv()過程中有時由于網絡狀況等原因,發收不能預期進行,而設置收發時限:
int nNetTimeout=1000;//1秒
//發送時限
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_SNDTIMEO,(char *)&nNetTimeout,sizeof(int));
//接收時限
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_RCVTIMEO,(char *)&nNetTimeout,sizeof(int));


4.在send()的時候,返回的是實際發送出去的字節(同步)或發送到socket緩沖區的字節
(異步);系統默認的狀態發送和接收一次為8688字節(約為8.5K);在實際的過程中發送數據
和接收數據量比較大,可以設置socket緩沖區,而避免了send(),recv()不斷的循環收發:
// 接收緩沖區
int nRecvBuf=32*1024;//設置為32K
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_RCVBUF,(const char*)&nRecvBuf,sizeof(int));
//發送緩沖區
int nSendBuf=32*1024;//設置為32K
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_SNDBUF,(const char*)&nSendBuf,sizeof(int));


5. 如果在發送數據的時,希望不經歷由系統緩沖區到socket緩沖區的拷貝而影響
程序的性能:
int nZero=0;
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_SNDBUF,(char *)&nZero,sizeof(nZero));


6.同上在recv()完成上述功能(默認情況是將socket緩沖區的內容拷貝到系統緩沖區):
int nZero=0;
setsockopt(socket,SOL_S0CKET,SO_RCVBUF,(char *)&nZero,sizeof(int));


7.一般在發送UDP數據報的時候,希望該socket發送的數據具有廣播特性:
BOOL bBroadcast=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_BROADCAST,(const char*)&bBroadcast,sizeof(BOOL));


8.在client連接服務器過程中,如果處于非阻塞模式下的socket在connect()的過程中可
以設置connect()延時,直到accpet()被呼叫(本函數設置只有在非阻塞的過程中有顯著的
作用,在阻塞的函數調用中作用不大)
BOOL bConditionalAccept=TRUE;
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_CONDITIONAL_ACCEPT,(const char*)&bConditionalAccept,sizeof(BOOL));


9.如果在發送數據的過程中(send()沒有完成,還有數據沒發送)而調用了closesocket(),以前我們
一般采取的措施是"從容關閉"shutdown(s,SD_BOTH),但是數據是肯定丟失了,如何設置讓程序滿足具體
應用的要求(即讓沒發完的數據發送出去后在關閉socket)?
struct linger {
u_short l_onoff;
u_short l_linger;
};
linger m_sLinger;
m_sLinger.l_onoff=1;//(在closesocket()調用,但是還有數據沒發送完畢的時候容許逗留)
// 如果m_sLinger.l_onoff=0;則功能和2.)作用相同;
m_sLinger.l_linger=5;//(容許逗留的時間為5秒)
setsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_LINGER,(const char*)&m_sLinger,sizeof(linger));

/

設置套接口的選項。

#include <winsock.h>

int PASCAL FAR setsockopt( SOCKET s, int level, int optname,
const char FAR* optval, int optlen);

s:標識一個套接口的描述字。
level:選項定義的層次;目前僅支持SOL_SOCKET和IPPROTO_TCP層次。
optname:需設置的選項。
optval:指針,指向存放選項值的緩沖區。
optlen:optval緩沖區的長度。

