Spec-Zone.ru › Ruby 2.7

класс Socket

Родитель:
BasicSocket

Class Socket предоставляет доступ к реализации сокетов операционной системы. Его можно использовать для предоставления функциональности, специфичной для операционной системы, которая превосходит функциональность сокетов, специфичных для протоколов.

Константы, определённые в Socket::Constants, также определены в Socket. Например, Socket::AF_INET можно использовать так же, как Socket::Constants::AF_INET. Список констант см. в Socket::Constants.

Что такое сокет?

Сокеты — это конечные точки двустороннего канала связи. Сокеты могут взаимодействовать внутри процесса, между процессами на одной машине или между разными машинами. Существует множество типов сокетов: например, TCPSocket, UDPSocket или UNIXSocket.

Сокеты имеют свой собственный словарь:

домен: Семья протоколов:

  • Socket::PF_INET

  • Socket::PF_INET6

  • Socket::PF_UNIX

  • и т.д.

тип: Тип связи между двумя конечными точками, обычно

  • Socket::SOCK_STREAM

  • Socket::SOCK_DGRAM.

протокол: Обычно ноль. Это может использоваться для идентификации варианта протокола.

имя хоста: Идентификатор сетевого интерфейса:

  • строка (имя хоста, IPv4 или IPv6 адрес или broadcast, который указывает на адрес широковещательной передачи)

  • строка нулевой длины, которая указывает на INADDR_ANY

  • целое число (интерпретируется как двоичный адрес в порядке байтов хоста).

Быстрый старт

Многие классы, такие как TCPSocket, UDPSocket или UNIXSocket, упрощают использование сокетов по сравнению с эквивалентным интерфейсом программирования на C.

Создадим интернет-сокет, используя IPv4-протокол в стиле C:

require 'socket'

s = Socket.new Socket::AF_INET, Socket::SOCK_STREAM
s.connect Socket.pack_sockaddr_in(80, 'example.com')

Можно также использовать класс TCPSocket:

s = TCPSocket.new 'example.com', 80

Простой сервер может выглядеть так:

require 'socket'

server = TCPServer.new 2000 # Server bound to port 2000

loop do
  client = server.accept    # Wait for a client to connect
  client.puts "Hello !"
  client.puts "Time is #{Time.now}"
  client.close
end

Простой клиент может выглядеть так:

require 'socket'

s = TCPSocket.new 'localhost', 2000

while line = s.gets # Read lines from socket
  puts line         # and print them
end

s.close             # close socket when done

Обработка Exception

Реализация Ruby Socket генерирует исключения на основе ошибки, сгенерированной зависимой от системы реализацией. Вот почему методы документированы таким образом, чтобы изолировать исключения систем на базе Unix от исключений на базе Windows. Если требуется больше информации об определённом исключении, обратитесь к страницам руководства Unix или справочнику WinSock Windows.

Удобные методы

Хотя общий способ создания сокета — Socket.new, для большинства случаев существуют несколько методов создания сокетов.

TCP-сокет клиента

Socket.tcp, TCPSocket.open

TCP-сокет сервера

Socket.tcp_server_loop, TCPServer.open

UNIX-сокет клиента

Socket.unix, UNIXSocket.open

UNIX-сокет сервера

Socket.unix_server_loop, UNIXServer.open

Документация составлена

  • Заком Деннисом

  • Самом Робертсом

  • из книги Программирование на Ruby от издательства The Pragmatic Bookshelf.

Большая часть материалов в этой документации взята с разрешения из книги Программирование на Ruby от издательства The Pragmatic Bookshelf.

Константы

END_OF_DOCUMENT_MARKER
AF_APPLETALK

Протокол AppleTalk

AF_ATM

Режим асинхронной передачи данных

AF_AX25

Протокол AX.25

AF_CCITT

Протоколы CCITT (сейчас ITU-T)

AF_CHAOS

Протоколы MIT CHAOS

AF_CNT

Технология компьютерных сетей

AF_COIP

Ориентированный на соединение IP

AF_DATAKIT

Протокол Datakit

AF_DEC

Протокол DECnet

AF_DLI

Протокол DEC Direct Data Link Interface

AF_E164

Рекомендация CCITT (ITU-T) E.164

AF_ECMA

Протоколы Европейских производителей компьютеров

AF_HYLINK

Протокол NSC Hyperchannel

AF_IMPLINK

Протокол ARPANET IMP

AF_INET

Протокол IPv4

AF_INET6

Протокол IPv6

AF_IPX

Протокол IPX

AF_ISDN

Цифровая сеть с интегрированными службами

AF_ISO

Протоколы ISO OSI

AF_LAT

Протокол локального транспортного уровня

AF_LINK

Интерфейс уровня канала связи

AF_LOCAL

Протоколы внутри хоста

AF_MAX

Максимальная семейство адресов для данной платформы

AF_NATM

Нативный доступ ATM

AF_NDRV

Непосредственный доступ к драйверу сети

AF_NETBIOS

NetBIOS

AF_NETGRAPH

Сокеты Netgraph

AF_NS

Протоколы XEROX NS

AF_OSI

Протоколы ISO OSI

AF_PACKET

Непосредственный доступ к уровню канала связи

AF_PPP

Протокол точка-точка

AF_PUP

Протокол PARC Universal Packet

AF_ROUTE

Внутренний протокол маршрутизации

AF_SIP

Простой интернет-протокол

AF_SNA

Протокол IBM SNA

AF_SYSTEM
AF_UNIX

Сокеты UNIX

AF_UNSPEC

Неопределенный протокол, любая поддерживаемая семейство адресов

AI_ADDRCONFIG

Принять только если какой-либо адрес назначен

AI_ALL

Разрешить все адреса

AI_CANONNAME

Заполнить каноническое имя

AI_DEFAULT

Флаги по умолчанию для getaddrinfo

AI_MASK

Маска допустимых флагов для getaddrinfo (не для использования приложением)

AI_NUMERICHOST

Запретить разрешение имени хоста

AI_NUMERICSERV

Запретить разрешение имени службы

AI_PASSIVE

Получить адрес для использования с bind()

AI_V4MAPPED

Принять IPv4-отображенные IPv6 адреса

AI_V4MAPPED_CFG

Принять IPv4-отображенные адреса, если ядро их поддерживает

EAI_ADDRFAMILY

Семейство адресов не поддерживается для имени хоста

EAI_AGAIN

Временный сбой при разрешении имени

EAI_BADFLAGS

Неверные флаги

EAI_BADHINTS

Неверное значение для подсказок

EAI_FAIL

Необратимый сбой при разрешении имени

EAI_FAMILY

Семейство адресов не поддерживается

EAI_MAX

Максимальный код ошибки от getaddrinfo

EAI_MEMORY

Ошибка выделения памяти

EAI_NODATA

Нет адреса, связанного с именем хоста

EAI_NONAME

Имя хоста или имя службы не найдено

EAI_OVERFLOW

Переполнение буфера аргументов

EAI_PROTOCOL

Выясненный протокол неизвестен

EAI_SERVICE

Имя службы не поддерживается для типа сокета

EAI_SOCKTYPE

Socket тип не поддерживается

EAI_SYSTEM

Возвращена системная ошибка в errno

IFF_802_1Q_VLAN

Устройство VLAN 802.1Q

IFF_ALLMULTI

получать все пакеты мультивещания

IFF_ALTPHYS

использовать альтернативное физическое соединение

IFF_AUTOMEDIA

автоматический выбор среды активен

IFF_BONDING

мастер или ведомый агрегирования

IFF_BRIDGE_PORT

устройство, используемое как порт моста

IFF_BROADCAST

широковещательный адрес действителен

IFF_CANTCHANGE

флаги не изменяемы

IFF_CANTCONFIG

не настраивается с помощью ioctl(2)

IFF_DEBUG

включить отладку

IFF_DISABLE_NETPOLL

отключить netpoll во время выполнения

IFF_DONT_BRIDGE

не разрешать создание мостов на этом эфирном устройстве

IFF_DORMANT

драйвер сигнализирует о спящем режиме

IFF_DRV_OACTIVE

очередь аппаратной передачи данных заполнена

IFF_DRV_RUNNING

ресурсы выделены

IFF_DYING

интерфейс завершается

IFF_DYNAMIC

устройство с коммутируемым доступом с изменяющимися адресами

IFF_EBRIDGE

устройство моста Ethernet

IFF_ECHO

отправленные пакеты с эхом

IFF_ISATAP

интерфейс ISATAP (RFC4214)

IFF_LINK0

битовая позиция 0, определенная уровнем канала связи

IFF_LINK1

битовая позиция 1, определенная уровнем канала связи

IFF_LINK2

битовая позиция 2, определенная уровнем канала связи

IFF_LIVE_ADDR_CHANGE

изменение аппаратного адреса во время работы

IFF_LOOPBACK

цикловая сеть

IFF_LOWER_UP

драйвер сигнализирует о том, что L1 активен

IFF_MACVLAN_PORT

устройство, используемое как порт macvlan

IFF_MASTER

мастер балансировщика нагрузки

IFF_MASTER_8023AD

мастер агрегирования, 802.3ad.

IFF_MASTER_ALB

мастер агрегирования, балансировщик ALB.

IFF_MASTER_ARPMON

мастер агрегирования, используется мониторинг ARP

IFF_MONITOR

мониторный режим по запросу пользователя

IFF_MULTICAST

поддержка мультивещания

IFF_NOARP

без протокола разрешения адресов

IFF_NOTRAILERS

избегать использования трейлеров

IFF_OACTIVE

передача данных в процессе

IFF_OVS_DATAPATH

устройство, используемое как порт Open vSwitch datapath

IFF_POINTOPOINT

соединение точка-точка

IFF_PORTSEL

можно установить тип среды

IFF_PPROMISC

режим promiscuous по запросу пользователя

IFF_PROMISC

получать все пакеты

IFF_RENAMING

интерфейс переименовывается

IFF_ROUTE

маршрутная запись установлена

IFF_RUNNING

ресурсы выделены

IFF_SIMPLEX

не может слышать собственные передачи

IFF_SLAVE

ведомый балансировщика нагрузки

IFF_SLAVE_INACTIVE

ведомый агрегирования не является текущим активным

IFF_SLAVE_NEEDARP

требуются ARP для проверки

IFF_SMART

интерфейс управляет собственными маршрутами

IFF_STATICARP

статический ARP

IFF_SUPP_NOFCS

отправка пользовательского FCS

IFF_TEAM_PORT

используется в качестве порта команды

IFF_TX_SKB_SHARING

обмен skb при передаче

IFF_UNICAST_FLT

фильтрация одноадресных пакетов

IFF_UP

интерфейс активен

IFF_VOLATILE

изменяемые флаги

IFF_WAN_HDLC

устройство WAN HDLC

IFF_XMIT_DST_RELEASE

dev_hard_start_xmit() разрешено освобождать skb->dst

IFNAMSIZ

Максимальный размер имени интерфейса

IF_NAMESIZE

Максимальный размер имени интерфейса

INADDR_ALLHOSTS_GROUP

Группа мультивещания для всех систем в данном подмножестве

INADDR_ANY

Сокет, привязанный к INADDR_ANY, получает пакеты со всех интерфейсов и отправляет с адреса по умолчанию IP

INADDR_BROADCAST

Адрес широковещания сети

INADDR_LOOPBACK

Адрес петли обратной связи

INADDR_MAX_LOCAL_GROUP

Последняя локальная группа мультивещания

INADDR_NONE

Маска для соответствия отсутствию действительного IP-адреса

INADDR_UNSPEC_GROUP

Зарезервированная группа мультивещания

INET6_ADDRSTRLEN

Максимальная длина строки IPv6-адреса

INET_ADDRSTRLEN

Максимальная длина строки IPv4-адреса

IPPORT_RESERVED

Минимальный адрес по умолчанию для bind или connect

IPPORT_USERRESERVED

Максимальный адрес по умолчанию для bind или connect

IPPROTO_AH

Заголовок аутентификации IP6

IPPROTO_BIP
IPPROTO_DSTOPTS

Вариант IP6 назначения

IPPROTO_EGP

Протокол внешнего шлюза

IPPROTO_EON

ISO cnlp

IPPROTO_ESP

IP6 Encapsulated Security Payload

IPPROTO_FRAGMENT

IP6 фрагментация заголовка

IPPROTO_GGP

Протокол шлюза-шлюз

IPPROTO_HELLO

Протокол маршрутизации «hello»

IPPROTO_HOPOPTS

IP6 опции «hop-by-hop»

IPPROTO_ICMP

Протокол управления сообщениями

IPPROTO_ICMPV6

ICMP6

IPPROTO_IDP

XNS IDP

IPPROTO_IGMP

Протокол управления группами

IPPROTO_IP

Протокол-заглушка для IP

IPPROTO_IPV6

Заголовок IP6

IPPROTO_MAX

Максимальное значение константы IPPROTO

IPPROTO_ND

Протокол сетевого диска Sun

IPPROTO_NONE

IP6 без следующего заголовка

IPPROTO_PUP

Протокол универсальных пакетов PARC

IPPROTO_RAW

Сырой пакет IP

IPPROTO_ROUTING

IP6 заголовок маршрутизации

IPPROTO_TCP

TCP

IPPROTO_TP

Класс 4 транспортного протокола ISO

IPPROTO_UDP

UDP

IPPROTO_XTP

Протокол Xpress Transport

IPV6_CHECKSUM

Смещение проверки контрольной суммы для сырых сокетов

IPV6_DONTFRAG

Не фрагментировать пакеты

IPV6_DSTOPTS

Опции назначения

IPV6_HOPLIMIT

Предел прыжков

IPV6_HOPOPTS

Опция «hop-by-hop»

