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2012年8月18日

Linux网络编程中的地址问题

平时我们使用的IP地址是192.168.1.11这种类型的字符串;而在Linux内核中是用二进制方式表达的IP地址。在程序设计中经常要用到字符串表达方式的IP地址和二进制的IP地址之间的转换。

  面对网络编程中众多的地址函数,你hold住了么,tiger哥没hold住,所以就写了此篇文章,希望大家能hold住网络编程。

  前言:结构体struct in_addr结构struct in_addr 在文件中定义,结构in_addr 有一个unsigned long int 类型的成员变量s_addr.通常所说的IP地址的二进制形式就保存在成员变量s_addr中。

  结构struct in_addr的原型如下:structin_addr{ unsigned long int s_addr;/*IP地址*/ }一。字符串IP地址转换为二进制形式的IP地址函数1.inet系列函数的原型:#include #include #include int inet_aton(const char *cp,struct in_addr *inp);int addr_t inet_addr(const char *cp);int addr_t inet_network(const char *cp);char * inet_ntoa(struct in_addr in);struct in_addr inet_makeaddr(int net,int host);in_addr_t inet_lnaof(struct in_addr in);in_addr_t inet_netof(struct in_addr in);2.inet_aton()函数int inet_aton(const char*cp,struct in_addr *inp)

  1>函数作用:inet_ation()函数将在cp中存储的点分十进制字符串类型的IP地址,转换为二进制的IP地址,转换后的值保存在指针inp指向的结构struct in_addr中。

  2>形参? const char *cp:指向字符类型的IP地址。例如“192.168.1.11”? struct in_addr *inp:指向二进制的网络字节顺序的IP地址structin_addr{ unsignedlong s_addr } 3>函数执行成功则返回非0值,参数无效则返回0. 4>实例:#include #include #include

  #include #include #include int main()

  { char buffer[32];structin_addr in;in.s_addr =0;/*输入一个字符串形式的IP地址*/ printf(“pleaseinput the ip addrss\n”);scanf(“%s”,buffer);buffer[31]=‘\0’;printf(“original IP地址:%s\n”,buffer);if( 0 == inet_aton(buffer,&in)){ perror(“inet_aton”);exit(1);} else { printf(“after transfer:0x%0x\n”,in.s_addr);} 5> inet_aton函数最后计算出来的是网络字节序的二进制IP 3.inet_addr()函数in_addr_t inet_addr(const char *cp)

  1>函数作用:它将参数cp所指向的字符串形式的IP地址(“192.168.1.11”)转换为二进制的网络字节序的IP地址形式该函数的缺点是:如果IP地址是255.255.255.255.那么调用inet_addr()函数后将返回-1(因为-1的补码形式是0xFFFFFFFF)。所以不建议使用inet_addr()函数,而是使用inet_aton()函数。

  2>函数形参:const char*cp:cp指向字符串形式的IP地址。

  3>函数返回值:函数成功后返回二进制的网络字节序的IP地址(struct in_add),否则返回-1. 4>inet_addr计算出来的是网络字节序的二进制IP 5>函数实例:#include #include #include

  #include #include #include int main()

  { char buffer[32];structin_addr in;in.s_addr =0;/*输入一个字符串形式的IP地址*/ printf(“pleaseinput the ip addrss\n”);scanf(“%s”,buffer);buffer[31]=‘\0’;printf(“original IPaddress:%s\n”,buffer);if((in.s_addr = inet_addr(buffer))==INADDR_NONE){ perror(“inet_addr”);exit(1);} else { printf(“after transfer:0x%0x\n”,in.s_addr);} 4.inet_network in_addr_t inet_network(constchar *cp)

  1>函数作用:将参数cp指向的字符串形式的网络地址转换为主机字节顺序形式的二进制IP地址。

  2>函数形参? const char *cp: cp指向字符串形式的IP地址。

  3>函数返回值:执行成功后返回转换后的结果,参数无效后返回-1. 4>inet_network返回的是主机字节序5>函数实例:#include #include #include