注釋:
setsockopt()函數用于任意類型、任意狀態套接口的設置選項值。盡管在不同協議層上存在選項,但本函數僅定義了最高的“套接口”層次上的選項。選項影響套接口的操作,諸如加急數據是否在普通數據流中接收,廣播數據是否可以從套接口發送等等。
有兩種套接口的選項:一種是布爾型選項,允許或禁止一種特性;另一種是整形或結構選項。允許一個布爾型選項,則將optval指向非零整形數;禁止一個選 項optval指向一個等于零的整形數。對于布爾型選項,optlen應等于sizeof(int);對其他選項,optval指向包含所需選項的整形數 或結構,而optlen則為整形數或結構的長度。SO_LINGER選項用于控制下述情況的行動:套接口上有排隊的待發送數據,且 closesocket()調用已執行。參見closesocket()函數中關于SO_LINGER選項對closesocket()語義的影響。應用 程序通過創建一個linger結構來設置相應的操作特性:
struct linger {
int l_onoff;
int l_linger;
};
為了允許SO_LINGER,應用程序應將l_onoff設為非零,將l_linger設為零或需要的超時值(以秒為單位),然后調用 setsockopt()。為了允許SO_DONTLINGER(亦即禁止SO_LINGER),l_onoff應設為零,然后調用 setsockopt()。
缺省條件下,一個套接口不能與一個已在使用中的本地地址捆綁(參見bind())。但有時會需要“重用”地址。因為每一個連接都由本地地址和遠端地址的組 合唯一確定,所以只要遠端地址不同,兩個套接口與一個地址捆綁并無大礙。為了通知WINDOWS套接口實現不要因為一個地址已被一個套接口使用就不讓它與 另一個套接口捆綁,應用程序可在bind()調用前先設置SO_REUSEADDR選項。請注意僅在bind()調用時該選項才被解釋;故此無需(但也無 害)將一個不會共用地址的套接口設置該選項,或者在bind()對這個或其他套接口無影響情況下設置或清除這一選項。
一個應用程序可以通過打開SO_KEEPALIVE選項,使得WINDOWS套接口實現在TCP連接情況下允許使用“保持活動”包。一個WINDOWS套 接口實現并不是必需支持“保持活動”,但是如果支持的話,具體的語義將與實現有關,應遵守RFC1122“Internet主機要求-通訊層”中第 4.2.3.6節的規范。如果有關連接由于“保持活動”而失效,則進行中的任何對該套接口的調用都將以WSAENETRESET錯誤返回,后續的任何調用 將以WSAENOTCONN錯誤返回。
TCP_NODELAY選項禁止Nagle算法。Nagle算法通過將未確認的數據存入緩沖區直到蓄足一個包一起發送的方法,來減少主機發送的零碎小數據 包的數目。但對于某些應用來說,這種算法將降低系統性能。所以TCP_NODELAY可用來將此算法關閉。應用程序編寫者只有在確切了解它的效果并確實需 要的情況下,才設置TCP_NODELAY選項,因為設置后對網絡性能有明顯的負面影響。TCP_NODELAY是唯一使用IPPROTO_TCP層的選 項,其他所有選項都使用SOL_SOCKET層。
如果設置了SO_DEBUG選項,WINDOWS套接口供應商被鼓勵(但不是必需)提供輸出相應的調試信息。但產生調試信息的機制以及調試信息的形式已超出本規范的討論范圍。
setsockopt()支持下列選項。其中“類型”表明optval所指數據的類型。
選項 類型 意義
SO_BROADCAST BOOL 允許套接口傳送廣播信息。
SO_DEBUG BOOL 記錄調試信息。
SO_DONTLINER BOOL 不要因為數據未發送就阻塞關閉操作。設置本選項相當于將SO_LINGER的l_onoff元素置為零。
SO_DONTROUTE BOOL 禁止選徑;直接傳送。
SO_KEEPALIVE BOOL 發送“保持活動”包。
SO_LINGER struct linger FAR* 如關閉時有未發送數據,則逗留。
SO_OOBINLINE BOOL 在常規數據流中接收帶外數據。
SO_RCVBUF int 為接收確定緩沖區大小。
SO_REUSEADDR BOOL 允許套接口和一個已在使用中的地址捆綁(參見bind())。
SO_SNDBUF int 指定發送緩沖區大小。
TCP_NODELAY BOOL 禁止發送合并的Nagle算法。

setsockopt()不支持的BSD選項有:
選項名 類型 意義
SO_ACCEPTCONN BOOL 套接口在監聽。
SO_ERROR int 獲取錯誤狀態并清除。
SO_RCVLOWAT int 接收低級水印。
SO_RCVTIMEO int 接收超時。
SO_SNDLOWAT int 發送低級水印。
SO_SNDTIMEO int 發送超時。
SO_TYPE int 套接口類型。
IP_OPTIONS 在IP頭中設置選項。

返回值:
若無錯誤發生,setsockopt()返回0。否則的話,返回SOCKET_ERROR錯誤,應用程序可通過WSAGetLastError()獲取相應錯誤代碼。

錯誤代碼:
WSANOTINITIALISED:在使用此API之前應首先成功地調用WSAStartup()。
WSAENETDOWN:WINDOWS套接口實現檢測到網絡子系統失效。
WSAEFAULT:optval不是進程地址空間中的一個有效部分。
WSAEINPROGRESS:一個阻塞的WINDOWS套接口調用正在運行中。
WSAEINVAL:level值非法,或optval中的信息非法。
WSAENETRESET:當SO_KEEPALIVE設置后連接超時。
WSAENOPROTOOPT:未知或不支持選項。其中,SOCK_STREAM類型的套接口不支持SO_BROADCAST選項,SOCK_DGRAM 類型的套接口不支持SO_DONTLINGER 、SO_KEEPALIVE、SO_LINGER和SO_OOBINLINE選項。
WSAENOTCONN:當設置SO_KEEPALIVE后連接被復位。
WSAENOTSOCK:描述字不是一個套接口。

參見:
bind(), getsockopt(), ioctlsocket(), socket(), WSAAsyncSelect().