IPV6_JOIN_GROUP

Присоединение к группе членства

IPV6_LEAVE_GROUP

Выход из группы членства

IPV6_MULTICAST_HOPS

IP6 мультипоточные прыжки

IPV6_MULTICAST_IF

IP6 мультипоточный интерфейс

IPV6_MULTICAST_LOOP

IP6 мультипоточный обратный путь

IPV6_NEXTHOP

Адрес следующего прыжка

IPV6_PATHMTU

Получение текущего пути MTU

IPV6_PKTINFO

Получение информации о пакете с датаграммой

IPV6_RECVDSTOPTS

Получение всех опций IP6 для ответа

IPV6_RECVHOPLIMIT

Получение предела прыжков с датаграммой

IPV6_RECVHOPOPTS

Получение опций «hop-by-hop»

IPV6_RECVPATHMTU

Получение текущего пути MTU с датаграммой

IPV6_RECVPKTINFO

Получение IP-адреса назначения и входящего интерфейса

IPV6_RECVRTHDR

Получение заголовка маршрутизации

IPV6_RECVTCLASS

Получение класса трафика

IPV6_RTHDR

Разрешает удаление вложенных заголовков маршрутизации

IPV6_RTHDRDSTOPTS

Разрешает удаление вложенных опций назначения заголовка

IPV6_RTHDR_TYPE_0

Тип заголовка маршрутизации 0

IPV6_TCLASS

Указать класс трафика

IPV6_UNICAST_HOPS

IP6 однопоточные прыжки

IPV6_USE_MIN_MTU

Использовать минимальный размер MTU

IPV6_V6ONLY

Привязать только IPv6 с привязкой по умолчанию

IPX_TYPE
IP_ADD_MEMBERSHIP

Добавить членство в мультипоточную группу

IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP

Добавить членство в мультипоточную группу

IP_BLOCK_SOURCE

Заблокировать пакеты IPv4 с заданным источником

IP_DEFAULT_MULTICAST_LOOP

По умолчанию мультипоточный обратный путь

IP_DEFAULT_MULTICAST_TTL

По умолчанию мультипоточный TTL

IP_DONTFRAG

Не фрагментировать пакеты

IP_DROP_MEMBERSHIP

Удалить членство в мультипоточной группе

IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP

Удалить членство в мультипоточной группе

IP_FREEBIND

Разрешить привязку к несуществующим IP-адресам

IP_HDRINCL

Заголовок включен в данные

IP_IPSEC_POLICY

IPsec политика безопасности

IP_MAX_MEMBERSHIPS

Максимальное количество мультипоточных групп, к которым может присоединиться сокет

IP_MINTTL

Минимальный TTL, разрешенный для полученных пакетов

IP_MSFILTER

Мультипоточная фильтрация источников

IP_MTU

Максимальный размер транспортного блока сокета

IP_MTU_DISCOVER

Обнаружение пути MTU

IP_MULTICAST_IF

IP мультипоточный интерфейс

IP_MULTICAST_LOOP

IP мультипоточный обратный путь

IP_MULTICAST_TTL

IP мультипоточный TTL

IP_ONESBCAST

Вынудить исходящие пакеты широковещательной рассылки иметь адрес широковещательной рассылки без направления

IP_OPTIONS

Опции IP для включения в пакеты

IP_PASSSEC

Получить контекст безопасности с датаграммой

IP_PKTINFO

Получить информацию о пакете с датаграммами

IP_PKTOPTIONS

Получить опции пакета с датаграммами

IP_PMTUDISC_DO

Всегда отправлять фреймы DF

IP_PMTUDISC_DONT

Никогда не отправлять фреймы DF

IP_PMTUDISC_WANT

Использовать подсказки по маршруту

IP_PORTRANGE

Set диапазон портов для сокетов со значениями портов по умолчанию

IP_RECVDSTADDR

Получить IP-адрес назначения с датаграммой

IP_RECVERR

Включить передачу расширенных сообщений об ошибках

IP_RECVIF

Получить информацию об интерфейсе с датаграммами

IP_RECVOPTS

Получить все опции IP с датаграммой

IP_RECVRETOPTS

Получить все опции IP для ответа

IP_RECVSLLA

Получить адрес канального уровня с датаграммами

IP_RECVTOS

Получить TOS с входящими пакетами

IP_RECVTTL

Получить IP TTL с датаграммами

IP_RETOPTS

Опции IP для включения в датаграммы

IP_ROUTER_ALERT

Уведомить маршрутизаторы транзита о более тщательном анализе содержимого IP-пакета

IP_SENDSRCADDR

Адрес источника для исходящих UDP-датаграмм

IP_TOS

Тип обслуживания IP

IP_TRANSPARENT

Прозрачный прокси

IP_TTL

Время жизни IP

IP_UNBLOCK_SOURCE

Разблокировать пакеты IPv4 с заданным источником

IP_XFRM_POLICY
LOCAL_CONNWAIT

Блокировка соединения до подтверждения

LOCAL_CREDS

Передача учетных данных получателю

LOCAL_PEERCRED

Получение учетных данных противоположной стороны

MCAST_BLOCK_SOURCE

Заблокировать пакеты мультипоточной рассылки из этого источника

MCAST_EXCLUDE

Исключительный фильтр источника мультипоточной рассылки

MCAST_INCLUDE

Включительно-исключительно мультипоточная фильтрация источника

MCAST_JOIN_GROUP

Присоединиться к мультипоточной группе

MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP

Присоединиться к мультипоточной группе источника

MCAST_LEAVE_GROUP

Покинуть мультипоточную группу

MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP

Покинуть мультипоточную группу источника

MCAST_MSFILTER

Мультипоточная фильтрация источников

MCAST_UNBLOCK_SOURCE

Разблокировать пакеты мультипоточной рассылки из этого источника

MSG_COMPAT

Конец записи

MSG_CONFIRM

Подтвердить валидность пути

MSG_CTRUNC

Управленческие данные потеряны до доставки

MSG_DONTROUTE

Отправить без использования таблиц маршрутизации

MSG_DONTWAIT

Это сообщение должно быть неблокирующим

MSG_EOF

Data завершает подключение

MSG_EOR

Data завершает запись

MSG_ERRQUEUE

Получить сообщение из очереди ошибок

MSG_FASTOPEN

Уменьшить шаг процесса рукопожатия

MSG_FIN
MSG_FLUSH

Начало последовательности удержания. Выводит в so_temp

MSG_HAVEMORE

Data готов к чтению

MSG_HOLD

Удерживать фрагмент в so_temp

MSG_MORE

Отправитель отправит больше

MSG_NOSIGNAL

Не генерировать SIGPIPE

MSG_OOB

Process внеочередные данные

MSG_PEEK

Просмотреть входящее сообщение

MSG_PROXY

Ожидание полного запроса

MSG_RCVMORE

Data остается в текущем пакете

MSG_RST
MSG_SEND

Отправить пакет в so_temp

MSG_SYN
MSG_TRUNC

Data отброшен до доставки

MSG_WAITALL

Ожидание полного запроса или ошибки

NI_DGRAM

Указанная служба — это служба дейтаграмм (поиск портов UDP)

NI_MAXHOST

Максимальная длина имени хоста

NI_MAXSERV

Максимальная длина имени службы

NI_NAMEREQD

Имя обязательно

NI_NOFQDN

FQDN не требуется для локальных хостов, возвращается только локальная часть

NI_NUMERICHOST

Возврат числового адреса

NI_NUMERICSERV

Возврат имени службы в виде строкового числа

PF_APPLETALK

Протокол AppleTalk

PF_ATM

Режим асинхронной передачи

PF_AX25

Протокол AX.25

PF_CCITT

Протоколы CCITT (теперь ITU-T)

PF_CHAOS

Протоколы MIT CHAOS

PF_CNT

Технология компьютерных сетей

PF_COIP

Ориентированный на соединение IP

PF_DATAKIT

Протокол Datakit

PF_DEC

Протокол DECnet

PF_DLI

Протокол DEC Direct Data интерфейса связи

PF_ECMA

Протоколы Европейских производителей компьютеров

PF_HYLINK

Протокол NSC Hyperchannel

PF_IMPLINK

Протокол ARPANET IMP

PF_INET

Протокол IPv4

PF_INET6

Протокол IPv6

PF_IPX

Протокол IPX

PF_ISDN

Цифровая сеть с интеграцией служб

PF_ISO

Протоколы ISO в открытых системах

PF_KEY
PF_LAT

Протокол локальной транспортной системы

PF_LINK

Интерфейс уровня канала связи

PF_LOCAL

Внутрихостовые протоколы

PF_MAX

Максимальная семейство адресов для этой платформы

PF_NATM

Доступ к ATM по умолчанию

PF_NDRV

Непосредственный доступ к драйверу сети

PF_NETBIOS

NetBIOS

PF_NETGRAPH

Сокеты Netgraph

PF_NS

Протоколы XEROX NS

PF_OSI

Протоколы ISO в открытых системах

PF_PACKET

Прямой доступ к уровню канала связи

PF_PIP
PF_PPP

Протокол точка-точка

PF_PUP

Протокол PARC Universal Packet

PF_ROUTE

Внутренний протокол маршрутизации

PF_RTIP
PF_SIP

Простой Интернет-протокол

PF_SNA

Протокол IBM SNA

PF_SYSTEM
PF_UNIX

Сокеты UNIX

PF_UNSPEC

Неопределенный протокол, любое поддерживаемое семейство адресов

PF_XTP

Протокол быстрой передачи данных

SCM_BINTIME

Отметка времени (bintime)

SCM_CREDENTIALS

Удостоверения отправителя

SCM_CREDS

Process удостоверения

SCM_RIGHTS

Права доступа

SCM_TIMESTAMP

Отметка времени (timeval)

SCM_TIMESTAMPING

Отметка времени (список timespec) (Linux 2.6.30)

SCM_TIMESTAMPNS

Timespec (timespec)

SCM_UCRED

Удостоверения пользователя

SCM_WIFI_STATUS

Статус Wi-Fi (Linux 3.3)

SHUT_RD

Отключение стороны чтения сокета

SHUT_RDWR

Отключение обеих сторон сокета

SHUT_WR

Отключение стороны записи сокета

SOCK_DGRAM

Сокет дейтаграммы предоставляет бессоединенную, ненадежную передачу сообщений

SOCK_PACKET

Доступ к пакетам на уровне устройства

SOCK_RAW

Сокет raw предоставляет доступ на низком уровне для прямого доступа или реализации сетевых протоколов

SOCK_RDM

Сокет надежной дейтаграммы обеспечивает надежную доставку сообщений

SOCK_SEQPACKET

Последовательный сокет пакетов обеспечивает упорядоченную, надежную двустороннюю связь для дейтаграмм

SOCK_STREAM

Потоковый сокет обеспечивает упорядоченную, надежную двустороннюю связь для потока байтов

SOL_ATALK

Параметры сокета AppleTalk

SOL_AX25

Параметры сокета AX.25

SOL_IP

Параметры сокета IP

SOL_IPX

Параметры сокета IPX

SOL_SOCKET

Параметры уровня сокета

SOL_TCP

Параметры сокета TCP

SOL_UDP

Параметры сокета UDP

SOMAXCONN

Максимальное количество запросов на подключение, которые могут быть поставлены в очередь для сокета

SOPRI_BACKGROUND

Приоритет сокета фонового типа

SOPRI_INTERACTIVE

Приоритет интерактивного сокета

SOPRI_NORMAL

Нормальный приоритет сокета

SO_ACCEPTCONN

Socket на нём был вызван listen()

SO_ACCEPTFILTER

Существует фильтр accept

SO_ALLZONES

Пропускать границы зон

SO_ATTACH_FILTER

Прикрепить фильтр accept

SO_BINDTODEVICE

Отправлять пакеты только с указанного интерфейса

SO_BINTIME

Приём отметки времени вместе с дейтаграммами (bintime)

SO_BPF_EXTENSIONS

Запрос поддерживаемых расширений BPF (Linux 3.14)

SO_BROADCAST

Разрешить отправку широковещательных сообщений

SO_BUSY_POLL

Set порог в микросекундах для опроса с низкой задержкой (Linux 3.11)

SO_DEBUG

Запись отладочной информации

SO_DETACH_FILTER

Отключить фильтр accept

SO_DOMAIN

Указанный домен для socket() (Linux 2.6.32)

SO_DONTROUTE

Использовать адреса интерфейса

SO_DONTTRUNC

Сохранять непрочитанные данные

SO_ERROR

Получить и очистить состояние ошибки

SO_GET_FILTER

Получить набор фильтров, установленный SO_ATTACH_FILTER (Linux 3.8)

SO_KEEPALIVE

Поддерживать соединения активными

SO_LINGER

Задержаться при закрытии, если присутствуют данные

SO_LOCK_FILTER

Заблокировать фильтр, прикрепленный к сокету (Linux 3.9)

SO_MAC_EXEMPT

Исключение обязательного доступа к ресурсам для немаркированных узлов

SO_MARK

Set метку для маршрутизации на основе меток (Linux 2.6.25)

SO_MAX_PACING_RATE

Ограничить скорость, вычисленную транспортным уровнем. [байты в секунду] (Linux 3.13)

SO_NKE

Установить расширение сетевого Kernel уровня сокета

SO_NOFCS

Set netns сокета (Linux 3.4)

