反向代理模块。。
1 概念
1.1 反向代理概念
-
反向代理是指以代理服务器来接收客户端的请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,将从服务器上得到的结果返回给客户端,此时代理服务器对外表现为一个反向代理服务器。
- 对于客户端来说,反向代理就相当于目标服务器,只需要将反向代理当作目标服务器一样发送请求就可以了,并且客户端不需要进行任何设置。
1.2 特点
-
反向代理是代理服务器,为服务器收发请求,使真实服务器对客户端不可见。
原文链接:https://blog.csdn.net/Dax1_/article/details/124652162
1.3 反向代理场景
-
正向代理:A可以访问B,B可以访问C。如果A要访问C,那么要在B上面部署正向代理模块。
-
反向代理:A可以访问B,C可以访问B,B不能访问A和C;如果A要访问C,可以用反向代理。
完整的反向代理图如下所示:
不适用代理的情况下,外网不能访问企业内网的服务器;如果希望访问企业内网,必须要使用反向代理,如果要使用反向代理,企业必须要有一个公网的服务器,公网的IP。
- 正向代理只有一个模块一个服务程序;
- 而反向代理有两个模块两个服务程序:外网模块和内网模块。
2 反向代理实现
2.1 反向代理基本思路
服务程序启动的时候,内网模块向外网模块发起一个TCP连接,建立一条传输通道(称为命令通道);
之后外网模块读取路由参数配置文件,外网模块需要监听5122,5123,5128三个端口;
用户1连接了外网服务器的5122端口,外网模块通过命令通道告诉内网模块帮我连192.168.168.1.4的22端口;
内网模块向外网模块发起TCP连接,建立一条传输通道,同时内网模块连接192.168.1.4 22,整个链路就建立起来了。
外网模块外网程序:
- 外网模块没有主动的向任何服务器发起连接。
- 外网程序没有为命令通道的socket准备epoll事件(因为命令通道不需要监听,只有外网程序向内网发送命令,内网程序并不会向外网程序发送命令。)。
内网模块内网程序:
- 内网程序非阻塞socket命令通道建立之后,再设置为非阻塞的,加入epoll事件。
- 此时,内网模块与外网模块都进入事件循环,外网程序监听着路由配置文件的端口可以开始接受用户客户端的连接请求了;内网程序epoll中只有命令通道的socket,内网程序也做好了准备接收外网程序的命令。
2.2 框架流程图
2.3 反向代理框架实现
rinetd.cpp外网模块
/** 程序名:rinetd.cpp,反向网络代理服务程序-外网端。* 作者:张咸武
*/
#include "_public.h"
using namespace idc;// 代理路由参数的结构体。
struct st_route
{int srcport; // 源端口。char dstip[31]; // 目标主机的地址。int dstport; // 目标主机的端口。int listensock; // 监听源端口的socket。
}stroute;
vector<struct st_route> vroute; // 代理路由的容器。
bool loadroute(const char *inifile); // 把代理路由参数加载到vroute容器。int initserver(int port); // 初始化服务端的监听端口。int epollfd=0; // epoll的句柄。
int tfd=0; // 定时器的句柄。#define MAXSOCK 1024
int clientsocks[MAXSOCK]; // 存放每个socket连接对端的socket的值。
int clientatime[MAXSOCK]; // 存放每个socket连接最后一次收发报文的时间。
string clientbuffer[MAXSOCK]; // 存放每个socket发送内容的buffer。int cmdlistensock=0; // 命令通道监听的socket。
int cmdconnsock=0; // 命令通道连接的socket。void EXIT(int sig); // 进程退出函数。clogfile logfile;// cpactive pactive; // 进程心跳。int main(int argc,char *argv[])
{if (argc != 4){printf("\n");printf("Using :./rinetd logfile inifile cmdport\n\n");printf("Sample:./rinetd /tmp/rinetd.log /etc/rinetd.conf 5001\n\n");printf(" /project/tools/bin/procctl 5 /project/tools/bin/rinetd /tmp/rinetd.log /etc/rinetd.conf 5001\n\n");printf("logfile 本程序运行的日志文件名。\n");printf("inifile 代理路由参数配置文件。\n");printf("cmdport 与内网代理程序的通讯端口。\n\n");return -1;}// 关闭全部的信号和输入输出。// 设置信号,在shell状态下可用 "kill + 进程号" 正常终止些进程。// 但请不要用 "kill -9 +进程号" 强行终止。closeioandsignal(); signal(SIGINT,EXIT); signal(SIGTERM,EXIT);// 打开日志文件。if (logfile.open(argv[1])==false){printf("打开日志文件失败(%s)。\n",argv[1]); return -1;}// pactive.addpinfo(30,"rinetd"); // 设置进程的心跳超时间为30秒。// 把代理路由参数加载到vroute容器。if (loadroute(argv[2])==false) return -1;logfile.write("加载代理路由参数成功(%d)。\n",vroute.size());// 初始化命令通道的监听端口。if ( (cmdlistensock=initserver(atoi(argv[3]))) < 0 ){ logfile.write("initserver(%s) failed.\n",argv[3]); EXIT(-1);}// 等待内网程序的连接请求,cmdlistensock是阻塞的,并且没有交给epoll。struct sockaddr_in client;socklen_t len = sizeof(client);cmdconnsock = accept(cmdlistensock,(struct sockaddr*)&client,&len);if (cmdconnsock < 0){logfile.write("accept() failed.\n"); EXIT(-1);}logfile.write("与内部的命令通道已建立(cmdconnsock=%d)。\n",cmdconnsock);// 初始化服务端用于监听外网的socket。for (int ii=0;ii<vroute.size();ii++){if ( (vroute[ii].listensock=initserver(vroute[ii].srcport)) < 0 ){logfile.write("initserver(%d) failed.\n",vroute[ii].srcport); EXIT(-1);}// 把监听socket设置成非阻塞。fcntl(vroute[ii].listensock,F_SETFL,fcntl(vroute[ii].listensock,F_GETFD,0)|O_NONBLOCK);}// 创建epoll句柄。epollfd=epoll_create(1);struct epoll_event ev; // 声明事件的数据结构。// 为监听外网的socket准备可读事件。for (int ii=0;ii<vroute.size();ii++){ev.events=EPOLLIN; // 读事件。