  #include #include #include int main()

  { char buffer[32];structin_addr in;in.s_addr =0;/*输入一个字符串形式的IP地址*/ printf(“pleaseinput the ip addrss\n”);scanf(“%s”,buffer);buffer[31]=‘\0’;printf(“original IPaddress:%s\n”,buffer);if((in.s_addr = inet_addr(buffer))==INADDR_NONE){ perror(“inet_addr”);exit(1);} else { printf(“after transfer:0x%0x\n”,in.s_addr);}总结:1.inet_addr和inet_network函数都是用于将字符串形式转换为整数形式用的;2.inet_addr返回的整数形式是网络字节序,而inet_network返回的整数形式是主机字节序。

  3.inet_addr 和inet_network有一个小缺陷,那就是当IP是255.255.255.255时,这两个函数会认为这是个无效的IP地址,这是历史遗留问题,其实在目前大部分的路由器上,这个 255.255.255.255的IP都是有效的。

  4.inet_aton认为255.255.255.255是有效的,所以建议使用inet_aton.并且inet_aton函数返回的是网络字节序的IP地址。

  二。进制IP地址转换为字符串形式的IP地址1.char * inet_ntoa(struct in_addr in);1>函数作用:将数值为in的网络字节序形式的二进制IP地址转换为字符串形式的IP地址。

  2>形参:struct in_addr in:指向二进制的IP地址3>函数返回值:执行成功返回结果字符串的指针,参数无效返回NULL. 4>函数实例:#include #include #include

  #include #include #include int main()

  { char buffer[32];char *str;structin_addr in;in.s_addr =0;/*输入一个字符串形式的IP地址*/ printf(“pleaseinput the ip addrss\n”);scanf(“%s”,buffer);buffer[31]=‘\0’;printf(“original IP地址:%s\n”,buffer);if( 0 == inet_aton(buffer,&in)){ perror(“inet_aton”);exit(1);} else { printf(“the first transfer:0x%0x\n”,in.s_addr);} printf(“begin two process:\n”);if( (str =inet_ntoa(in) == NULL ){ printf(“inet_ntoa:argumentinvalid\n”);} else { printf(“thesecond transfer:%s\n”,str);}说明:1.函数inet_ntoa()的返回值为一个指向字符串的指针,该内存函数inet_ntoa()每次调用都会重新覆盖,因此函数不安全,可能存在某种隐患2.实例:#include #include #include

  #include #include #include int main()

  { structin_addr ip1,ip2;char *str1 ;char *str2;ip1.s_addr = 192<<24| 168 <<16 |1 <<8 | 1;ip2.s_addr =255<<24 | 255 <<16 |255<<8|255;str1 = inet_ntoa(ip1);str2 = inet_ntoa(ip2);printf(“ip1:0x%xà%s\n”,ip1.s_addr,str1);printf(“ip2:0x%xà%s\n”,ip2.s_addr,str2);}输出结果为:ip1: 0xc0a80101à255.255.255.255;ip2:0xffffffffà255.255.255.255;表明函数inet_ntoa在进行二进制IP地址到字符串IP地址的转换过程中是不可重入的,这个函数转换两个不同的IP地址得到了同一个结果。此类函数在调用之后,需要立即将结果取出,没有取出结果之前不能进行同样函数的调用。

  三。最新的地址转换函数inet_pton()和inet_ntop()函数inet_pton和inet_ntop这2个函数能够处理ipv4和ipv6.算是比较新的函数了。inet_pton函数原型如下[将“点分十进制” -> “整数”],并且这两个函数是一套安全的协议无关的地址转换函数。所谓安全即这两个函数是可重入的,并且这些函数支持多种地址类型,包括IPv4和IPv6. 1.inet_pton()函数1>函数功能inet_pton()函数将字符串类型的IP地址转换为二进制类型。

  2>函数原型#include #include #include intinet_pton(int af, const char *src, void *dst);3>函数形参:? int af:af表示网络类型的协议族,在IPv4下的值为AF_INET;? src:存放需要转换的字符串? dst :存放转换后的结果,在IPv4下,dst指向结构struct in_addr的指针。