SO_NOSIGPIPE

Не отправлять SIGPIPE при EPIPE

SO_NO_CHECK

Отключить контрольные суммы

SO_NREAD

Получить количество байтов первого пакета

SO_OOBINLINE

Оставить полученные данные вне очереди в строке

SO_PASSCRED

Получить SCM_CREDENTIALS сообщения

SO_PASSSEC

Переключает передачу контекста безопасности (Linux 2.6.18)

SO_PEEK_OFF

Set смещение peek (Linux 3.4)

SO_PEERCRED

Удостоверения удалённого процесса, подключенного к этому сокету

SO_PEERNAME

Имя подключающегося пользователя

SO_PEERSEC

Получение учетных данных безопасности (Linux 2.6.2)

SO_PRIORITY

Определённый протоколом приоритет для всех пакетов на этом сокете

SO_PROTOCOL

Указанный протокол для socket() (Linux 2.6.32)

SO_RCVBUF

Размер буфера приёма

SO_RCVBUFFORCE

Размер буфера приёма без ограничения rmem_max (Linux 2.6.14)

SO_RCVLOWAT

Пороговое значение буфера приёма

SO_RCVTIMEO

Таймаут приёма

SO_RECVUCRED

Получение учетных данных пользователя вместе с дейтаграммой

SO_REUSEADDR

Разрешить повторное использование локального адреса

SO_REUSEPORT

Разрешить повторное использование локального адреса и порта

SO_RXQ_OVFL

Включить cmsg для количества потерянных пакетов (Linux 2.6.33)

SO_SECURITY_AUTHENTICATION
SO_SECURITY_ENCRYPTION_NETWORK
SO_SECURITY_ENCRYPTION_TRANSPORT
SO_SELECT_ERR_QUEUE

Разрешить select() обнаруживать очередь ошибок сокета с помощью errorfds (Linux 3.10)

SO_SNDBUF

Размер буфера отправки

SO_SNDBUFFORCE

Размер буфера отправки без ограничения wmem_max (Linux 2.6.14)

SO_SNDLOWAT

Пороговое значение буфера отправки

SO_SNDTIMEO

Таймаут отправки

SO_TIMESTAMP

Приём отметки времени вместе с дейтаграммами (timeval)

SO_TIMESTAMPING

Time отметки времени входящих и исходящих пакетов (Linux 2.6.30)

SO_TIMESTAMPNS

Получение временной метки в наносекундах с помощью датаграмм (timespec)

SO_TYPE

Получение типа сокета

SO_USELOOPBACK

Пропустить аппаратное обеспечение, когда это возможно

SO_WANTMORE

Указание о готовности дополнительных данных

SO_WANTOOBFLAG

Данные OOB требуются в MSG_FLAG при получении

SO_WIFI_STATUS

Включение cmsg для статуса Wi-Fi (Linux 3.3)

TCP_CONGESTION

Алгоритм управления потоком TCP (Linux 2.6.13, glibc 2.6)

TCP_COOKIE_TRANSACTIONS

Транзакции TCP Cookie (Linux 2.6.33, glibc 2.18)

TCP_CORK

Не отправлять фрагменты данных частично (Linux 2.2, glibc 2.2)

TCP_DEFER_ACCEPT

Не уведомлять сокет, ожидающий подключение, пока данные не будут готовы (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_FASTOPEN

Уменьшение шагов процесса рукопожатия (Linux 3.7, glibc 2.18)

TCP_INFO

Получение информации о сокете (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_KEEPCNT

Максимальное количество зондирующих запросов keepalive, разрешенных перед разрывом соединения (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_KEEPIDLE

Время простоя перед отправкой зондирующих запросов keepalive (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_KEEPINTVL

Time между зондирующими запросами keepalive (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_LINGER2

Срок жизни orphaned сокетов FIN_WAIT2 (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_MAXSEG

Set максимальный размер сегмента

TCP_MD5SIG

Использование хэшей MD5 (RFC2385, Linux 2.6.20, glibc 2.7)

TCP_NODELAY

Не задерживать отправку для объединения пакетов

TCP_NOOPT

Не использовать параметры TCP

TCP_NOPUSH

Не производить push последнего блока записи

TCP_QUEUE_SEQ

Последовательность очереди для режима восстановления (Linux 3.5, glibc 2.18)

TCP_QUICKACK

Включить режим quickack (Linux 2.4.4, glibc 2.3)

TCP_REPAIR

Режим восстановления (Linux 3.5, glibc 2.18)

TCP_REPAIR_OPTIONS

Параметры для режима восстановления (Linux 3.5, glibc 2.18)

TCP_REPAIR_QUEUE

Queue для режима восстановления (Linux 3.5, glibc 2.18)

TCP_SYNCNT

Количество повторных передач SYN перед разрывом соединения (Linux 2.4, glibc 2.2)

TCP_THIN_DUPACK

Обработка дублированных подтверждений для thin-потоков (Linux 2.6.34, glibc 2.18)

TCP_THIN_LINEAR_TIMEOUTS

Линейные таймауты для thin-потоков (Linux 2.6.34, glibc 2.18)

TCP_TIMESTAMP

TCP временная метка (Linux 3.9, glibc 2.18)

TCP_USER_TIMEOUT

Максимальный таймаут перед прерыванием соединения TCP (Linux 2.6.37, glibc 2.18)

TCP_WINDOW_CLAMP

Ограничение размера объявленного окна (Linux 2.4, glibc 2.2)

UDP_CORK

Не отправлять фрагменты данных частично (Linux 2.5.44, glibc 2.11)

Методы публичного класса

accept_loop(*sockets) { |socket, client_addrinfo| ... } Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 800
def self.accept_loop(*sockets) # :yield: socket, client_addrinfo
  sockets.flatten!(1)
  if sockets.empty?
    raise ArgumentError, "no sockets"
  end
  loop {
    readable, _, _ = IO.select(sockets)
    readable.each {|r|
      sock, addr = r.accept_nonblock(exception: false)
      next if sock == :wait_readable
      yield sock, addr
    }
  }
end

Возвращает сокет и адрес клиента для каждого принятого соединения через указанные сокеты.

Аргументами является список сокетов. Каждый аргумент должен быть сокетом или массивом сокетов.

Этот метод возвращает результаты блоков последовательно. Это означает, что следующее соединение не будет принято, пока блок не вернёт результат. Следовательно, для обслуживания нескольких клиентов одновременно необходимо использовать механизмы конкурентности, такие как потоки.

getaddrinfo(nodename, servname[, family[, socktype[, protocol[, flags[, reverse_lookup]]]]]) → массив Показать исходный код
static VALUE
sock_s_getaddrinfo(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
    VALUE host, port, family, socktype, protocol, flags, ret, revlookup;
    struct addrinfo hints;
    struct rb_addrinfo *res;
    int norevlookup;

    rb_scan_args(argc, argv, "25", &host, &port, &family, &socktype, &protocol, &flags, &revlookup);

    MEMZERO(&hints, struct addrinfo, 1);
    hints.ai_family = NIL_P(family) ? PF_UNSPEC : rsock_family_arg(family);

    if (!NIL_P(socktype)) {
        hints.ai_socktype = rsock_socktype_arg(socktype);
    }
    if (!NIL_P(protocol)) {
        hints.ai_protocol = NUM2INT(protocol);
    }
    if (!NIL_P(flags)) {
        hints.ai_flags = NUM2INT(flags);
    }
    if (NIL_P(revlookup) || !rsock_revlookup_flag(revlookup, &norevlookup)) {
        norevlookup = rsock_do_not_reverse_lookup;
    }
    res = rsock_getaddrinfo(host, port, &hints, 0);

    ret = make_addrinfo(res, norevlookup);
    rb_freeaddrinfo(res);
    return ret;
}

Получает информацию об адресе для nodename:servname.

Обратите внимание, что Addrinfo.getaddrinfo предоставляет ту же функциональность в объектно-ориентированном стиле.

family должен быть семейством адресов, например: :INET, :INET6 и т.д.

socktype должен быть типом сокета, например: :STREAM, :DGRAM, :RAW и т.д.

protocol должен быть протоколом, определённым в семействе, и по умолчанию равен 0 для семейства.

flags должны быть битовым ИЛИ констант Socket::AI_*.

Socket.getaddrinfo("www.ruby-lang.org", "http", nil, :STREAM)
#=> [["AF_INET", 80, "carbon.ruby-lang.org", "221.186.184.68", 2, 1, 6]] # PF_INET/SOCK_STREAM/IPPROTO_TCP

Socket.getaddrinfo("localhost", nil)
#=> [["AF_INET", 0, "localhost", "127.0.0.1", 2, 1, 6],  # PF_INET/SOCK_STREAM/IPPROTO_TCP
#    ["AF_INET", 0, "localhost", "127.0.0.1", 2, 2, 17], # PF_INET/SOCK_DGRAM/IPPROTO_UDP
#    ["AF_INET", 0, "localhost", "127.0.0.1", 2, 3, 0]]  # PF_INET/SOCK_RAW/IPPROTO_IP

reverse_lookup определяет форму третьего элемента и должен быть одним из следующих. Если reverse_lookup опущен, значение по умолчанию — nil.

+true+, +:hostname+:  hostname is obtained from numeric address using reverse lookup, which may take a time.
+false+, +:numeric+:  hostname is same as numeric address.
+nil+:              obey to the current +do_not_reverse_lookup+ flag.

Если предпочтительнее объект Addrinfo, используйте Addrinfo.getaddrinfo.

gethostbyaddr(address_string [, address_family]) → hostent Показать исходный код
static VALUE
sock_s_gethostbyaddr(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
    VALUE addr, family;
    struct hostent *h;
    char **pch;
    VALUE ary, names;
    int t = AF_INET;

    rb_scan_args(argc, argv, "11", &addr, &family);
    StringValue(addr);
    if (!NIL_P(family)) {
        t = rsock_family_arg(family);
    }
#ifdef AF_INET6
    else if (RSTRING_LEN(addr) == 16) {
        t = AF_INET6;
    }
#endif
    h = gethostbyaddr(RSTRING_PTR(addr), RSTRING_SOCKLEN(addr), t);
    if (h == NULL) {
#ifdef HAVE_HSTRERROR
        extern int h_errno;
        rb_raise(rb_eSocket, "%s", (char*)hstrerror(h_errno));
#else
        rb_raise(rb_eSocket, "host not found");
#endif
    }
    ary = rb_ary_new();
    rb_ary_push(ary, rb_str_new2(h->h_name));
    names = rb_ary_new();
    rb_ary_push(ary, names);
    if (h->h_aliases != NULL) {
        for (pch = h->h_aliases; *pch; pch++) {
            rb_ary_push(names, rb_str_new2(*pch));
        }
    }
    rb_ary_push(ary, INT2NUM(h->h_addrtype));
#ifdef h_addr
    for (pch = h->h_addr_list; *pch; pch++) {
        rb_ary_push(ary, rb_str_new(*pch, h->h_length));
    }
#else
    rb_ary_push(ary, rb_str_new(h->h_addr, h->h_length));
#endif

    return ary;
}

Используйте Addrinfo#getnameinfo вместо этого. Этот метод устарел по следующим причинам:

  • Нестандартное представление адреса: 4/16-байтовая двоичная строка для представления адресов IPv4/IPv6.

  • gethostbyaddr() может занимать длительное время и блокировать другие потоки. (GVL не может быть освобождён, так как gethostbyname() не потокобезопасен.)

  • Этот метод использует функцию gethostbyname(), которая уже удалена из POSIX.

Этот метод получает информацию о хосте для address.

p Socket.gethostbyaddr([221,186,184,68].pack("CCCC"))
#=> ["carbon.ruby-lang.org", [], 2, "\xDD\xBA\xB8D"]

p Socket.gethostbyaddr([127,0,0,1].pack("CCCC"))
["localhost", [], 2, "\x7F\x00\x00\x01"]
p Socket.gethostbyaddr(([0]*15+[1]).pack("C"*16))
#=> ["localhost", ["ip6-localhost", "ip6-loopback"], 10,
     "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01"]
gethostbyname(hostname) → [official_hostname, alias_hostnames, address_family, *address_list] Показать исходный код
static VALUE
sock_s_gethostbyname(VALUE obj, VALUE host)
{
    struct rb_addrinfo *res =
        rsock_addrinfo(host, Qnil, AF_UNSPEC, SOCK_STREAM, AI_CANONNAME);
    return rsock_make_hostent(host, res, sock_sockaddr);
}

Используйте Addrinfo.getaddrinfo вместо этого. Этот метод устарел по следующим причинам:

  • Третий элемент результата — семейство адресов первого адреса. Семейства адресов остальных адресов не возвращаются.

  • Нестандартное представление адреса: 4/16-байтовая двоичная строка для представления адресов IPv4/IPv6.

  • gethostbyname() может занимать длительное время и блокировать другие потоки. (GVL не может быть освобождён, так как gethostbyname() не потокобезопасен.)

  • Этот метод использует функцию gethostbyname(), которая уже удалена из POSIX.