ev.data.fd=vroute[ii].listensock; epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,vroute[ii].listensock,&ev); // 把监听外网的socket的读事件加入epollfd中。}// 创建定时器。tfd=timerfd_create(CLOCK_MONOTONIC,TFD_NONBLOCK|TFD_CLOEXEC); // 创建timerfd。struct itimerspec timeout;memset(&timeout,0,sizeof(struct itimerspec));timeout.it_value.tv_sec = 20; // 超时时间为20秒。timeout.it_value.tv_nsec = 0;timerfd_settime(tfd,0,&timeout,NULL); // 开始计时。// 为定时器准备事件。ev.events=EPOLLIN; ev.data.fd=tfd;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,tfd,&ev); // 把定时器的读事件加入epollfd中。struct epoll_event evs[10]; // 存放epoll返回的事件。while (true){// 等待监视的socket有事件发生。int infds=epoll_wait(epollfd,evs,10,-1);// 返回失败。if (infds < 0) { logfile.write("epoll() failed。"); EXIT(-1); }// 遍历epoll返回的已发生事件的数组evs。for (int ii=0;ii<infds;ii++){// 如果定时器的时间已到,有三件事要做:1)更新进程的心跳;2)向命令通道发送心跳报文;3)清理空闲的客户端socket。if (evs[ii].data.fd==tfd){// logfile.write("定时器时间已到。\n");timerfd_settime(tfd,0,&timeout,0); // 重新开始计时。// pactive.uptatime(); // 1)更新进程心跳;// 2)向命令通道发送心跳报文;char buffer[256];strcpy(buffer,"<activetest>");if (send(cmdconnsock,buffer,strlen(buffer),0)<=0){logfile.write("与内网程序的命令通道已断开。\n"); EXIT(-1);}// 3)清理空闲的客户端socket。for (int jj=0;jj<MAXSOCK;jj++){// 如果客户端socket空闲的时间超过80秒就关掉它。if ( (clientsocks[jj]>0) && ((time(0)-clientatime[jj])>80) ){logfile.write("client(%d,%d) timeout。\n",clientsocks[jj],clientsocks[clientsocks[jj]]);close(clientsocks[jj]); close(clientsocks[clientsocks[jj]]);// 把数组中对端的socket置空,这一行代码和下一行代码的顺序不能乱。clientsocks[clientsocks[jj]]=0;// 把数组中本端的socket置空,这一行代码和上一行代码的顺序不能乱。clientsocks[jj]=0;}}continue;}// 如果发生事件的是监听的listensock,表示外网有新的客户端连上来。int jj=0;for (jj=0;jj<vroute.size();jj++){if (evs[ii].data.fd==vroute[jj].listensock){// 从已连接队列中获取一个已准备好的外网客户端的socket。struct sockaddr_in client;socklen_t len = sizeof(client);int srcsock = accept(vroute[jj].listensock,(struct sockaddr*)&client,&len);if (srcsock<0) break;if (srcsock>=MAXSOCK) {logfile.write("连接数已超过最大值%d。\n",MAXSOCK); close(srcsock); break;}// 通过命令通道向内网程序发送命令,把路由参数传给它。char buffer[256];memset(buffer,0,sizeof(buffer));sprintf(buffer,"<dstip>%s</dstip><dstport>%d</dstport>",vroute[jj].dstip,vroute[jj].dstport);if (send(cmdconnsock,buffer,strlen(buffer),0)<=0){logfile.write("与内网的命令通道已断开。\n"); EXIT(-1);}// 接受内网程序的连接,这里的accept()是阻塞的。int dstsock=accept(cmdlistensock,(struct sockaddr*)&client,&len);if (dstsock<0) { close(srcsock); break; }if (dstsock>=MAXSOCK){logfile.write("连接数已超过最大值%d。\n",MAXSOCK); close(srcsock); close(dstsock); break;}// 把内网和外网客户端的socket对接在一起。// 为新连接的两个socket准备可读事件,并添加到epoll中。ev.data.fd=srcsock; ev.events=EPOLLIN;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,srcsock,&ev);ev.data.fd=dstsock; ev.events=EPOLLIN;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,dstsock,&ev);// 更新clientsocks数组中两端soccket的值和活动时间。clientsocks[srcsock]=dstsock; clientatime[srcsock]=time(0); clientsocks[dstsock]=srcsock; clientatime[dstsock]=time(0);logfile.write("accept port %d client(%d,%d) ok。\n",vroute[jj].srcport,srcsock,dstsock);break;}}// 如果jj<vroute.size(),表示事件在上面的for循环中已被处理。if (jj<vroute.size()) continue;// 如果是客户端连接的socke有事件,分三种情况:1)客户端有报文发过来;2)客户端连接已断开;3)有数据要发给客户端。// 如果从通道一端的socket读取到了数据,把数据存放在对端socket的缓冲区中。// if (evs[ii].events==EPOLLIN) // 不要这么写,有读事件是1,有写事件是4,如果读和写都有,是5。if (evs[ii].events&EPOLLIN) // 判断是否为读事件。 {char buffer[5000]; // 存放从接收缓冲区中读取的数据。int buflen=0; // 从接收缓冲区中读取的数据的大小。// 从通道的一端读取数据。if ( (buflen=recv(evs[ii].data.fd,buffer,sizeof(buffer),0)) <= 0 ){// 如果连接已断开,需要关闭通道两端的socket。logfile.write("client(%d,%d) disconnected。\n",evs[ii].data.fd,clientsocks[evs[ii].data.fd]);close(evs[ii].data.fd); // 关闭客户端的连接。close(clientsocks[evs[ii].data.fd]); // 关闭客户端对端的连接。clientsocks[clientsocks[evs[ii].data.fd]]=0; // 把数组中对端的socket置空,这一行代码和下一行代码的顺序不能乱。