本文來自互聯網用戶投稿,該文觀點僅代表作者本人,不代表本站立場。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。
如若轉載,請注明出處:http://www.pswp.cn/news/253883.shtml
繁體地址,請注明出處:http://hk.pswp.cn/news/253883.shtml
英文地址,請注明出處:http://en.pswp.cn/news/253883.shtml

如若內容造成侵權/違法違規/事實不符,請聯系多彩編程網進行投訴反饋email:809451989@qq.com,一經查實,立即刪除!

相關文章

[TOOLS] 移動端調試進行時 - whistle

1、本地安裝、啟動whistle 安裝實操請查看官方文檔不贅述 復制代碼 2、手機設置代理 實操請查看官方文檔 !!!注意&#xff1a;代理ip填寫whistle右上角online選項中的ip 復制代碼 3、whistle上設置對應rules、weinre whistle設置代理(!!!注意支持tunnel協議)&#xff1a; rules…

函數動態參數實現format

變量賦值一種是字符串格式化&#xff0c;一種是通過format的方式 1.字符串格式化 s"i am %s,age %d"%(Jasper,23)print(s)打印輸出&#xff1a;i am Jasper,age 232.format格式化 s"i am {name},age {age}".format(namejasper,age23)print(s)或 s2"i …

跨時鐘域電路設計——單bit信號

前面提到了簡單的雙電平鎖存器&#xff0c;下面是一些單bit同步電路。 一、慢時鐘域向快時鐘域 邊沿檢測同步器 將慢時鐘域的脈沖搬移并縮小為快時鐘域的脈沖。 既可以檢測上升沿&#xff0c;也可以檢測下降沿。 如上圖&#xff0c;慢時鐘下一個有效脈沖的最短周期為慢時鐘的…

數據同步 rsync+notify架構

rsync 同步命令&#xff0c;非常好用 notify是監控本地文件的變化的 、安裝配置 1. 安裝rsync&#xff0c;inotify-tools sudo apt-get install rsync inotify-tools 2. 拷貝rsync配置文件 mkdir /etc/rsync cp /usr/share/doc/rsync/examples/rsyncd.conf /etc/rsync/ 3. 服…

OC_KVC與KVO簡單介紹

KVC KVC概述 KVC 即 Key-value coding 鍵值編碼&#xff0c;是指iOS的開發中&#xff0c;可以允許開發者通過Key名直接訪問對象的屬性&#xff0c;或者給對象的屬性賦值。 KVC案例 interface Person : NSObjectproperty (nonatomic,assign) int age; property (nonatomic,copy)…

C語言100例01 PHP版(練習)

題目&#xff1a;有1、2、3、4個數字&#xff0c;能組成多少個互不相同且無重復數字的三位數&#xff1f;都是多少&#xff1f; 程序分析&#xff1a;可填在百位、十位、個位的數字都是1、2、3、4。組成所有的排列后再去 掉不滿足條件的排列。 代碼&#xff1a; 1 for($i1;$i&l…

嵌入式根文件系統制作

1:文件系統分類&#xff1a; 基于flash的文件系統&#xff1a;flash有兩種&#xff0c;一種是NOR,另一種NAND。NOR型 FLASH主要用于存放程序。NAND型 FLASH主要用于存放數據。NOR的特點是可在芯片內執行。這樣應用程序可以直接在flash內存內運行&#xff0c;不必再把代碼讀到…

跨時鐘域電路設計——結繩法

信號從快時鐘域到慢時鐘域過渡時&#xff0c;慢時鐘可能無法對快時鐘變化太快的信號進行采樣。 之前的同步器法對兩個時鐘間的關系有要求&#xff0c;結繩法適用于任何時鐘域之間的過渡。 結繩法的原理是將快時鐘信號的脈沖周期延長&#xff0c;等到慢時鐘周期采樣后再“解繩”…

我之理解---計時器setTimeout 和clearTimeout

今天在寫個圖片切換的問題 有動畫滯后的問題&#xff0c;才動手去查setTimeout 和clearTimeout。之前寫的圖片播放器也有類似的問題&#xff0c;有自動start按鈕 和stop按鈕&#xff0c; 其他都正常&#xff0c;問題出在每次多次快速的點擊start按鈕時&#xff0c;圖片播放的速…