Этот метод получает информацию о хосте для hostname.

p Socket.gethostbyname("hal") #=> ["localhost", ["hal"], 2, "\x7F\x00\x00\x01"]
gethostname → hostname Показать исходный код
static VALUE
sock_gethostname(VALUE obj)
{
#if defined(NI_MAXHOST)
#  define RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN NI_MAXHOST
#elif defined(HOST_NAME_MAX)
#  define RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN HOST_NAME_MAX
#else
#  define RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN 1024
#endif

    long len = RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN;
    VALUE name;

    name = rb_str_new(0, len);
    while (gethostname(RSTRING_PTR(name), len) < 0) {
        int e = errno;
        switch (e) {
          case ENAMETOOLONG:
#ifdef __linux__
          case EINVAL:
            /* glibc before version 2.1 uses EINVAL instead of ENAMETOOLONG */
#endif
            break;
          default:
            rb_syserr_fail(e, "gethostname(3)");
        }
        rb_str_modify_expand(name, len);
        len += len;
    }
    rb_str_resize(name, strlen(RSTRING_PTR(name)));
    return name;
}

Возвращает имя хоста.

p Socket.gethostname #=> "hal"

Обратите внимание, что нет гарантии возможности преобразования в IP-адрес с помощью gethostbyname, getaddrinfo и т.д. Если вам нужен локальный IP-адрес, используйте Socket.ip_address_list.

getifaddrs → [ifaddr1, ...] Показать исходный код
static VALUE
socket_s_getifaddrs(VALUE self)
{
    return rsock_getifaddrs();
}

Возвращает массив адресов интерфейсов. Элемент массива — экземпляр Socket::Ifaddr.

Этот метод может использоваться для поиска интерфейсов с поддержкой мультивещания:

pp Socket.getifaddrs.reject {|ifaddr|
  !ifaddr.addr.ip? || (ifaddr.flags & Socket::IFF_MULTICAST == 0)
}.map {|ifaddr| [ifaddr.name, ifaddr.ifindex, ifaddr.addr] }
#=> [["eth0", 2, #<Addrinfo: 221.186.184.67>],
#    ["eth0", 2, #<Addrinfo: fe80::216:3eff:fe95:88bb%eth0>]]

Пример результата на GNU/Linux:

pp Socket.getifaddrs
#=> [#<Socket::Ifaddr lo UP,LOOPBACK,RUNNING,0x10000 PACKET[protocol=0 lo hatype=772 HOST hwaddr=00:00:00:00:00:00]>,
#    #<Socket::Ifaddr eth0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x10000 PACKET[protocol=0 eth0 hatype=1 HOST hwaddr=00:16:3e:95:88:bb] broadcast=PACKET[protocol=0 eth0 hatype=1 HOST hwaddr=ff:ff:ff:ff:ff:ff]>,
#    #<Socket::Ifaddr sit0 NOARP PACKET[protocol=0 sit0 hatype=776 HOST hwaddr=00:00:00:00]>,
#    #<Socket::Ifaddr lo UP,LOOPBACK,RUNNING,0x10000 127.0.0.1 netmask=255.0.0.0>,
#    #<Socket::Ifaddr eth0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x10000 221.186.184.67 netmask=255.255.255.240 broadcast=221.186.184.79>,
#    #<Socket::Ifaddr lo UP,LOOPBACK,RUNNING,0x10000 ::1 netmask=ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff>,
#    #<Socket::Ifaddr eth0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x10000 fe80::216:3eff:fe95:88bb%eth0 netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::>]

Пример результата на FreeBSD:

pp Socket.getifaddrs
#=> [#<Socket::Ifaddr usbus0 UP,0x10000 LINK[usbus0]>,
#    #<Socket::Ifaddr re0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x800 LINK[re0 3a:d0:40:9a:fe:e8]>,
#    #<Socket::Ifaddr re0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x800 10.250.10.18 netmask=255.255.255.? (7 bytes for 16 bytes sockaddr_in) broadcast=10.250.10.255>,
#    #<Socket::Ifaddr re0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x800 fe80:2::38d0:40ff:fe9a:fee8 netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::>,
#    #<Socket::Ifaddr re0 UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,0x800 2001:2e8:408:10::12 netmask=UNSPEC>,
#    #<Socket::Ifaddr plip0 POINTOPOINT,MULTICAST,0x800 LINK[plip0]>,
#    #<Socket::Ifaddr lo0 UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST LINK[lo0]>,
#    #<Socket::Ifaddr lo0 UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST ::1 netmask=ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff>,
#    #<Socket::Ifaddr lo0 UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST fe80:4::1 netmask=ffff:ffff:ffff:ffff::>,
#    #<Socket::Ifaddr lo0 UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST 127.0.0.1 netmask=255.?.?.? (5 bytes for 16 bytes sockaddr_in)>]
getnameinfo(sockaddr [, flags]) → [hostname, servicename] Показать исходный код
static VALUE
sock_s_getnameinfo(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
    VALUE sa, af = Qnil, host = Qnil, port = Qnil, flags, tmp;
    char *hptr, *pptr;
    char hbuf[1024], pbuf[1024];
    int fl;
    struct rb_addrinfo *res = NULL;
    struct addrinfo hints, *r;
    int error, saved_errno;
    union_sockaddr ss;
    struct sockaddr *sap;
    socklen_t salen;

    sa = flags = Qnil;
    rb_scan_args(argc, argv, "11", &sa, &flags);

    fl = 0;
    if (!NIL_P(flags)) {
        fl = NUM2INT(flags);
    }
    tmp = rb_check_sockaddr_string_type(sa);
    if (!NIL_P(tmp)) {
        sa = tmp;
        if (sizeof(ss) < (size_t)RSTRING_LEN(sa)) {
            rb_raise(rb_eTypeError, "sockaddr length too big");
        }
        memcpy(&ss, RSTRING_PTR(sa), RSTRING_LEN(sa));
        if (!VALIDATE_SOCKLEN(&ss.addr, RSTRING_LEN(sa))) {
            rb_raise(rb_eTypeError, "sockaddr size differs - should not happen");
        }
        sap = &ss.addr;
        salen = RSTRING_SOCKLEN(sa);
        goto call_nameinfo;
    }
    tmp = rb_check_array_type(sa);
    if (!NIL_P(tmp)) {
        sa = tmp;
        MEMZERO(&hints, struct addrinfo, 1);
        if (RARRAY_LEN(sa) == 3) {
            af = RARRAY_AREF(sa, 0);
            port = RARRAY_AREF(sa, 1);
            host = RARRAY_AREF(sa, 2);
        }
        else if (RARRAY_LEN(sa) >= 4) {
            af = RARRAY_AREF(sa, 0);
            port = RARRAY_AREF(sa, 1);
            host = RARRAY_AREF(sa, 3);
            if (NIL_P(host)) {
                host = RARRAY_AREF(sa, 2);
            }
            else {
                /*
                 * 4th element holds numeric form, don't resolve.
                 * see rsock_ipaddr().
                 */
#ifdef AI_NUMERICHOST /* AIX 4.3.3 doesn't have AI_NUMERICHOST. */
                hints.ai_flags |= AI_NUMERICHOST;
#endif
            }
        }
        else {
            rb_raise(rb_eArgError, "array size should be 3 or 4, %ld given",
                     RARRAY_LEN(sa));
        }
        /* host */
        if (NIL_P(host)) {
            hptr = NULL;
        }
        else {
            strncpy(hbuf, StringValueCStr(host), sizeof(hbuf));
            hbuf[sizeof(hbuf) - 1] = '\0';
            hptr = hbuf;
        }
        /* port */
        if (NIL_P(port)) {
            strcpy(pbuf, "0");
            pptr = NULL;
        }
        else if (FIXNUM_P(port)) {
            snprintf(pbuf, sizeof(pbuf), "%ld", NUM2LONG(port));
            pptr = pbuf;
        }
        else {
            strncpy(pbuf, StringValueCStr(port), sizeof(pbuf));
            pbuf[sizeof(pbuf) - 1] = '\0';
            pptr = pbuf;
        }
        hints.ai_socktype = (fl & NI_DGRAM) ? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
        /* af */
        hints.ai_family = NIL_P(af) ? PF_UNSPEC : rsock_family_arg(af);
        error = rb_getaddrinfo(hptr, pptr, &hints, &res);
        if (error) goto error_exit_addr;
        sap = res->ai->ai_addr;
        salen = res->ai->ai_addrlen;
    }
    else {
        rb_raise(rb_eTypeError, "expecting String or Array");
    }

  call_nameinfo:
    error = rb_getnameinfo(sap, salen, hbuf, sizeof(hbuf),
                           pbuf, sizeof(pbuf), fl);
    if (error) goto error_exit_name;
    if (res) {
        for (r = res->ai->ai_next; r; r = r->ai_next) {
            char hbuf2[1024], pbuf2[1024];

            sap = r->ai_addr;
            salen = r->ai_addrlen;
            error = rb_getnameinfo(sap, salen, hbuf2, sizeof(hbuf2),
                                   pbuf2, sizeof(pbuf2), fl);
            if (error) goto error_exit_name;
            if (strcmp(hbuf, hbuf2) != 0|| strcmp(pbuf, pbuf2) != 0) {
                rb_freeaddrinfo(res);
                rb_raise(rb_eSocket, "sockaddr resolved to multiple nodename");
            }
        }
        rb_freeaddrinfo(res);
    }
    return rb_assoc_new(rb_str_new2(hbuf), rb_str_new2(pbuf));

  error_exit_addr:
    saved_errno = errno;
    if (res) rb_freeaddrinfo(res);
    errno = saved_errno;
    rsock_raise_socket_error("getaddrinfo", error);

  error_exit_name:
    saved_errno = errno;
    if (res) rb_freeaddrinfo(res);
    errno = saved_errno;
    rsock_raise_socket_error("getnameinfo", error);

    UNREACHABLE_RETURN(Qnil);
}

Получает информацию о имени для sockaddr.

sockaddr должен быть одним из следующих.

  • Упакованная строка sockaddr, например, Socket.sockaddr_in(80, “127.0.0.1”)

  • Массив из 3 элементов, например, [“AF_INET”, 80, “127.0.0.1”]

  • Массив из 4 элементов, например, [“AF_INET”, 80, игнорируется, “127.0.0.1”]

flags должны быть битовым ИЛИ констант Socket::NI_*.

Примечание: Последняя форма совместима с IPSocket#addr и IPSocket#peeraddr.

Socket.getnameinfo(Socket.sockaddr_in(80, "127.0.0.1"))       #=> ["localhost", "www"]
Socket.getnameinfo(["AF_INET", 80, "127.0.0.1"])              #=> ["localhost", "www"]
Socket.getnameinfo(["AF_INET", 80, "localhost", "127.0.0.1"]) #=> ["localhost", "www"]

Если предпочтительнее объект Addrinfo, используйте Addrinfo#getnameinfo.

getservbyname(service_name) → port_number Показать исходный код
getservbyname(service_name, protocol_name) → port_number
static VALUE
sock_s_getservbyname(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
    VALUE service, proto;
    struct servent *sp;
    long port;
    const char *servicename, *protoname = "tcp";

    rb_scan_args(argc, argv, "11", &service, &proto);
    StringValue(service);
    if (!NIL_P(proto)) StringValue(proto);
    servicename = StringValueCStr(service);
    if (!NIL_P(proto)) protoname = StringValueCStr(proto);
    sp = getservbyname(servicename, protoname);
    if (sp) {
        port = ntohs(sp->s_port);
    }
    else {
        char *end;

        port = STRTOUL(servicename, &end, 0);
        if (*end != '\0') {
            rb_raise(rb_eSocket, "no such service %s/%s", servicename, protoname);
        }
    }
    return INT2FIX(port);
}

Получает номер порта для service_name.

Если protocol_name не указан, предполагается «tcp».

Socket.getservbyname("smtp")          #=> 25
Socket.getservbyname("shell")         #=> 514
Socket.getservbyname("syslog", "udp") #=> 514
getservbyport(port [, protocol_name]) → service Показать исходный код
static VALUE
sock_s_getservbyport(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
    VALUE port, proto;
    struct servent *sp;
    long portnum;
    const char *protoname = "tcp";

    rb_scan_args(argc, argv, "11", &port, &proto);
    portnum = NUM2LONG(port);
    if (portnum != (uint16_t)portnum) {
        const char *s = portnum > 0 ? "big" : "small";
        rb_raise(rb_eRangeError, "integer %ld too %s to convert into `int16_t'", portnum, s);
    }
    if (!NIL_P(proto)) protoname = StringValueCStr(proto);

    sp = getservbyport((int)htons((uint16_t)portnum), protoname);
    if (!sp) {
        rb_raise(rb_eSocket, "no such service for port %d/%s", (int)portnum, protoname);
    }
    return rb_str_new2(sp->s_name);
}

Получает номер порта для port.

Если protocol_name не указан, предполагается «tcp».