clientsocks[evs[ii].data.fd]=0; // 把数组中本端的socket置空,这一行代码和上一行代码的顺序不能乱。continue;}// 成功的读取到了数据,把接收到的报文内容原封不动的发给通道的对端。// logfile.write("from %d to %d,%d bytes。\n",evs[ii].data.fd,clientsocks[evs[ii].data.fd],buflen);// send(clientsocks[evs[ii].data.fd],buffer,buflen,0);logfile.write("from %d,%d bytes\n",evs[ii].data.fd,buflen);// 把读取到的数据追加到对端socket的buffer中。clientbuffer[clientsocks[evs[ii].data.fd]].append(buffer,buflen);// 修改对端socket的事件,增加写事件。ev.data.fd=clientsocks[evs[ii].data.fd];ev.events=EPOLLIN|EPOLLOUT;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_MOD,ev.data.fd,&ev);// 更新通道两端socket的活动时间。clientatime[evs[ii].data.fd]=time(0); clientatime[clientsocks[evs[ii].data.fd]]=time(0); }// 判断客户端的socket是否有写事件(发送缓冲区没有满)。if (evs[ii].events&EPOLLOUT){// 把socket缓冲区中的数据发送出去。int writen=send(evs[ii].data.fd,clientbuffer[evs[ii].data.fd].data(),clientbuffer[evs[ii].data.fd].length(),0);// 以下代码模拟不能一次发完全部数据的场景。//int ilen;//if (clientbuffer[evs[ii].data.fd].length()>10) ilen=10;//else ilen=clientbuffer[evs[ii].data.fd].length();//int writen=send(evs[ii].data.fd,clientbuffer[evs[ii].data.fd].data(),ilen,0);logfile.write("to %d,%d bytes\n",evs[ii].data.fd,writen);// 删除socket缓冲区中已成功发送的数据。clientbuffer[evs[ii].data.fd].erase(0,writen);// 如果socket缓冲区中没有数据了,不再关心socket的写件事。if (clientbuffer[evs[ii].data.fd].length()==0){ev.data.fd=evs[ii].data.fd;ev.events=EPOLLIN;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_MOD,ev.data.fd,&ev);}}}}return 0;
}// 初始化服务端的监听端口。
int initserver(const int port)
{int sock = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);if (sock < 0){logfile.write("socket(%d) failed.\n",port); return -1;}int opt = 1; unsigned int len = sizeof(opt);setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&opt,len);struct sockaddr_in servaddr;servaddr.sin_family = AF_INET;servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);servaddr.sin_port = htons(port);if (bind(sock,(struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr)) < 0 ){logfile.write("bind(%d) failed.\n",port); close(sock); return -1;}if (listen(sock,5) != 0 ){logfile.write("listen(%d) failed.\n",port); close(sock); return -1;}return sock;
}// 把代理路由参数加载到vroute容器。
bool loadroute(const char *inifile)
{cifile ifile;if (ifile.open(inifile)==false){logfile.write("打开代理路由参数文件(%s)失败。\n",inifile); return false;}string strbuffer;ccmdstr cmdstr;while (true){if (ifile.readline(strbuffer)==false) break;// 删除说明文字,#后面的部分。auto pos=strbuffer.find("#");if (pos!=string::npos) strbuffer.resize(pos);replacestr(strbuffer," "," ",true); // 把两个空格替换成一个空格,注意第四个参数。deletelrchr(strbuffer,' '); // 删除两边的空格。// 拆分参数。cmdstr.splittocmd(strbuffer," ");if (cmdstr.size()!=3) continue;memset(&stroute,0,sizeof(struct st_route));cmdstr.getvalue(0,stroute.srcport); // 源端口。cmdstr.getvalue(1,stroute.dstip); // 目标地址。cmdstr.getvalue(2,stroute.dstport); // 目标端口。vroute.push_back(stroute);}return true;
}void EXIT(int sig)
{logfile.write("程序退出,sig=%d。\n\n",sig);// 关闭监听内网程序的socket。close(cmdlistensock);// 关闭内网程序与服务端的命令通道。close(cmdconnsock);// 关闭全部监听的socket。for (auto &aa:vroute)if (aa.listensock>0) close(aa.listensock);// 关闭全部客户端的socket。for (auto aa:clientsocks)if (aa>0) close(aa);close(epollfd); // 关闭epoll。close(tfd); // 关闭定时器。exit(0);
}
rinetdin.cpp代码:
/** 程序名:rinetdin.cpp,反向网络代理服务程序-内网端。* 作者:张咸武
*/
#include "_public.h"
using namespace idc;int cmdconnsock; // 内网程序与外网程序的命令通道的socket。int epollfd=0; // epoll的句柄。
int tfd=0; // 定时器的句柄。#define MAXSOCK 1024
int clientsocks[MAXSOCK]; // 存放每个socket连接对端的socket的值。
int clientatime[MAXSOCK]; // 存放每个socket连接最后一次收发报文的时间。