  4>函数返回值当函数inet_pton()的返回值为-1的时候,通常是用于af所指定的协议族不支持造成,此时errno的返回值为EAFNOSUPPORT;当函数的返回值为0时,表示src指向的值不是合法的IP地址;当函数的返回值为正值时,表示转换成功。

  2.inet_ntop()函数1>函数功能inet_pton()函数将二进制的网络IP地址转换为字符串。

  2>函数原型:#include #include #include intinet_nton(int af, const void *src, char *dst,socklen_t cnt);3>函数形参:? int af:af表示网络类型的协议族,在IPv4下的值为AF_INET;? src :为需要转换的二进制IP地址,在IPv4下,src指向一个structin_addr结构类型的指针。? dst指向保存结果缓冲区的指针? cnt的值是dst缓冲区的大小4>函数返回值Inet_ntop()函数返回一个指向dst的指针。当发生错误时,返回NULL.当af设定的协议族不支持时,errno设置为EAFNOSUPPORT;当dst缓冲区大小过小的时候errno的值为ENOSPC. 3.函数实例:#include #include #include

  #include #include #include int main(int argc,char *argv[])

  { struct in_addr ip;char ipstr[] = “192.168.1.1”;char addr[ADDRLEN];const char * str = NULL;int err = 0;if(err > 0){ printf(“inet_pton:ip %s value is :0x%x\n”,ipstr,ip.s_addr);} //把192.168.12.255转换为网络字节序ip.s_addr = htonl(192 << 24 | 168<<16 | 12<<8 | 255);str = (const char *)inet_ntop(AF_INET,(void*)&ip,(char *)&addr[0],ADDRLEN);if(str){ printf(“inet_ntop :ip 0x%x is%s\n”,ip.s_addr,str);}四。inet_makeaddr()函数,inet_lnaof()函数和inet_netof()函数1.struct in_addr inet_makeaddr(int net,int host)

  1>函数功能:一个主机的IP地址分为网络地址和主机地址,inet_makeaddr()函数将主机字节序的网络地址net和主机地址host合并成一个网络字节序的IP地址。

  2>函数形参:? int net:存放网络号参数(二进制形式的主机字节序)? int host:存放主机号地址(二进制形式的主机字节序)

  3>函数返回值:返回一个网络字节序的IP地址4>函数实例:unsigned long net,host;net = 0x0000007F;host = 0x00000001;struct in_addr ip = inet_makeaddr(net,hst);2.in_addr_t inet_lnaof(struct in_addr in)