Socket.getservbyport(80)         #=> "www"
Socket.getservbyport(514, "tcp") #=> "shell"
Socket.getservbyport(514, "udp") #=> "syslog"
ip_address_list → массив Показать исходный код
static VALUE
socket_s_ip_address_list(VALUE self)
{
#if defined(HAVE_GETIFADDRS)
    struct ifaddrs *ifp = NULL;
    struct ifaddrs *p;
    int ret;
    VALUE list;

    ret = getifaddrs(&ifp);
    if (ret == -1) {
        rb_sys_fail("getifaddrs");
    }

    list = rb_ary_new();
    for (p = ifp; p; p = p->ifa_next) {
        if (p->ifa_addr != NULL && IS_IP_FAMILY(p->ifa_addr->sa_family)) {
            struct sockaddr *addr = p->ifa_addr;
#if defined(AF_INET6) && defined(__sun)
            /*
             * OpenIndiana SunOS 5.11 getifaddrs() returns IPv6 link local
             * address with sin6_scope_id == 0.
             * So fill it from the interface name (ifa_name).
             */
            struct sockaddr_in6 addr6;
            if (addr->sa_family == AF_INET6) {
                socklen_t len = (socklen_t)sizeof(struct sockaddr_in6);
                memcpy(&addr6, addr, len);
                addr = (struct sockaddr *)&addr6;
                if (IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&addr6.sin6_addr) &&
                    addr6.sin6_scope_id == 0) {
                    unsigned int ifindex = if_nametoindex(p->ifa_name);
                    if (ifindex != 0) {
                        addr6.sin6_scope_id = ifindex;
                    }
                }
            }
#endif
            rb_ary_push(list, sockaddr_obj(addr, sockaddr_len(addr)));
        }
    }

    freeifaddrs(ifp);

    return list;
#elif defined(SIOCGLIFCONF) && defined(SIOCGLIFNUM) && !defined(__hpux)
    /* Solaris if_tcp(7P) */
    /* HP-UX has SIOCGLIFCONF too.  But it uses different struct */
    int fd = -1;
    int ret;
    struct lifnum ln;
    struct lifconf lc;
    const char *reason = NULL;
    int save_errno;
    int i;
    VALUE list = Qnil;

    lc.lifc_buf = NULL;

    fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (fd == -1)
        rb_sys_fail("socket(2)");

    memset(&ln, 0, sizeof(ln));
    ln.lifn_family = AF_UNSPEC;

    ret = ioctl(fd, SIOCGLIFNUM, &ln);
    if (ret == -1) {
        reason = "SIOCGLIFNUM";
        goto finish;
    }

    memset(&lc, 0, sizeof(lc));
    lc.lifc_family = AF_UNSPEC;
    lc.lifc_flags = 0;
    lc.lifc_len = sizeof(struct lifreq) * ln.lifn_count;
    lc.lifc_req = xmalloc(lc.lifc_len);

    ret = ioctl(fd, SIOCGLIFCONF, &lc);
    if (ret == -1) {
        reason = "SIOCGLIFCONF";
        goto finish;
    }

    list = rb_ary_new();
    for (i = 0; i < ln.lifn_count; i++) {
        struct lifreq *req = &lc.lifc_req[i];
        if (IS_IP_FAMILY(req->lifr_addr.ss_family)) {
            if (req->lifr_addr.ss_family == AF_INET6 &&
                IN6_IS_ADDR_LINKLOCAL(&((struct sockaddr_in6 *)(&req->lifr_addr))->sin6_addr) &&
                ((struct sockaddr_in6 *)(&req->lifr_addr))->sin6_scope_id == 0) {
                struct lifreq req2;
                memcpy(req2.lifr_name, req->lifr_name, LIFNAMSIZ);
                ret = ioctl(fd, SIOCGLIFINDEX, &req2);
                if (ret == -1) {
                    reason = "SIOCGLIFINDEX";
                    goto finish;
                }
                ((struct sockaddr_in6 *)(&req->lifr_addr))->sin6_scope_id = req2.lifr_index;
            }
            rb_ary_push(list, sockaddr_obj((struct sockaddr *)&req->lifr_addr, req->lifr_addrlen));
        }
    }

  finish:
    save_errno = errno;
    if (lc.lifc_buf != NULL)
        xfree(lc.lifc_req);
    if (fd != -1)
        close(fd);
    errno = save_errno;

    if (reason)
        rb_syserr_fail(save_errno, reason);
    return list;

#elif defined(SIOCGIFCONF)
    int fd = -1;
    int ret;
#define EXTRA_SPACE ((int)(sizeof(struct ifconf) + sizeof(union_sockaddr)))
    char initbuf[4096+EXTRA_SPACE];
    char *buf = initbuf;
    int bufsize;
    struct ifconf conf;
    struct ifreq *req;
    VALUE list = Qnil;
    const char *reason = NULL;
    int save_errno;

    fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (fd == -1)
        rb_sys_fail("socket(2)");

    bufsize = sizeof(initbuf);
    buf = initbuf;

  retry:
    conf.ifc_len = bufsize;
    conf.ifc_req = (struct ifreq *)buf;

    /* fprintf(stderr, "bufsize: %d\n", bufsize); */

    ret = ioctl(fd, SIOCGIFCONF, &conf);
    if (ret == -1) {
        reason = "SIOCGIFCONF";
        goto finish;
    }

    /* fprintf(stderr, "conf.ifc_len: %d\n", conf.ifc_len); */

    if (bufsize - EXTRA_SPACE < conf.ifc_len) {
        if (bufsize < conf.ifc_len) {
            /* NetBSD returns required size for all interfaces. */
            bufsize = conf.ifc_len + EXTRA_SPACE;
        }
        else {
            bufsize = bufsize << 1;
        }
        if (buf == initbuf)
            buf = NULL;
        buf = xrealloc(buf, bufsize);
        goto retry;
    }

    close(fd);
    fd = -1;

    list = rb_ary_new();
    req = conf.ifc_req;
    while ((char*)req < (char*)conf.ifc_req + conf.ifc_len) {
        struct sockaddr *addr = &req->ifr_addr;
        if (IS_IP_FAMILY(addr->sa_family)) {
            rb_ary_push(list, sockaddr_obj(addr, sockaddr_len(addr)));
        }
#ifdef HAVE_STRUCT_SOCKADDR_SA_LEN
# ifndef _SIZEOF_ADDR_IFREQ
#  define _SIZEOF_ADDR_IFREQ(r) \
          (sizeof(struct ifreq) + \
           (sizeof(struct sockaddr) < (r).ifr_addr.sa_len ? \
            (r).ifr_addr.sa_len - sizeof(struct sockaddr) : \
            0))
# endif
        req = (struct ifreq *)((char*)req + _SIZEOF_ADDR_IFREQ(*req));
#else
        req = (struct ifreq *)((char*)req + sizeof(struct ifreq));
#endif
    }

  finish:

    save_errno = errno;
    if (buf != initbuf)
        xfree(buf);
    if (fd != -1)
        close(fd);
    errno = save_errno;

    if (reason)
        rb_syserr_fail(save_errno, reason);
    return list;

#undef EXTRA_SPACE
#elif defined(_WIN32)
    typedef struct ip_adapter_unicast_address_st {
        unsigned LONG_LONG dummy0;
        struct ip_adapter_unicast_address_st *Next;
        struct {
            struct sockaddr *lpSockaddr;
            int iSockaddrLength;
        } Address;
        int dummy1;
        int dummy2;
        int dummy3;
        long dummy4;
        long dummy5;
        long dummy6;
    } ip_adapter_unicast_address_t;
    typedef struct ip_adapter_anycast_address_st {
        unsigned LONG_LONG dummy0;
        struct ip_adapter_anycast_address_st *Next;
        struct {
            struct sockaddr *lpSockaddr;
            int iSockaddrLength;
        } Address;
    } ip_adapter_anycast_address_t;
    typedef struct ip_adapter_addresses_st {
        unsigned LONG_LONG dummy0;
        struct ip_adapter_addresses_st *Next;
        void *dummy1;
        ip_adapter_unicast_address_t *FirstUnicastAddress;
        ip_adapter_anycast_address_t *FirstAnycastAddress;
        void *dummy2;
        void *dummy3;
        void *dummy4;
        void *dummy5;
        void *dummy6;
        BYTE dummy7[8];
        DWORD dummy8;
        DWORD dummy9;
        DWORD dummy10;
        DWORD IfType;
        int OperStatus;
        DWORD dummy12;
        DWORD dummy13[16];
        void *dummy14;
    } ip_adapter_addresses_t;
    typedef ULONG (WINAPI *GetAdaptersAddresses_t)(ULONG, ULONG, PVOID, ip_adapter_addresses_t *, PULONG);
    HMODULE h;
    GetAdaptersAddresses_t pGetAdaptersAddresses;
    ULONG len;
    DWORD ret;
    ip_adapter_addresses_t *adapters;
    VALUE list;

    h = LoadLibrary("iphlpapi.dll");
    if (!h)
        rb_notimplement();
    pGetAdaptersAddresses = (GetAdaptersAddresses_t)GetProcAddress(h, "GetAdaptersAddresses");
    if (!pGetAdaptersAddresses) {
        FreeLibrary(h);
        rb_notimplement();
    }

    ret = pGetAdaptersAddresses(AF_UNSPEC, 0, NULL, NULL, &len);
    if (ret != ERROR_SUCCESS && ret != ERROR_BUFFER_OVERFLOW) {
        errno = rb_w32_map_errno(ret);
        FreeLibrary(h);
        rb_sys_fail("GetAdaptersAddresses");
    }
    adapters = (ip_adapter_addresses_t *)ALLOCA_N(BYTE, len);
    ret = pGetAdaptersAddresses(AF_UNSPEC, 0, NULL, adapters, &len);
    if (ret != ERROR_SUCCESS) {
        errno = rb_w32_map_errno(ret);
        FreeLibrary(h);
        rb_sys_fail("GetAdaptersAddresses");
    }

    list = rb_ary_new();
    for (; adapters; adapters = adapters->Next) {
        ip_adapter_unicast_address_t *uni;
        ip_adapter_anycast_address_t *any;
        if (adapters->OperStatus != 1) /* 1 means IfOperStatusUp */
            continue;
        for (uni = adapters->FirstUnicastAddress; uni; uni = uni->Next) {
#ifndef INET6
            if (uni->Address.lpSockaddr->sa_family == AF_INET)
#else
            if (IS_IP_FAMILY(uni->Address.lpSockaddr->sa_family))
#endif
                rb_ary_push(list, sockaddr_obj(uni->Address.lpSockaddr, uni->Address.iSockaddrLength));
        }
        for (any = adapters->FirstAnycastAddress; any; any = any->Next) {
#ifndef INET6
            if (any->Address.lpSockaddr->sa_family == AF_INET)
#else
            if (IS_IP_FAMILY(any->Address.lpSockaddr->sa_family))
#endif
                rb_ary_push(list, sockaddr_obj(any->Address.lpSockaddr, any->Address.iSockaddrLength));
        }
    }

    FreeLibrary(h);
    return list;
#endif
}

Возвращает локальные IP-адреса в виде массива.

Массив содержит объекты Addrinfo.

pp Socket.ip_address_list
#=> [#<Addrinfo: 127.0.0.1>,
     #<Addrinfo: 192.168.0.128>,
     #<Addrinfo: ::1>,
     ...]
new(domain, socktype [, protocol]) → socket Показать исходный код
static VALUE
sock_initialize(int argc, VALUE *argv, VALUE sock)
{
    VALUE domain, type, protocol;
    int fd;
    int d, t;

    rb_scan_args(argc, argv, "21", &domain, &type, &protocol);
    if (NIL_P(protocol))
        protocol = INT2FIX(0);

    setup_domain_and_type(domain, &d, type, &t);
    fd = rsock_socket(d, t, NUM2INT(protocol));
    if (fd < 0) rb_sys_fail("socket(2)");

    return rsock_init_sock(sock, fd);
}

Создаёт новый объект сокета.

domain должен быть областью обмена сообщениями, например: :INET, :INET6, :UNIX и т.д.

socktype должен быть типом сокета, например: :STREAM, :DGRAM, :RAW и т.д.

protocol является необязательным и должен быть протоколом, определённым в области. Если протокол не задан, используется 0.

Socket.new(:INET, :STREAM) # TCP socket
Socket.new(:INET, :DGRAM)  # UDP socket
Socket.new(:UNIX, :STREAM) # UNIX stream socket
Socket.new(:UNIX, :DGRAM)  # UNIX datagram socket
pack_sockaddr_in(port, host) → sockaddr Показать исходный код
static VALUE
sock_s_pack_sockaddr_in(VALUE self, VALUE port, VALUE host)
{
    struct rb_addrinfo *res = rsock_addrinfo(host, port, AF_UNSPEC, 0, 0);
    VALUE addr = rb_str_new((char*)res->ai->ai_addr, res->ai->ai_addrlen);

    rb_freeaddrinfo(res);

    return addr;
}

Упаковывает port и host как строку sockaddr AF_INET/AF_INET6.

Socket.sockaddr_in(80, "127.0.0.1")
#=> "\x02\x00\x00P\x7F\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"

Socket.sockaddr_in(80, "::1")
#=> "\n\x00\x00P\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00"
pack_sockaddr_un(path) → sockaddr Показать исходный код
static VALUE
sock_s_pack_sockaddr_un(VALUE self, VALUE path)
{
    struct sockaddr_un sockaddr;
    VALUE addr;

    StringValue(path);
    INIT_SOCKADDR_UN(&sockaddr, sizeof(struct sockaddr_un));
    if (sizeof(sockaddr.sun_path) < (size_t)RSTRING_LEN(path)) {
        rb_raise(rb_eArgError, "too long unix socket path (%"PRIuSIZE" bytes given but %"PRIuSIZE" bytes max)",
            (size_t)RSTRING_LEN(path), sizeof(sockaddr.sun_path));
    }
    memcpy(sockaddr.sun_path, RSTRING_PTR(path), RSTRING_LEN(path));
    addr = rb_str_new((char*)&sockaddr, rsock_unix_sockaddr_len(path));

    return addr;
}

Упаковывает path как строку sockaddr AF_UNIX.