string clientbuffer[MAXSOCK]; // 存放每个socket发送内容的buffer。// 向目标ip和端口发起socket连接,bio取值:false-非阻塞io,true-阻塞io。
int conntodst(const char *ip,const int port,bool bio=false);void EXIT(int sig); // 进程退出函数。clogfile logfile;// cpactive pactive; // 进程心跳。int main(int argc,char *argv[])
{if (argc != 4){printf("\n");printf("Using :./rinetdin logfile ip port\n\n");printf("Sample:./rinetdin /tmp/rinetdin.log 192.168.192.136 5001\n\n");printf(" /project/tools/bin/procctl 5 /project/tools/bin/rinetdin /tmp/rinetdin.log 192.168.150.128 5001\n\n");printf("logfile 本程序运行的日志文件名。\n");printf("ip 外网代理程序的ip地址。\n");printf("port 外网代理程序的通讯端口。\n\n\n");return -1;}// 关闭全部的信号和输入输出。// 设置信号,在shell状态下可用 "kill + 进程号" 正常终止些进程。// 但请不要用 "kill -9 +进程号" 强行终止。closeioandsignal(); signal(SIGINT,EXIT); signal(SIGTERM,EXIT);// 打开日志文件。if (logfile.open(argv[1])==false){printf("打开日志文件失败(%s)。\n",argv[1]); return -1;}// pactive.addpInfo(30,"inetd"); // 设置进程的心跳超时间为30秒。// 建立与外网程序的命令通道,采用阻塞的socket。if ((cmdconnsock=conntodst(argv[2],atoi(argv[3]),true))<0){logfile.write("tcpclient.connect(%s,%s) 失败。\n",argv[2],argv[3]); return -1;}logfile.write("与外部的命令通道已建立(cmdconnsock=%d)。\n",cmdconnsock);// 命令通道建立之后,再设置为非阻塞的。fcntl(cmdconnsock,F_SETFL,fcntl(cmdconnsock,F_GETFD,0)|O_NONBLOCK);// 创建epoll句柄。epollfd=epoll_create(1);struct epoll_event ev; // 声明事件的数据结构。// 为命令通道的socket准备可读事件。ev.events=EPOLLIN;ev.data.fd=cmdconnsock;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,cmdconnsock,&ev);// 创建定时器。tfd=timerfd_create(CLOCK_MONOTONIC,TFD_NONBLOCK|TFD_CLOEXEC); // 创建timerfd。struct itimerspec timeout;memset(&timeout,0,sizeof(struct itimerspec));timeout.it_value.tv_sec = 20; // 超时时间为20秒。timeout.it_value.tv_nsec = 0;timerfd_settime(tfd,0,&timeout,0); // 开始计时。// 为定时器准备事件。ev.events=EPOLLIN; ev.data.fd=tfd;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,tfd,&ev); // 把定时器的读事件加入epollfd中。// pactive.addpinfo(30,"rinetdin"); // 设置进程的心跳超时间为30秒。struct epoll_event evs[10]; // 存放epoll返回的事件。while (true){// 等待监视的socket有事件发生。int infds=epoll_wait(epollfd,evs,10,-1);// 返回失败。if (infds < 0) { logfile.write("epoll() failed。\n"); EXIT(-1); }// 遍历epoll返回的已发生事件的数组evs。for (int ii=0;ii<infds;ii++){// 如果定时器的时间已到,有两件事要做:1)设置进程的心跳;2)清理空闲的客户端socket。if (evs[ii].data.fd==tfd){// logfile.write("定时器时间已到。\n");timerfd_settime(tfd,0,&timeout,NULL); // 重新开始计时。// pactive.uptatime(); // 1)更新进程心跳。// 2)清理空闲的客户端socket。for (int jj=0;jj<MAXSOCK;jj++){// 如果客户端socket空闲的时间超过80秒就关掉它。if ( (clientsocks[jj]>0) && ((time(0)-clientatime[jj])>80) ){logfile.write("client(%d,%d) timeout。\n",clientsocks[jj],clientsocks[clientsocks[jj]]);close(clientsocks[jj]); close(clientsocks[clientsocks[jj]]);clientsocks[clientsocks[jj]]=0; // 把数组中对端的socket置空,这一行代码和下一行代码的顺序不能乱。clientsocks[jj]=0; // 把数组中本端的socket置空,这一行代码和上一行代码的顺序不能乱。}}continue;}// 如果发生事件的是命令通道。if (evs[ii].data.fd==cmdconnsock){// 读取命令通道socket报文内容。char buffer[256];memset(buffer,0,sizeof(buffer));if (recv(cmdconnsock,buffer,sizeof(buffer),0)<=0){logfile.write("与外网的命令通道已断开。\n"); EXIT(-1);}// 如果收到的是心跳报文。if (strcmp(buffer,"<activetest>")==0) continue;// 如果收到的是新建连接的命令。// 向外网服务端发起连接请求。int srcsock=conntodst(argv[2],atoi(argv[3]));if (srcsock<0) continue;if (srcsock>=MAXSOCK){logfile.write("连接数已超过最大值%d。\n",MAXSOCK); close(srcsock); continue;}// 从命令报文内容中获取目标服务器的地址和端口。char dstip[11];int dstport;getxmlbuffer(buffer,"dstip",dstip,30);getxmlbuffer(buffer,"dstport",dstport);// 向目标服务器的地址和端口发起socket连接。int dstsock=conntodst(dstip,dstport);if (dstsock<0) { close(srcsock); continue; }if (dstsock>=MAXSOCK){ logfile.write("连接数已超过最大值%d。\n",MAXSOCK); close(srcsock); close(dstsock); continue;} // 把内网和外网的socket对接在一起。logfile.write("新建内外网通道(%d,%d) ok。\n",srcsock,dstsock);// 为新连接的两个socket准备可读事件,并添加到epoll中。