002服務提供者Eureka

1、POM配置 和普通Spring Boot工程相比&#xff0c;僅僅添加了Eureka、Spring Boot Starter Actuator依賴和Spring Cloud依賴管理 <dependencies><!--添加Eureka Server依賴--><dependency><groupId>org.springframework.cloud</groupId><art…

使用Busybox構造cramfs根文件系統

使用Busybox構造cramfs根文件系統 11.1、下載Busybox&#xff0c;如果系統中沒有mkcramfs工具則還要下載mkcramfs壓縮工具。本文件系統使用Busybox-1.10.1&#xff0c;cramfs-1.1。壓縮文件Busybox-1.10.1.tar.bz2&#xff0c;cramfs-1.1.tar.gz。 22.解壓文件&#xff1a; tar…

關于二維碼分塊上色(彩色二維碼)的算法研究

原文:關于二維碼分塊上色&#xff08;彩色二維碼&#xff09;的算法研究眾所周知&#xff0c;二維碼通常是黑白的&#xff0c;而且是由若干個長方形或正方形小塊平鋪而成。但從人們的審美角度來看&#xff0c;常見的黑白二維碼不免讓人審美疲勞。本文試著從分塊上色的角度對二維…

20145309信息安全系統設計基礎第12周學習總結后篇

指針與聲明 聲明 1、C語言中變量的聲明 類型&#xff08;type&#xff09; 聲明符&#xff08;declarator&#xff09; 2、最簡單的聲明是變量 3、指針數組 指針數組是一個數組數組里的元素都是指針例&#xff1a;int *daytab[13]4、數組指針 數組指針是一個指針指針指向一個類…

跨時鐘域電路設計——多bit信號FIFO

多個bit信號的跨時鐘域僅僅通過簡單的同步器同步時不安全的。 如下圖&#xff1a; 雖然信號都同步到目的時鐘域&#xff0c;可完成的功能卻與設計的初衷不相符。 解決方案之一為對信號進行格雷碼編碼&#xff0c;但此方案只適用于連續變化的信號。另一種方案為增加新的控制信號…

嵌入式linux系統中設備驅動程序

嵌入式linux系統中設備驅動程序是內核的一部分&#xff0c;完成對設備初始、讀寫操作和控制等功能。驅動程序隱藏了硬件設備的具體細節&#xff0c;對不同的設備提供一致的接口&#xff0c;這些接口通過file_Operation結構來定義&#xff0c;設計驅動程序的大部分工作就是根據硬…

WPF 打印實例

原文:WPF 打印實例在WPF 中可以通過PrintDialog 類方便的實現應用程序打印功能&#xff0c;本文將使用一個簡單實例進行演示。首先在VS中編輯一個圖形&#xff08;如下圖所示&#xff09;。 將需要打印的內容放入同一個<Canvas>中&#xff0c;并起名為“printArea”&…

mongodb 物理刪除數據

剛開始用mongodb的時候&#xff0c;感覺很好用&#xff0c;速度很快&#xff0c;不過后面就遇到一個問題&#xff0c;數據物理內存一直增加&#xff0c;刪除表也不管用。 然后網上找了各種辦法&#xff0c;最后發現一個辦法管用&#xff0c;就是物理刪除存儲數據。 操作如下&am…

計數排序、桶排序和基數排序

計數排序 當輸入的元素是 n 個 0 到 k 之間的整數時&#xff0c;它的運行時間是 Θ(n k)。計數排序不是比較排序&#xff0c;排序的速度快于任何比較排序算法。 由于用來計數的數組C的長度取決于待排序數組中數據的范圍&#xff08;等于待排序數組的最大值與最小值的差加上1&a…

靜態時序分析——基礎概念

一、簡述 靜態時序分析是檢查系統時序是否滿足要求的主要手段。以往時序的驗證依賴于仿真&#xff0c;采用仿真的方法&#xff0c;覆蓋率跟所施加的激勵有關&#xff0c;有些時序違例會被忽略。此外&#xff0c;仿真方法效率非常的低&#xff0c;會大大延長產品的開發周期。靜…

linux framebuffer 例子

昨天做的一個極簡單的framebuffer的例子&#xff0c;用來學習怎樣操作fb設備。 這段代碼是在picogl的vesafb backend部分的基礎上簡出來的&#xff0c;所以變量名還保留著。 流程如下&#xff1a; &#xff11; 打開framebuffer設備&#xff1b; &#xff12; 通過ioctl取得f…