posted @ 2012-08-18 23:14 手心上的冰山 阅读(1676) | 评论 (0) | 编辑 收藏
 
离职引发的诸多感触
 由于最近家里诸事繁多,目前的现状再也无法为继了,于是做出了一个重要的决定--离职。事实上,在现在的公司做出这样的决定也是顺理成章的事情,毕竟在去年的这个时候一起风雨同舟的同事们都已经陆续离职了,我是为数不多坚持到现在的项目成员了。当然我也并没有继续之前的项目,而且被外派到北京的另外一个项目中。刚到伊始,由于该项目组的压力很大,周围的同事们也都比较敬业,再有这也是我第一次正式和北京的同事们一起合作,当然也是我第一次感受到北京软件开发的浓浓氛围。坦白的讲,这个项目组所做的东西和我的技术匹配度并不是很高,还好大家都比较职业,并且分工明确,而分到我负责的部分也是相对比较擅长的,即核心逻辑组件的开发和设计,至于UI逻辑和底层技术攻关部分都交给了其他人。
      之前也有过几次辞职的经历,只是这次的感觉比较奇怪,可能是年龄的原因吧,确实不能做到年轻时那样毫无顾忌了。即便这次仍然能顺利找到新的工作,但是下一次呢?这种想法在之前的离职中是从未考虑的。有鉴于此,就用了将近一周的时间进行了深入的思考。离职的真实原因究竟是什么,即便是有多个理由,到底哪一个才是最最重要的呢?然后又想,离职的目的又是什么,也就是说为了什么,而这个目的一旦达到之后又能给你带来什么,所带来的这些又能对今后的发展有什么样的帮助,归根结底一句话,主因和长远的规划是否是匹配的。带着这样一连串的疑问开始了自我反省的过程。
      还是先说说原因吧。
      第一,家庭的负担。主要来自父母的身体,再有就是孩子还小,这样便无法保持这种每周出差的现状了。
      第二,工作感觉不好。每周在天津工作的时候,周围没有一个Team Member,连沟通和开开玩笑的人都没有,周围都是其他项目组的成员,没有一个认识的。
      第三,沟通效率偏低,有的时候因为一个很简单的Bug或新需求,不得不反复很多次,这种异地的工作方式在沟通上确实存在极大的障碍。
      第四,现有的工作和我未来的技术方向不是非常匹配。即便如此,毕竟是老Programmer了,应付起来问题不大。
      第五,对移动设备的开发仍然保持着极大的热情,希望能够继续从事这一方面的技术研发工作。
      第六、在了解之后,感觉外包公司的文化和所要求的技能对我来说,确实非常不合适。不过这里的项目运作方式确实给了我一种耳目一新的感觉。
      差不多就是这些了吧。从上面的几条中进行分析,第一条是刚性的需求,没有什么可说的,这是充分必要条件。而在其他原因之中,第五条是最最重要的,尽管已经Coding很多很多年,但继续Coding下去的热情仍然和当初一样炽烈,也真的希望能够兑现入行之初的誓言,Coding到退休。然而所不同的是,随着年龄的改变和经验的增多,不可能再像以前那样浑浑噩噩的去Coding了。自己一直非常渴望能够找到一个非常非常适合自己,同时又非常非常有兴趣的方向,在这条路上,最大化自己的经验值,用几年的时间做出一个真正属于自己,同时又能证明自己价值的软件产品来。

      当然每个人都希望有一份薪水丰厚的工作,毕竟需要养家糊口,生儿育女。所以我们在急于实现理想的同时也不能不顾及来自于现实的考验。我想,能够完全放得下去殊死一搏并最终取得成功的人应该是极少数,更多的人没有这样的勇气和运气。我作为一名老Programmer,在心态上相比于以前更为平和了,毕竟积蓄和收入都还算说的过去。然而希望赢得尊重的心却更为浓烈了,比如说,在最近这一年多的时间里,坚持写博客和技术分享;之前独立开发的服务器平台已经为多家小型公司使用并成功部署上线;随着架构设计经验的不断提升,设计期间考虑的视角也更为多样。尽管如此,心里始终还是埋藏着那个巨大的缺憾,为什么仍然没有一个真正属于自己的产品呢?为什么不能像一个建筑师那样告诉周围人,这个建筑是我的作品。

posted @ 2012-08-18 23:13 手心上的冰山 阅读(2798) | 评论 (2) | 编辑 收藏
 
cas ajax登录方式跨域时session丢失问题解决

问题:在ie浏览器下,域名A通过iframe的方式把登录信息post到域名为B的cas服务器上,经过debug发现A获取loginTicket时的sessionId和post过去时的sessionid不一致。只有ie浏览器有这个问题,火狐谷歌浏览器正常。

原因:查资料知道IE6/IE7支持的P3P(Platform for Privacy Preferences Project (P3P) specification)协议默认阻止第三方无隐私安全声明的cookie,火狐和谷歌目前还不支持P3P安全特性,所以它们不存在此问题了。

解决方法:在第一次获取loginTicket时在response中设置p3p声明,如下:

response.setHeader("P3P", "CP=CURa ADMa DEVa PSAo PSDo OUR BUS UNI PUR INT DEM STA PRE COM NAV OTC NOI DSP COR");

posted @ 2012-08-18 23:13 手心上的冰山 阅读(3351) | 评论 (1) | 编辑 收藏
 
 
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