ev.data.fd=srcsock; ev.events=EPOLLIN;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,srcsock,&ev);ev.data.fd=dstsock; ev.events=EPOLLIN;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_ADD,dstsock,&ev);// 更新clientsocks数组中两端soccket的值和活动时间。clientsocks[srcsock]=dstsock; clientsocks[dstsock]=srcsock;clientatime[srcsock]=time(0); clientatime[dstsock]=time(0);continue;}// 如果是客户端连接的socke有事件,分三种情况:1)客户端有报文发过来;2)客户端连接已断开;3)有数据要发给客户端。// 如果从通道一端的socket读取到了数据,把数据存放在对端socket的缓冲区中。// if (evs[ii].events==EPOLLIN) // 不要这么写,有读事件是1,有写事件是4,如果读和写都有,是5。if (evs[ii].events&EPOLLIN) // 判断是否为读事件。 {char buffer[5000]; // 存放从接收缓冲区中读取的数据。int buflen=0; // 从接收缓冲区中读取的数据的大小。// 从通道的一端读取数据。if ( (buflen=recv(evs[ii].data.fd,buffer,sizeof(buffer),0)) <= 0 ){// 如果连接已断开,需要关闭通道两端的socket。logfile.write("client(%d,%d) disconnected。\n",evs[ii].data.fd,clientsocks[evs[ii].data.fd]);close(evs[ii].data.fd); // 关闭客户端的连接。close(clientsocks[evs[ii].data.fd]); // 关闭客户端对端的连接。clientsocks[clientsocks[evs[ii].data.fd]]=0; // 把数组中对端的socket置空,这一行代码和下一行代码的顺序不能乱。clientsocks[evs[ii].data.fd]=0; // 把数组中本端的socket置空,这一行代码和上一行代码的顺序不能乱。continue;}// 成功的读取到了数据,把接收到的报文内容原封不动的发给通道的对端。// logfile.write("from %d to %d,%d bytes。\n",evs[ii].data.fd,clientsocks[evs[ii].data.fd],buflen);// send(clientsocks[evs[ii].data.fd],buffer,buflen,0);logfile.write("from %d,%d bytes\n",evs[ii].data.fd,buflen);// 把读取到的数据追加到对端socket的buffer中。clientbuffer[clientsocks[evs[ii].data.fd]].append(buffer,buflen);// 修改对端socket的事件,增加写事件。ev.data.fd=clientsocks[evs[ii].data.fd];ev.events=EPOLLIN|EPOLLOUT;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_MOD,ev.data.fd,&ev);// 更新通道两端socket的活动时间。clientatime[evs[ii].data.fd]=time(0); clientatime[clientsocks[evs[ii].data.fd]]=time(0); }// 判断客户端的socket是否有写事件(发送缓冲区没有满)。if (evs[ii].events&EPOLLOUT){// 把socket缓冲区中的数据发送出去。int writen=send(evs[ii].data.fd,clientbuffer[evs[ii].data.fd].data(),clientbuffer[evs[ii].data.fd].length(),0);// 以下代码模拟不能一次发完全部数据的场景。//int ilen;//if (clientbuffer[evs[ii].data.fd].length()>10) ilen=10;//else ilen=clientbuffer[evs[ii].data.fd].length();//int writen=send(evs[ii].data.fd,clientbuffer[evs[ii].data.fd].data(),ilen,0);logfile.write("to %d,%d bytes\n",evs[ii].data.fd,writen);// 删除socket缓冲区中已成功发送的数据。clientbuffer[evs[ii].data.fd].erase(0,writen);// 如果socket缓冲区中没有数据了,不再关心socket的写件事。if (clientbuffer[evs[ii].data.fd].length()==0){ev.data.fd=evs[ii].data.fd;ev.events=EPOLLIN;epoll_ctl(epollfd,EPOLL_CTL_MOD,ev.data.fd,&ev);}}}}return 0;
}// 向目标地址和端口发起socket连接。
int conntodst(const char *ip,const int port,bool bio)
{// 第1步:创建客户端的socket。int sockfd;if ( (sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1) return -1; // 第2步:向服务器发起连接请求。struct hostent* h;if ( (h = gethostbyname(ip)) == 0 ) { close(sockfd); return -1; }struct sockaddr_in servaddr;memset(&servaddr,0,sizeof(servaddr));servaddr.sin_family = AF_INET;servaddr.sin_port = htons(port); // 指定服务端的通讯端口。memcpy(&servaddr.sin_addr,h->h_addr,h->h_length);// 把socket设置为非阻塞。if (bio==false) fcntl(sockfd,F_SETFL,fcntl(sockfd,F_GETFD,0)|O_NONBLOCK);if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr))<0){if (errno!=EINPROGRESS){logfile.write("connect(%s,%d) failed.\n",ip,port); return -1;}}return sockfd;
}void EXIT(int sig)
{logfile.write("程序退出,sig=%d。\n\n",sig);// 关闭内网程序与外网程序的命令通道。close(cmdconnsock);// 关闭全部客户端的socket。for (auto aa:clientsocks)if (aa>0) close(aa);close(epollfd); // 关闭epoll。close(tfd); // 关闭定时器。exit(0);
}
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【cran Archive R包的安装方式】
cran Archive R包的安装方式 添加链接描述 1.包被cran移除 2.包要求的R语言版本与你电脑上的版本不相符 ad archive包的网址或者是下载到工作目录下,ad等于文件名 install,packages(ad repos NULL)...