Socket.sockaddr_un("/tmp/sock") #=> "\x01\x00/tmp/sock\x00\x00..."
pair(domain, type, protocol) → [socket1, socket2] Показать исходный код
VALUE
rsock_sock_s_socketpair(int argc, VALUE *argv, VALUE klass)
{
    VALUE domain, type, protocol;
    int d, t, p, sp[2];
    int ret;
    VALUE s1, s2, r;

    rb_scan_args(argc, argv, "21", &domain, &type, &protocol);
    if (NIL_P(protocol))
        protocol = INT2FIX(0);

    setup_domain_and_type(domain, &d, type, &t);
    p = NUM2INT(protocol);
    ret = rsock_socketpair(d, t, p, sp);
    if (ret < 0) {
        rb_sys_fail("socketpair(2)");
    }

    s1 = rsock_init_sock(rb_obj_alloc(klass), sp[0]);
    s2 = rsock_init_sock(rb_obj_alloc(klass), sp[1]);
    r = rb_assoc_new(s1, s2);
    if (rb_block_given_p()) {
        return rb_ensure(pair_yield, r, io_close, s1);
    }
    return r;
}

Создаёт пару сокетов, соединённых друг с другом.

domain должен быть областью обмена сообщениями, например: :INET, :INET6, :UNIX и т.д.

socktype должен быть типом сокета, например: :STREAM, :DGRAM, :RAW и т.д.

protocol должен быть протоколом, определённым в области, по умолчанию — 0 для области.

s1, s2 = Socket.pair(:UNIX, :STREAM, 0)
s1.send "a", 0
s1.send "b", 0
s1.close
p s2.recv(10) #=> "ab"
p s2.recv(10) #=> ""
p s2.recv(10) #=> ""

s1, s2 = Socket.pair(:UNIX, :DGRAM, 0)
s1.send "a", 0
s1.send "b", 0
p s2.recv(10) #=> "a"
p s2.recv(10) #=> "b"
sockaddr_in(port, host) → sockaddr Показать исходный код
static VALUE
sock_s_pack_sockaddr_in(VALUE self, VALUE port, VALUE host)
{
    struct rb_addrinfo *res = rsock_addrinfo(host, port, AF_UNSPEC, 0, 0);
    VALUE addr = rb_str_new((char*)res->ai->ai_addr, res->ai->ai_addrlen);

    rb_freeaddrinfo(res);

    return addr;
}

Упаковывает port и host как строку sockaddr AF_INET/AF_INET6.

Socket.sockaddr_in(80, "127.0.0.1")
#=> "\x02\x00\x00P\x7F\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"

Socket.sockaddr_in(80, "::1")
#=> "\n\x00\x00P\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00"
END_OF_DOCUMENT_MARKER
sockaddr_un(path) → sockaddr Show source
static VALUE
sock_s_pack_sockaddr_un(VALUE self, VALUE path)
{
    struct sockaddr_un sockaddr;
    VALUE addr;

    StringValue(path);
    INIT_SOCKADDR_UN(&sockaddr, sizeof(struct sockaddr_un));
    if (sizeof(sockaddr.sun_path) < (size_t)RSTRING_LEN(path)) {
        rb_raise(rb_eArgError, "too long unix socket path (%"PRIuSIZE" bytes given but %"PRIuSIZE" bytes max)",
            (size_t)RSTRING_LEN(path), sizeof(sockaddr.sun_path));
    }
    memcpy(sockaddr.sun_path, RSTRING_PTR(path), RSTRING_LEN(path));
    addr = rb_str_new((char*)&sockaddr, rsock_unix_sockaddr_len(path));

    return addr;
}

Упаковывает path как строку sockaddr AF_UNIX.

Socket.sockaddr_un("/tmp/sock") #=> "\x01\x00/tmp/sock\x00\x00..."
socketpair(domain, type, protocol) → [socket1, socket2] Show source
VALUE
rsock_sock_s_socketpair(int argc, VALUE *argv, VALUE klass)
{
    VALUE domain, type, protocol;
    int d, t, p, sp[2];
    int ret;
    VALUE s1, s2, r;

    rb_scan_args(argc, argv, "21", &domain, &type, &protocol);
    if (NIL_P(protocol))
        protocol = INT2FIX(0);

    setup_domain_and_type(domain, &d, type, &t);
    p = NUM2INT(protocol);
    ret = rsock_socketpair(d, t, p, sp);
    if (ret < 0) {
        rb_sys_fail("socketpair(2)");
    }

    s1 = rsock_init_sock(rb_obj_alloc(klass), sp[0]);
    s2 = rsock_init_sock(rb_obj_alloc(klass), sp[1]);
    r = rb_assoc_new(s1, s2);
    if (rb_block_given_p()) {
        return rb_ensure(pair_yield, r, io_close, s1);
    }
    return r;
}

Создает пару сокетов, соединенных друг с другом.

domain должен быть доменом связи, например: :INET, :INET6, :UNIX и т.д.

socktype должен быть типом сокета, например: :STREAM, :DGRAM, :RAW и т.д.

protocol должен быть протоколом, определенным в домене, по умолчанию 0 для домена.

s1, s2 = Socket.pair(:UNIX, :STREAM, 0)
s1.send "a", 0
s1.send "b", 0
s1.close
p s2.recv(10) #=> "ab"
p s2.recv(10) #=> ""
p s2.recv(10) #=> ""

s1, s2 = Socket.pair(:UNIX, :DGRAM, 0)
s1.send "a", 0
s1.send "b", 0
p s2.recv(10) #=> "a"
p s2.recv(10) #=> "b"
tcp(host, port, local_host=nil, local_port=nil, [opts]) {|socket| ... } Show source
tcp(host, port, local_host=nil, local_port=nil, [opts])
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 623
def self.tcp(host, port, local_host = nil, local_port = nil, connect_timeout: nil, resolv_timeout: nil) # :yield: socket
  last_error = nil
  ret = nil

  local_addr_list = nil
  if local_host != nil || local_port != nil
    local_addr_list = Addrinfo.getaddrinfo(local_host, local_port, nil, :STREAM, nil)
  end

  Addrinfo.foreach(host, port, nil, :STREAM, timeout: resolv_timeout) {|ai|
    if local_addr_list
      local_addr = local_addr_list.find {|local_ai| local_ai.afamily == ai.afamily }
      next unless local_addr
    else
      local_addr = nil
    end
    begin
      sock = local_addr ?
        ai.connect_from(local_addr, timeout: connect_timeout) :
        ai.connect(timeout: connect_timeout)
    rescue SystemCallError
      last_error = $!
      next
    end
    ret = sock
    break
  }
  unless ret
    if last_error
      raise last_error
    else
      raise SocketError, "no appropriate local address"
    end
  end
  if block_given?
    begin
      yield ret
    ensure
      ret.close
    end
  else
    ret
  end
end

Создает новый объект сокета, подключенный к host:port с использованием TCP/IP.

Если указан local_host:local_port, сокет привязывается к нему.

Необязательный последний аргумент opts представляет собой параметры, представленные в виде хэша. opts может иметь следующие параметры:

:connect_timeout

указать время ожидания в секундах.

:resolv_timeout

указать время ожидания разрешения имен в секундах.

Если задан блок, блок вызывается с сокетом. Возвращается значение блока. Сокет закрывается, когда этот метод возвращается.

Если блок не задан, возвращается сокет.

Socket.tcp("www.ruby-lang.org", 80) {|sock|
  sock.print "GET / HTTP/1.0\r\nHost: www.ruby-lang.org\r\n\r\n"
  sock.close_write
  puts sock.read
}
tcp_server_loop(host=nil, port) { |socket, client_addrinfo| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 856
def self.tcp_server_loop(host=nil, port, &b) # :yield: socket, client_addrinfo
  tcp_server_sockets(host, port) {|sockets|
    accept_loop(sockets, &b)
  }
end

Создает TCP/IP-сервер на port и вызывает блок для каждого принятого соединения. Блок вызывается с сокетом и client_address в виде объекта Addrinfo.

Если указан host, он используется с port для определения адресов сервера.

Сокет не закрывается при возврате блока. Поэтому приложение должно закрыть его явно.

Этот метод вызывает блок последовательно. Это означает, что следующее соединение не принимается до тех пор, пока блок не вернет значение. Таким образом, для обслуживания нескольких клиентов одновременно следует использовать конкурентный механизм, например, поток.

Обратите внимание, что Addrinfo.getaddrinfo используется для определения адресов сокета сервера. Когда Addrinfo.getaddrinfo возвращает два или более адреса, например, IPv4 и IPv6 адрес, используются все они. Socket.tcp_server_loop завершается успешно, если хотя бы один сокет может быть использован.

# Sequential echo server.
# It services only one client at a time.
Socket.tcp_server_loop(16807) {|sock, client_addrinfo|
  begin
    IO.copy_stream(sock, sock)
  ensure
    sock.close
  end
}

# Threaded echo server
# It services multiple clients at a time.
# Note that it may accept connections too much.
Socket.tcp_server_loop(16807) {|sock, client_addrinfo|
  Thread.new {
    begin
      IO.copy_stream(sock, sock)
    ensure
      sock.close
    end
  }
}
tcp_server_sockets(host=nil, port) { |sockets| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 756
def self.tcp_server_sockets(host=nil, port)
  if port == 0
    sockets = tcp_server_sockets_port0(host)
  else
    last_error = nil
    sockets = []
    begin
      Addrinfo.foreach(host, port, nil, :STREAM, nil, Socket::AI_PASSIVE) {|ai|
        begin
          s = ai.listen
        rescue SystemCallError
          last_error = $!
          next
        end
        sockets << s
      }
      if sockets.empty?
        raise last_error
      end
    rescue Exception
      sockets.each(&:close)
      raise
    end
  end
  if block_given?
    begin
      yield sockets
    ensure
      sockets.each(&:close)
    end
  else
    sockets
  end
end

Создает сокеты TCP/IP-сервера для host и port. host является необязательным.

Если блок не задан, возвращается массив прослушивающих сокетов.

Если задан блок, блок вызывается с сокетами. Возвращается значение блока. Сокет закрывается, когда этот метод возвращается.

Если port равен 0, фактический номер порта выбирается динамически. Однако все сокеты в результате имеют одинаковый номер порта.

# tcp_server_sockets returns two sockets.
sockets = Socket.tcp_server_sockets(1296)
p sockets #=> [#<Socket:fd 3>, #<Socket:fd 4>]

# The sockets contains IPv6 and IPv4 sockets.
sockets.each {|s| p s.local_address }
#=> #<Addrinfo: [::]:1296 TCP>
#   #<Addrinfo: 0.0.0.0:1296 TCP>

# IPv6 and IPv4 socket has same port number, 53114, even if it is chosen dynamically.
sockets = Socket.tcp_server_sockets(0)
sockets.each {|s| p s.local_address }
#=> #<Addrinfo: [::]:53114 TCP>
#   #<Addrinfo: 0.0.0.0:53114 TCP>

# The block is called with the sockets.
Socket.tcp_server_sockets(0) {|sockets|
  p sockets #=> [#<Socket:fd 3>, #<Socket:fd 4>]
}
udp_server_loop(port) {|msg, msg_src| ... } Show source
udp_server_loop(host, port) {|msg, msg_src| ... }
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1026
def self.udp_server_loop(host=nil, port, &b) # :yield: message, message_source
  udp_server_sockets(host, port) {|sockets|
    udp_server_loop_on(sockets, &b)
  }
end

Создает UDP/IP-сервер на port и вызывает блок для каждого полученного сообщения. Блок вызывается с сообщением и информацией об источнике.

Этот метод выделяет сокеты внутренне с использованием port. Если указан host, он используется совместно с port для определения адресов сервера.

msg является строкой.

msg_src является объектом Socket::UDPSource. Он используется для ответа.

# UDP/IP echo server.
Socket.udp_server_loop(9261) {|msg, msg_src|
  msg_src.reply msg
}
udp_server_loop_on(sockets) {|msg, msg_src| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 999
def self.udp_server_loop_on(sockets, &b) # :yield: msg, msg_src
  loop {
    readable, _, _ = IO.select(sockets)
    udp_server_recv(readable, &b)
  }
end

Запускает цикл UDP/IP-сервера на заданных сокетах.

Возвращаемое значение Socket.udp_server_sockets подходит для аргумента.

Он вызывает блок для каждого полученного сообщения.

udp_server_recv(sockets) {|msg, msg_src| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 972
def self.udp_server_recv(sockets)
  sockets.each {|r|
    msg, sender_addrinfo, _, *controls = r.recvmsg_nonblock(exception: false)
    next if msg == :wait_readable
    ai = r.local_address
    if ai.ipv6? and pktinfo = controls.find {|c| c.cmsg_is?(:IPV6, :PKTINFO) }
      ai = Addrinfo.udp(pktinfo.ipv6_pktinfo_addr.ip_address, ai.ip_port)
      yield msg, UDPSource.new(sender_addrinfo, ai) {|reply_msg|
        r.sendmsg reply_msg, 0, sender_addrinfo, pktinfo
      }
    else
      yield msg, UDPSource.new(sender_addrinfo, ai) {|reply_msg|
        r.send reply_msg, 0, sender_addrinfo
      }
    end
  }
end

Принимает UDP/IP-пакеты от заданных sockets. Для каждого принятого пакета вызывается блок.

Блок получает msg и msg_src. msg - это строка, которая является полезной нагрузкой принятого пакета. msg_src - это объект Socket::UDPSource, который используется для ответа.