Python中容器类型的数据(上)
若我们想将多个数据打包并且统一管理,应该怎么办? Python内置的数据类型如序列(列表、元组等)、集合和字典等可以容纳多项数据,我们称它们为容器类型的数据。 序列 序列 (sequence) 是一种可迭代的、元素有序的容器类型的数据。 序列包括列表 (list)…...
2025美赛美国大学生数学建模竞赛A题完整思路分析论文(43页)(含模型、可运行代码和运行结果)
2025美国大学生数学建模竞赛A题完整思路分析论文 目录 摘要 一、问题重述 二、 问题分析 三、模型假设 四、 模型建立与求解 4.1问题1 4.1.1问题1思路分析 4.1.2问题1模型建立 4.1.3问题1样例代码(仅供参考) 4.1.4问题1样例代码运行结果&…...
OneDrive同步桌面 实现文件备份
Target 将笔记本桌面与OneDrive同步,当Desktop的文件发生变动时,自动更新到OneDrive。 取消旧的OneDrive账号与本机的关联 点击logo,弹出界面,点击设置。 随后打开OneDrive界面,点击“同步与备份”,“备…...
14.模型,纹理,着色器
模型、纹理和着色器是计算机图形学中的三个核心概念,用通俗易懂的方式来解释: 1. 模型:3D物体的骨架 通俗解释: 模型就像3D物体的骨架,定义了物体的形状和结构。 比如,一个房子的模型包括墙、屋顶、窗户等…...
用C++编写一个2048的小游戏
以下是一个简单的2048游戏的实现。这个实现使用了控制台输入和输出,适合在终端或命令行环境中运行。 2048游戏的实现 1.游戏逻辑 2048游戏的核心逻辑包括: • 初始化一个4x4的网格。 • 随机生成2或4。 • 处理玩家的移动操作(上、下、左、…...
python -m pip和pip的主要区别
python -m pip和pip的主要区别在于它们与Python环境的关联方式和安装路径。 与Python环境的关联方式: pip 是直接使用命令行工具来安装Python包,不指定特定的Python解释器。如果系统中存在多个Python版本,可能会导致安装的包被安装到…...
linux监控脚本+自动触发邮件发送
linux脚本 需求: CPU 负载:使用 uptime 命令,我们可以清楚地了解系统的 CPU 负载情况。这个命令会显示系统在过去 1 分钟、5 分钟和 15 分钟的平均负载。高负载可能意味着系统正在处理大量的任务,可能会导致性能下降或服务响应延迟…...
Mybaties缓存机制
Mybatis缓存机制 在 MyBatis 中,缓存机制是用来提高查询效率的一种方式。MyBatis 提供了两种内置的缓存机制:一级缓存和二级缓存。 1. 一级缓存(Local Cache) 一级缓存是基于 SqlSession 的。当你在同一个 SqlSession 中执行相…...
面试题-Java集合框架
前言 Java集合框架(Java Collections Framework)是Java平台提供的一套用于表示和操作集合的统一架构。它位于java.util包中,并且自Java 1.2(也称为Java 2平台,标准版,即Java SE 2)起成为Java平…...
半波整流和全波整流电路汇总及电路仿真
0 前言 0.1 引言 整流电路是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,广泛应用于电源设计、信号处理和电力电子等领域。整流电路的基本功能是将交流电的正半周或负半周转换为直流电,从而为电子设备提供稳定的直流电源。本文将详细介绍半波整流和全波整流电路的工作原理、电…...
04-机器学习-网页数据抓取
网络爬取(Web Scraping)深度指南 1. 网络爬取全流程设计 一个完整的网络爬取项目通常包含以下步骤: 目标分析: 明确需求:需要哪些数据(如商品价格、评论、图片)?网站结构分析&…...
豆包MarsCode:前缀和计算问题
问题描述 思路分析 问题理解 小S的任务是计算一个整数数组 nums 的前缀和。前缀和是指从数组开始到某个位置的所有元素的累加值,形成一个新数组。例如: 输入数组:nums [4, 5, 1, 6]前缀和数组:[4, 9, 10, 16] 4 49 4 510 …...
MySQL中InnoDB逻辑存储结构
在MySQL中,InnoDB是最常用的存储引擎之一,它具有高度的事务支持、行级锁、ACID特性以及自动崩溃恢复等特性。InnoDB的逻辑存储结构可以分为多个层次,下面是详细的解析。 1. 表空间 (Tablespace) InnoDB的物理存储结构以表空间为基础。表空间…...
如何提高新产品研发效率
优化研发流程、采用先进工具、提升团队协作、持续学习与改进,是提高新产品研发效率的关键。其中,优化研发流程尤为重要。通过简化流程,减少不必要的环节和复杂性,企业可以显著提升研发效率。例如,采用自动化测试工具和…...
可扩展架构:如何打造一个善变的柔性系统?
系统的构成:模块 + 关系 我们天天和系统打交道,但你有没想过系统到底是什么?在我看来,系统内部是有明确结构 的,它可以简化表达为: 系统 = 模块 + 关系 在这里,模块是系统的基本组成部分,它泛指子系统、应用、服务或功能模块。关系指模块 之间的依赖关系,简单…...
使用大语言模型在表格化网络安全数据中进行高效异常检测
论文链接 Efficient anomaly detection in tabular cybersecurity data using large language models 论文主要内容 这篇论文介绍了一种基于大型语言模型(LLMs)的创新方法,用于表格网络安全数据中的异常检测,称为“基于引导式提…...
BUUCTF 蜘蛛侠呀 1
BUUCTF:https://buuoj.cn/challenges 文章目录 题目描述:密文:解题思路:flag: 相关阅读 CTF Wiki Hello CTF NewStar CTF buuctf-蜘蛛侠呀 BUUCTF:蜘蛛侠呀 MISC(时间隐写)蜘蛛侠呀 题目描述&am…...
eVTOL的航空电子设备漫谈
电动垂直起降(eVTOL),也统称为城市空中交通(UAM),是民用航空平台发展的新方向之一。随着它们在市场上成为现实,它们将对所使用的航空电子设备有其自身的要求.. eVTOL概念 eVTOL领域的发展才刚…...
SpringCloudAlibaba 服务保护 Sentinel 项目集成实践
目录 一、简介1.1、服务保护的基本概念1.1.1、服务限流/熔断1.1.2、服务降级1.1.3、服务的雪崩效应1.1.4、服务的隔离的机制 1.2、Sentinel的主要特性1.3、Sentinel整体架构1.4、Sentinel 与 Hystrix 对比 二、Sentinel控制台部署3.1、版本选择和适配3.2、本文使用各组件版本3.…...
【深度学习|DenseNet-121】Densely Connected Convolutional Networks内部结构和参数设置
【深度学习|DenseNet-121】Densely Connected Convolutional Networks内部结构和参数设置 【深度学习|DenseNet-121】Densely Connected Convolutional Networks内部结构和参数设置 文章目录 【深度学习|DenseNet-121】Densely Connected Convolutional Networks内部结构和参数…...
【问题】Qt c++ 界面 lineEdit、comboBox、tableWidget.... SIGSEGV错误
蛋疼的错误集锦----今日分错误: 在主界面或者对话框的构造函数中,准备对一些对象赋值初始化值时,报了以上错误。!!!! 一脸懵逼的,各种确认,因为是最基础的赋值想不到错在…...
Hugging Face 推出最小体积多模态模型,浏览器运行成为现实!
1. SmolVLM 模型家族简介 1.1 什么是 SmolVLM-256M 和 SmolVLM-500M,它们为何如此重要? 在人工智能的多模态模型领域,如何在有限的计算资源下实现强大性能一直是一个重要的挑战。SmolVLM-256M 和 SmolVLM-500M 是最近推出的两款视觉语言模型,它们不仅突破了传统“大模型”…...
30289_SC65XX功能机MMI开发笔记(ums9117)
建立窗口步骤: 引入图片资源 放入图片 然后跑make pprj new job8 可能会有bug,宏定义 还会有开关灯报错,看命令行注释掉 接着把ture改成false 然后命令行new一遍,编译一遍没报错后 把编译器的win文件删掉, 再跑一遍虚拟机命令行…...
提供ZYNQ,MPSOC,RFSOC生成BOOT.BIN的小工具
如图: 这里提供了三种.bif,三种批处理.bat文件,一个bootgen.exe可执行文件和这个批处理文件运行是需要的动态库文件。 我们先看一下.bat文件,以BOOT_RFSOC为例: del temp\boot.bin bootgen -image output_rfsoc.bif -arch zynqmp…...
滤波电路汇总
0、前言 1. 引言 滤波电路是电子系统中不可或缺的组成部分,其主要功能是选择性地通过或衰减特定频率范围内的信号。在现代电子技术中,滤波电路广泛应用于信号处理、通信系统、音频设备、电源设计等多个领域。通过滤波,可以去除信号中的噪声和干扰,提高信号的质量和稳定性…...
springboot 动态配置定时任务
要在Spring Boot中动态配置定时任务,可以使用ScheduledTaskRegistrar类来实现。 首先,创建一个定时任务类,该类需要实现Runnable接口。例如: Component public class MyTask implements Runnable {Overridepublic void run() {/…...
Github 2025-01-25Rust开源项目日报Top10
根据Github Trendings的统计,今日(2025-01-25统计)共有10个项目上榜。根据开发语言中项目的数量,汇总情况如下: 开发语言项目数量Rust项目10Python项目1Vue项目1JavaScript项目1Deno: 现代JavaScript和TypeScript运行时 创建周期:2118 天开发语言:Rust, JavaScript协议类型…...
【Linux网络编程】数据链路层
前言: 数据链路层非常简单,对于程序员来说,这里只需要大致了解即可,本篇文章不做重点说明。 数据链路层介绍 数据链路层是OSI位于物理层之上和网络层之下,这一层的报文叫做帧。它的主要任务是确保数据从一个节点可靠地…...
MongoDB 数据库备份和恢复全攻略
在当今数据驱动的时代,数据库的稳定运行和数据安全至关重要。MongoDB 作为一款流行的 NoSQL 数据库,以其灵活的文档模型和高扩展性备受青睐。然而,无论数据库多么强大,数据丢失的风险始终存在,因此掌握 MongoDB 的备份…...