Socket.udp_server_loop может быть реализован с использованием этого метода следующим образом.

udp_server_sockets(host, port) {|sockets|
  loop {
    readable, _, _ = IO.select(sockets)
    udp_server_recv(readable) {|msg, msg_src| ... }
  }
}
udp_server_sockets([host, ] port) Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 884
def self.udp_server_sockets(host=nil, port)
  last_error = nil
  sockets = []

  ipv6_recvpktinfo = nil
  if defined? Socket::AncillaryData
    if defined? Socket::IPV6_RECVPKTINFO # RFC 3542
      ipv6_recvpktinfo = Socket::IPV6_RECVPKTINFO
    elsif defined? Socket::IPV6_PKTINFO # RFC 2292
      ipv6_recvpktinfo = Socket::IPV6_PKTINFO
    end
  end

  local_addrs = Socket.ip_address_list

  ip_list = []
  Addrinfo.foreach(host, port, nil, :DGRAM, nil, Socket::AI_PASSIVE) {|ai|
    if ai.ipv4? && ai.ip_address == "0.0.0.0"
      local_addrs.each {|a|
        next unless a.ipv4?
        ip_list << Addrinfo.new(a.to_sockaddr, :INET, :DGRAM, 0);
      }
    elsif ai.ipv6? && ai.ip_address == "::" && !ipv6_recvpktinfo
      local_addrs.each {|a|
        next unless a.ipv6?
        ip_list << Addrinfo.new(a.to_sockaddr, :INET6, :DGRAM, 0);
      }
    else
      ip_list << ai
    end
  }
  ip_list.uniq!(&:to_sockaddr)

  if port == 0
    sockets = ip_sockets_port0(ip_list, false)
  else
    ip_list.each {|ip|
      ai = Addrinfo.udp(ip.ip_address, port)
      begin
        s = ai.bind
      rescue SystemCallError
        last_error = $!
        next
      end
      sockets << s
    }
    if sockets.empty?
      raise last_error
    end
  end

  sockets.each {|s|
    ai = s.local_address
    if ipv6_recvpktinfo && ai.ipv6? && ai.ip_address == "::"
      s.setsockopt(:IPV6, ipv6_recvpktinfo, 1)
    end
  }

  if block_given?
    begin
      yield sockets
    ensure
      sockets.each(&:close) if sockets
    end
  else
    sockets
  end
end

Создает UDP/IP-сокеты для UDP-сервера.

Если блок не задан, возвращается массив сокетов.

Если задан блок, блок вызывается с сокетами. Возвращается значение блока. Сокеты закрываются, когда этот метод возвращается.

Если port равен нулю, выбирается некоторый порт. Но выбранный порт используется для всех сокетов.

# UDP/IP echo server
Socket.udp_server_sockets(0) {|sockets|
  p sockets.first.local_address.ip_port     #=> 32963
  Socket.udp_server_loop_on(sockets) {|msg, msg_src|
    msg_src.reply msg
  }
}
unix(path) { |socket| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1076
def self.unix(path) # :yield: socket
  addr = Addrinfo.unix(path)
  sock = addr.connect
  if block_given?
    begin
      yield sock
    ensure
      sock.close
    end
  else
    sock
  end
end

Создает новый сокет, подключенный к path с использованием сокета UNIX.

Если задан блок, блок вызывается с сокетом. Возвращается значение блока. Сокет закрывается, когда этот метод возвращается.

Если блок не задан, возвращается сокет.

# talk to /tmp/sock socket.
Socket.unix("/tmp/sock") {|sock|
  t = Thread.new { IO.copy_stream(sock, STDOUT) }
  IO.copy_stream(STDIN, sock)
  t.join
}
unix_server_loop(path) { |socket, client_addrinfo| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1163
def self.unix_server_loop(path, &b) # :yield: socket, client_addrinfo
  unix_server_socket(path) {|serv|
    accept_loop(serv, &b)
  }
end

Создает сервер сокетов UNIX на path. Он вызывает блок для каждого принятого сокета.

Если указан host, он используется с port для определения портов сервера.

Сокет не закрывается при возврате блока. Поэтому приложение должно закрыть его.

Этот метод сначала удаляет файл сокета, на который указывает path, если файл является файлом сокета и принадлежит пользователю приложения. Это безопасно только в том случае, если каталог path не изменяется вредоносным пользователем. Поэтому не используйте /tmp/malicious-users-directory/socket. Обратите внимание, что /tmp/socket и /tmp/your-private-directory/socket безопасны, если предположить, что /tmp имеет липкий бит.

# Sequential echo server.
# It services only one client at a time.
Socket.unix_server_loop("/tmp/sock") {|sock, client_addrinfo|
  begin
    IO.copy_stream(sock, sock)
  ensure
    sock.close
  end
}
unix_server_socket(path) { |s| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1106
def self.unix_server_socket(path)
  unless unix_socket_abstract_name?(path)
    begin
      st = File.lstat(path)
    rescue Errno::ENOENT
    end
    if st&.socket? && st.owned?
      File.unlink path
    end
  end
  s = Addrinfo.unix(path).listen
  if block_given?
    begin
      yield s
    ensure
      s.close
      unless unix_socket_abstract_name?(path)
        File.unlink path
      end
    end
  else
    s
  end
end

Создает серверный сокет UNIX на path

Если блок не задан, возвращается прослушивающий сокет.

Если задан блок, он вызывается с сокетом, и возвращается значение блока. Когда блок завершается, сокет закрывается, и файл сокета удаляется.

socket = Socket.unix_server_socket("/tmp/s")
p socket                  #=> #<Socket:fd 3>
p socket.local_address    #=> #<Addrinfo: /tmp/s SOCK_STREAM>

Socket.unix_server_socket("/tmp/sock") {|s|
  p s                     #=> #<Socket:fd 3>
  p s.local_address       #=> # #<Addrinfo: /tmp/sock SOCK_STREAM>
}
unpack_sockaddr_in(sockaddr) → [port, ip_address] Show source
static VALUE
sock_s_unpack_sockaddr_in(VALUE self, VALUE addr)
{
    struct sockaddr_in * sockaddr;
    VALUE host;

    sockaddr = (struct sockaddr_in*)SockAddrStringValuePtr(addr);
    if (RSTRING_LEN(addr) <
        (char*)&((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family +
        sizeof(((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family) -
        (char*)sockaddr)
        rb_raise(rb_eArgError, "too short sockaddr");
    if (((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family != AF_INET
#ifdef INET6
        && ((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family != AF_INET6
#endif
        ) {
#ifdef INET6
        rb_raise(rb_eArgError, "not an AF_INET/AF_INET6 sockaddr");
#else
        rb_raise(rb_eArgError, "not an AF_INET sockaddr");
#endif
    }
    host = rsock_make_ipaddr((struct sockaddr*)sockaddr, RSTRING_SOCKLEN(addr));
    return rb_assoc_new(INT2NUM(ntohs(sockaddr->sin_port)), host);
}

Распаковывает sockaddr в порт и ip_address.

sockaddr должен быть строкой или addrinfo для AF_INET/AF_INET6.

sockaddr = Socket.sockaddr_in(80, "127.0.0.1")
p sockaddr #=> "\x02\x00\x00P\x7F\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"
p Socket.unpack_sockaddr_in(sockaddr) #=> [80, "127.0.0.1"]
unpack_sockaddr_un(sockaddr) → path Show source
static VALUE
sock_s_unpack_sockaddr_un(VALUE self, VALUE addr)
{
    struct sockaddr_un * sockaddr;
    VALUE path;

    sockaddr = (struct sockaddr_un*)SockAddrStringValuePtr(addr);
    if (RSTRING_LEN(addr) <
        (char*)&((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family +
        sizeof(((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family) -
        (char*)sockaddr)
        rb_raise(rb_eArgError, "too short sockaddr");
    if (((struct sockaddr *)sockaddr)->sa_family != AF_UNIX) {
        rb_raise(rb_eArgError, "not an AF_UNIX sockaddr");
    }
    if (sizeof(struct sockaddr_un) < (size_t)RSTRING_LEN(addr)) {
        rb_raise(rb_eTypeError, "too long sockaddr_un - %ld longer than %d",
                 RSTRING_LEN(addr), (int)sizeof(struct sockaddr_un));
    }
    path = rsock_unixpath_str(sockaddr, RSTRING_SOCKLEN(addr));
    return path;
}

Распаковывает sockaddr в path.

sockaddr должен быть строкой или addrinfo для AF_UNIX.

sockaddr = Socket.sockaddr_un("/tmp/sock")
p Socket.unpack_sockaddr_un(sockaddr) #=> "/tmp/sock"

Методы частного класса

unix_socket_abstract_name?(path) Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1134
def unix_socket_abstract_name?(path)
  /linux/ =~ RUBY_PLATFORM && /\A(\0|\z)/ =~ path
end

Публичные методы экземпляра

accept → [client_socket, client_addrinfo] Показать исходный код
static VALUE
sock_accept(VALUE sock)
{
    rb_io_t *fptr;
    VALUE sock2;
    union_sockaddr buf;
    socklen_t len = (socklen_t)sizeof buf;

    GetOpenFile(sock, fptr);
    sock2 = rsock_s_accept(rb_cSocket,fptr->fd,&buf.addr,&len);

    return rb_assoc_new(sock2, rsock_io_socket_addrinfo(sock2, &buf.addr, len));
}

Принимает следующее подключение. Возвращает новый объект Socket и объект Addrinfo.

serv = Socket.new(:INET, :STREAM, 0)
serv.listen(5)
c = Socket.new(:INET, :STREAM, 0)
c.connect(serv.connect_address)
p serv.accept #=> [#<Socket:fd 6>, #<Addrinfo: 127.0.0.1:48555 TCP>]
accept_nonblock([options]) → [client_socket, client_addrinfo] Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 592
def accept_nonblock(exception: true)
  __accept_nonblock(exception)
end

Принимает входящее подключение с помощью accept(2) после установки O_NONBLOCK для базового дескриптора файла. Возвращает массив, содержащий сокет принятого входящего подключения, client_socket, и объект Addrinfo, client_addrinfo.

Пример

# In one script, start this first
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
sockaddr = Socket.sockaddr_in(2200, 'localhost')
socket.bind(sockaddr)
socket.listen(5)
begin # emulate blocking accept
  client_socket, client_addrinfo = socket.accept_nonblock
rescue IO::WaitReadable, Errno::EINTR
  IO.select([socket])
  retry
end
puts "The client said, '#{client_socket.readline.chomp}'"
client_socket.puts "Hello from script one!"
socket.close

# In another script, start this second
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
sockaddr = Socket.sockaddr_in(2200, 'localhost')
socket.connect(sockaddr)
socket.puts "Hello from script 2."
puts "The server said, '#{socket.readline.chomp}'"
socket.close

Обратитесь к Socket#accept для получения информации об исключениях, которые могут быть выброшены в случае неудачи вызова accept_nonblock.

Socket#accept_nonblock может вызвать любое исключение, соответствующее ошибке accept(2), включая Errno::EWOULDBLOCK.

Если исключение Errno::EWOULDBLOCK, Errno::EAGAIN, Errno::ECONNABORTED или Errno::EPROTO, оно дополняется IO::WaitReadable. Таким образом, IO::WaitReadable можно использовать для перехвата исключений с целью повторной попытки accept_nonblock.

Указав ключевой аргумент exception в false, вы можете указать, что accept_nonblock не должен генерировать исключение IO::WaitReadable, а вместо этого вернуть символ :wait_readable.

См. также

  • Socket#accept

bind(local_sockaddr) → 0 Показать исходный код
static VALUE
sock_bind(VALUE sock, VALUE addr)
{
    VALUE rai;
    rb_io_t *fptr;

    SockAddrStringValueWithAddrinfo(addr, rai);
    GetOpenFile(sock, fptr);
    if (bind(fptr->fd, (struct sockaddr*)RSTRING_PTR(addr), RSTRING_SOCKLEN(addr)) < 0)
        rsock_sys_fail_raddrinfo_or_sockaddr("bind(2)", addr, rai);

    return INT2FIX(0);
}

Связывает данный локальный адрес.

Параметр

  • local_sockaddr - содержащий struct sockaddr, представленный строкой или объектом Addrinfo

Пример

require 'socket'

# use Addrinfo
socket = Socket.new(:INET, :STREAM, 0)
socket.bind(Addrinfo.tcp("127.0.0.1", 2222))
p socket.local_address #=> #<Addrinfo: 127.0.0.1:2222 TCP>

# use struct sockaddr
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 2200, 'localhost' )
socket.bind( sockaddr )

Исключения для систем на основе Unix

В системах на основе Unix, если вызов bind завершается ошибкой, могут быть сгенерированы следующие системные исключения:

  • Errno::EACCES - указанный sockaddr защищен, и текущий пользователь не имеет разрешения на привязку к нему

  • Errno::EADDRINUSE - указанный sockaddr уже используется

  • Errno::EADDRNOTAVAIL - указанный sockaddr недоступен на локальной машине

  • Errno::EAFNOSUPPORT - указанный sockaddr не является допустимым адресом для семейства, используемого вызываемым socket

  • Errno::EBADF - указанный sockaddr не является допустимым дескриптором файла

  • Errno::EFAULT - к указанному аргументу sockaddr невозможно получить доступ

  • Errno::EINVAL - socket уже привязан к адресу, и протокол не поддерживает привязку к новому sockaddr или socket был закрыт.