一文了解性能优化的方法
背景 在应用上线后,用户感知较明显的,除了功能满足需求之外,再者就是程序的性能了。因此,在日常开发中,我们除了满足基本的功能之外,还应该考虑性能因素。关注并可以优化程序性能,也是体现开发能…...
百度APP iOS端磁盘优化实践(上)
01 概览 在APP的开发中,磁盘管理已成为不可忽视的部分。随着功能的复杂化和数据量的快速增长,如何高效管理磁盘空间直接关系到用户体验和APP性能。本文将结合磁盘管理的实践经验,详细介绍iOS沙盒环境下的文件存储规范,探讨业务缓…...
人工智能丨基于机器学习的视觉 CV 处理技术
从自动驾驶汽车到面部识别系统,CV无处不在,赋予计算机“看”的能力。无论是图像处理、模式识别,还是视频分析,机器学习都是推动这些技术进步的核心动力。这篇文章将深入探讨基于机器学习的计算机视觉处理技术,包括它的…...
SparX实战:使用SparX实现图像分类任务(一)
摘要 SparX是一种新提出的稀疏跨层连接机制,旨在提升视觉Mamba和Transformer网络的性能。该论文由香港大学的俞益洲教授及其研究团队撰写,并将在AAAI 2025会议上发表。论文的主要目标是解决现有视觉模型在跨层特征聚合方面的不足,尤其是在计…...
vue事件总线(原理、优缺点)
目录 一、原理二、使用方法三、优缺点优点缺点 四、使用注意事项具体代码参考: 一、原理 在Vue中,事件总线(Event Bus)是一种可实现任意组件间通信的通信方式。 要实现这个功能必须满足两点要求: (1&#…...
[c语言日寄]assert函数功能详解
【作者主页】siy2333 【专栏介绍】⌈c语言日寄⌋:这是一个专注于C语言刷题的专栏,精选题目,搭配详细题解、拓展算法。从基础语法到复杂算法,题目涉及的知识点全面覆盖,助力你系统提升。无论你是初学者,还是…...
08-Elasticsearch
黑马商城作为一个电商项目,商品的搜索肯定是访问频率最高的页面之一。目前搜索功能是基于数据库的模糊搜索来实现的,存在很多问题。 首先,查询效率较低。 由于数据库模糊查询不走索引,在数据量较大的时候,查询性能很…...
贪心算法-条约游戏II
hello 大家好!今天开写一个新章节,每一天一道算法题。让我们一起来学习算法思维吧! /*** 计算到达数组最后一个元素的最小跳跃次数* param {number[]} nums - 输入的整数数组* return {number} - 最小跳跃次数*/ function jump(nums) {// 数…...
Hive:内部表和外部表,内外转换
内部表和外部表 内部表示例 给表添加数据 外部表示例 给表添加数据 外部表示例 用location指定表目录位置,那么表的位置在实际指定的位置,但是可以被映射 外部表和内部表的区别 删除表后使用show tables in shao; 已经没有被删除的表,说明元数据已经被删除(mysql里面存放),但是…...
AndroidCompose Navigation导航精通1-基本页面导航与ViewPager
文章目录 前言基本页面导航库依赖导航核心部件简单NavHost实现ViewPagerPager切换逻辑图阐述Pager导航实战前言 在当今的移动应用开发中,导航是用户与应用交互的核心环节。随着 Android Compose 的兴起,它为开发者提供了一种全新的、声明式的方式来构建用户界面,同时也带来…...
基于ESP8266的多功能环境监测与反馈系统开发指南
项目概述 本系统集成了物联网开发板、高精度时钟模块、环境传感器和可视化显示模块,构建了一个智能环境监测与反馈装置。通过ESP8266 NodeMCU作为核心控制器,结合DS3231实时时钟、DHT11温湿度传感器、光敏电阻和OLED显示屏,实现了环境参数的…...
十三先天记
没有一刻,只有当下在我心里。我像星星之间的空间一样空虚。他们是我看到的第一件事,我知道的第一件事。 在接下来的时间里,我意识到我是谁,我是谁。我知道星星在我上方,星球的固体金属体在我脚下。这个支持我的世界是泰…...
JVM垃圾回收器的原理和调优详解!
全文目录: 开篇语前言摘要概述垃圾回收器分类及原理1. Serial 垃圾回收器2. Parallel 垃圾回收器3. CMS 垃圾回收器4. G1 垃圾回收器 源码解析示例代码 使用案例分享案例 1:Web 服务的 GC 调优案例 2:大数据任务的 GC 优化 应用场景案例垃圾回…...
TypeScript 学习 -类型 - 5
类 属性必须初始化 在构造函数中赋值在定义时给一个默认值 子类 子类构造函数必须使用 super() 修饰符 默认是 publicprivate 只能在当前类中被调用protected 只能在当前类 或 子类中被调用readonly 一定要被初始化, 不可以修改static 静态成员 / 静态函数 构造函数 如果被定义…...
Django 项目中使用 MySQL 数据库的完整指南
在现代 Web 开发中,数据库是应用程序的核心组件之一。Django 作为一个强大的 Python Web 框架,默认支持多种数据库后端,包括 SQLite、PostgreSQL 和 MySQL。本文将详细介绍如何在 Django 项目中使用 MySQL 作为数据库,并实现多环境(开发、测试、生产)的配置管理。 ©…...