  • Errno::EINVAL - длина адреса не является допустимой для семейства адресов

  • Errno::ENAMETOOLONG - длина резолированного пути превысила PATH_MAX

  • Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства

  • Errno::ENOSR - недостаточно ресурсов STREAMS для завершения операции

  • Errno::ENOTSOCK - socket не ссылается на сокет

  • Errno::EOPNOTSUPP - тип сокета socket не поддерживает привязку к адресу

В системах на основе Unix, если семейство адресов вызываемого socket равно Socket::AF_UNIX, при ошибке вызова bind могут быть выброшены следующие исключения:

  • Errno::EACCES - разрешение на поиск для компонента префикса пути или доступ для записи в socket запрещен

  • Errno::EDESTADDRREQ - аргумент sockaddr является нулевым указателем

  • Errno::EISDIR - аналогично Errno::EDESTADDRREQ

  • Errno::EIO - произошла ошибка ввода-вывода

  • Errno::ELOOP - при преобразовании пути в sockaddr было встречено слишком много символических ссылок

  • Errno::ENAMETOOLLONG - компонент имени пути превысил NAME_MAX символов или весь путь превысил PATH_MAX символов

  • Errno::ENOENT - компонент пути не обозначает существующего файла или путь пустой

  • Errno::ENOTDIR - компонент префикса пути в sockaddr не является каталогом

  • Errno::EROFS - имя будет расположено на файловой системе только для чтения

Исключения для Windows

В системах Windows при ошибке вызова bind могут быть сгенерированы следующие исключения:

  • Errno::ENETDOWN– сеть отключена

  • Errno::EACCES - попытка подключить сокет данных к широковещательному адресу завершилась неудачей

  • Errno::EADDRINUSE - локальный адрес сокета уже используется

  • Errno::EADDRNOTAVAIL - указанный адрес не является допустимым для этого компьютера

  • Errno::EFAULT - внутренний адрес сокета или параметр длины адреса слишком мал или не является допустимой частью адресованного пользовательского пространства

  • Errno::EINVAL - socket уже привязан к адресу

  • Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства

  • Errno::ENOTSOCK - аргумент socket не ссылается на сокет

См. также

  • Справочные страницы bind в системах на основе Unix

  • Функция bind в справочнике функций Winsock Microsoft

connect(remote_sockaddr) → 0 Показать исходный код
static VALUE
sock_connect(VALUE sock, VALUE addr)
{
    VALUE rai;
    rb_io_t *fptr;
    int fd, n;

    SockAddrStringValueWithAddrinfo(addr, rai);
    addr = rb_str_new4(addr);
    GetOpenFile(sock, fptr);
    fd = fptr->fd;
    n = rsock_connect(fd, (struct sockaddr*)RSTRING_PTR(addr), RSTRING_SOCKLEN(addr), 0);
    if (n < 0) {
        rsock_sys_fail_raddrinfo_or_sockaddr("connect(2)", addr, rai);
    }

    return INT2FIX(n);
}

Запрашивает установление соединения с указанным remote_sockaddr. Возвращает 0 при успехе, в противном случае генерирует исключение.

Параметр

  • remote_sockaddr - struct sockaddr, содержащийся в строке или объекте Addrinfo

Пример:

# Pull down Google's web page
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 80, 'www.google.com' )
socket.connect( sockaddr )
socket.write( "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n" )
results = socket.read

Исключения для систем на Unix

В системах на базе Unix могут быть выброшены следующие системные исключения, если вызов connect завершился неудачно:

  • Errno::EACCES - права доступа для поиска компонента пути префикса или записи в socket заблокированы

  • Errno::EADDRINUSE - struct уже используется

  • Errno::EADDRNOTAVAIL - указанный struct недоступен на локальной машине

  • Errno::EAFNOSUPPORT - указанный struct не является допустимым адресом для семейства адресов указанного socket

  • Errno::EALREADY - для указанного сокета уже происходит попытка соединения

  • Errno::EBADF - socket не является допустимым дескриптором файла

  • Errno::ECONNREFUSED - целевой struct не ожидал подключения и отклонил запрос на подключение

  • Errno::ECONNRESET - удалённый хост прервал запрос на подключение

  • Errno::EFAULT - к struct нельзя получить доступ

  • Errno::EHOSTUNREACH - до целевого хоста невозможно добраться (вероятно, хост недоступен или удалённый маршрутизатор не может с ним связаться)

  • Errno::EINPROGRESS - для socket установлен флаг O_NONBLOCK, и соединение не может быть установлено немедленно; подключение будет установлено асинхронно

  • Errno::EINTR - попытка установить соединение была прервана доставкой сигнала, который был перехвачен; соединение будет установлено асинхронно

  • Errno::EISCONN - указанный socket уже подключён

  • Errno::EINVAL - длина адреса, используемого для struct, не является допустимой длиной для семейства адресов или в struct указано неверное семейство

  • Errno::ENAMETOOLONG - разрешённый путь имел длину, превышающую PATH_MAX

  • Errno::ENETDOWN - локальный интерфейс, используемый для достижения места назначения, выведен из строя

  • Errno::ENETUNREACH - маршрут к сети отсутствует

  • Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства

  • Errno::ENOSR - недостаточно ресурсов STREAMS для завершения операции

  • Errno::ENOTSOCK - аргумент socket не ссылается на сокет

  • Errno::EOPNOTSUPP - вызывающий socket прослушивает и не может быть подключён

  • Errno::EPROTOTYPE - struct имеет тип, отличный от сокета, связанного с указанным адресом удалённого узла

  • Errno::ETIMEDOUT - попытка соединения закончилась таймаутом, прежде чем соединение было установлено.

В системах на базе Unix, если семейство адресов вызывающего socket равно AF_UNIX, при неудачном вызове connect могут быть выброшены следующие исключения:

  • Errno::EIO - произошла ошибка ввода-вывода при чтении или записи в файловую систему

  • Errno::ELOOP - при преобразовании пути в struct было обнаружено слишком много символьных ссылок

  • Errno::ENAMETOOLLONG - компонент пути превысил NAME_MAX символов, или весь путь превысил PATH_MAX символов

  • Errno::ENOENT - компонент пути не указывает на существующий файл, или путь пуст

  • Errno::ENOTDIR - компонент префикса пути в struct не является каталогом

Исключения для Windows

В системах Windows могут быть выброшены следующие системные исключения, если вызов connect завершился неудачно:

  • Errno::ENETDOWN - сеть недоступна

  • Errno::EADDRINUSE - локальный адрес сокета уже используется

  • Errno::EINTR - сокет был отменён

  • Errno::EINPROGRESS - блокирующий сокет находится в процессе выполнения, или поставщик сервиса всё ещё обрабатывает функцию обратного вызова. Или неблокирующий вызов connect выполняется над socket.

  • Errno::EALREADY - см. Errno::EINVAL

  • Errno::EADDRNOTAVAIL - удалённый адрес не является допустимым, например ADDR_ANY TODO проверить ADDRANY до INADDR_ANY

  • Errno::EAFNOSUPPORT - адреса указанного семейства нельзя использовать с этим socket

  • Errno::ECONNREFUSED - целевой struct не ожидал подключения и отклонил запрос на подключение

  • Errno::EFAULT - внутренний адрес или параметр длины адреса сокета слишком мал или не является допустимой частью адресного пространства пользователя

  • Errno::EINVAL - socket является прослушивающим сокетом

  • Errno::EISCONN - socket уже подключён

  • Errno::ENETUNREACH - к сети нельзя подключиться с данного хоста в данный момент

  • Errno::EHOSTUNREACH - маршрут к сети отсутствует

  • Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства

  • Errno::ENOTSOCK - аргумент socket не ссылается на сокет

  • Errno::ETIMEDOUT - попытка соединения закончилась таймаутом, прежде чем соединение было установлено.

  • Errno::EWOULDBLOCK - сокет помечен как неблокирующий, и соединение не может быть выполнено немедленно

  • Errno::EACCES - попытка подключить сокет данных к широковещательному адресу завершилась неудачей

См. также

  • Страницы руководства connect в системах на базе Unix

  • Функция connect в справочнике функций Winsock от Microsoft

connect_nonblock(remote_sockaddr, [options]) → 0 Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1213
def connect_nonblock(addr, exception: true)
  __connect_nonblock(addr, exception)
end

Запрашивает установление соединения с указанным remote_sockaddr после установки O_NONBLOCK для основного дескриптора файла. Возвращает 0 при успехе, в противном случае генерирует исключение.

Параметр

# +remote_sockaddr+ - the +struct+ sockaddr contained in a string or Addrinfo object

Пример:

# Pull down Google's web page
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
sockaddr = Socket.sockaddr_in(80, 'www.google.com')
begin # emulate blocking connect
  socket.connect_nonblock(sockaddr)
rescue IO::WaitWritable
  IO.select(nil, [socket]) # wait 3-way handshake completion
  begin
    socket.connect_nonblock(sockaddr) # check connection failure
  rescue Errno::EISCONN
  end
end
socket.write("GET / HTTP/1.0\r\n\r\n")
results = socket.read

Обратитесь к Socket#connect для получения списка исключений, которые могут быть сгенерированы, если вызов connect_nonblock завершился неудачно.

Socket#connect_nonblock может сгенерировать любую ошибку, соответствующую неудаче connect(2), включая Errno::EINPROGRESS.

Если исключение Errno::EINPROGRESS, оно дополняется IO::WaitWritable. Поэтому IO::WaitWritable можно использовать для перехвата исключений и повторной попытки connect_nonblock.

Указав ключевой аргумент exception в false, можно указать, что connect_nonblock не должен генерировать исключение IO::WaitWritable, а вместо этого вернуть символ :wait_writable.

См. также

# Socket#connect
ipv6only!() Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 463
def ipv6only!
  if defined? Socket::IPV6_V6ONLY
    self.setsockopt(:IPV6, :V6ONLY, 1)
  end
end

включает опцию сокета IPV6_V6ONLY, если IPV6_V6ONLY доступна.

listen( int ) → 0 Показать исходный код
VALUE
rsock_sock_listen(VALUE sock, VALUE log)
{
    rb_io_t *fptr;
    int backlog;

    backlog = NUM2INT(log);
    GetOpenFile(sock, fptr);
    if (listen(fptr->fd, backlog) < 0)
        rb_sys_fail("listen(2)");

    return INT2FIX(0);
}

Прослушивает подключения, используя указанный int в качестве очереди. Вызов listen применим только если socket имеет тип SOCK_STREAM или SOCK_SEQPACKET.

Параметр

  • backlog - максимальная длина очереди ожидающих подключений.

Пример 1

require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 2200, 'localhost' )
socket.bind( sockaddr )
socket.listen( 5 )

Пример 2 (прослушивание на произвольном порту, только системы на базе Unix):

require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
socket.listen( 1 )

Исключения для систем на Unix

В системах на базе Unix вышеуказанное работает, так как создаётся новая структура sockaddr по адресу ADDR_ANY для произвольного номера порта, полученного от ядра. Это не будет работать в Windows, так как Windows требует, чтобы socket был привязан вызовом bind перед вызовом listen.

Если значение backlog превышает максимальную длину очереди, зависящую от реализации, будет использоваться максимальная длина очереди реализации.

В системах на базе Unix при неудачном выполнении вызова listen могут быть подняты следующие системные исключения:

  • Errno::EBADF - аргумент socket не является допустимым дескриптором файла

  • Errno::EDESTADDRREQ - socket не привязан к локальному адресу, и протокол не поддерживает прослушивание на несвязанном сокете

  • Errno::EINVAL - socket уже подключён

  • Errno::ENOTSOCK - аргумент socket не относится к сокету

  • Errno::EOPNOTSUPP - протокол socket не поддерживает прослушивание

  • Errno::EACCES - у вызывающего процесса нет соответствующих привилегий

  • Errno::EINVAL - socket закрыт

  • Errno::ENOBUFS - в системе недостаточно ресурсов для завершения вызова

Исключения для Windows

В системах Windows при неудачном выполнении вызова listen могут быть подняты следующие системные исключения:

  • Errno::ENETDOWN - сеть недоступна

  • Errno::EADDRINUSE - локальный адрес сокета уже используется. Это обычно происходит во время выполнения bind, но может быть отложено, если вызов bind был к частично подстановочному адресу (включая ADDR_ANY) и если конкретный адрес нужно назначить в момент вызова listen

  • Errno::EINPROGRESS - в процессе выполнения вызов Windows Sockets 1.1 или поставщик сервиса всё ещё обрабатывает функцию обратного вызова

  • Errno::EINVAL - socket не был привязан вызовом bind.

  • Errno::EISCONN - socket уже подключён

  • Errno::EMFILE - больше нет доступных дескрипторов сокетов

  • Errno::ENOBUFS - нет доступного буфера

  • Errno::ENOTSOC - socket не является сокетом

  • Errno::EOPNOTSUPP - указанный socket не является типом, который поддерживает метод listen

См. также

  • Справочные страницы listen в системах на базе Unix

  • Функция listen в справочнике функций Winsock от Microsoft

recvfrom(maxlen) → [mesg, sender_addrinfo] Показать исходный код
recvfrom(maxlen, flags) → [mesg, sender_addrinfo]
static VALUE
sock_recvfrom(int argc, VALUE *argv, VALUE sock)
{
    return rsock_s_recvfrom(sock, argc, argv, RECV_SOCKET);
}

Принимает до maxlen байтов из socket. flags равно нулю или большему количеству MSG_ параметров. Первый элемент результата, mesg, представляет полученные данные. Второй элемент, sender_addrinfo, содержит адресную информацию отправителя, специфичную для протокола.

Параметры

  • maxlen - максимальное количество байтов для приема из сокета

  • flags - ноль или больше параметров MSG_

Пример

# In one file, start this first
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 2200, 'localhost' )
socket.bind( sockaddr )
socket.listen( 5 )
client, client_addrinfo = socket.accept
data = client.recvfrom( 20 )[0].chomp
puts "I only received 20 bytes '#{data}'"
sleep 1
socket.close

# In another file, start this second
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 2200, 'localhost' )
socket.connect( sockaddr )
socket.puts "Watch this get cut short!"
socket.close

Исключения для систем на Unix

В системах на базе Unix при неудачном вызове recvfrom могут возникнуть следующие системные исключения:

  • Errno::EAGAIN - дескриптор файла socket помечен как O_NONBLOCK, и ожидаемых данных для приема нет; или MSG_OOB задано, и данные вне очереди недоступны, и либо дескриптор файла socket помечен как O_NONBLOCK, либо socket не поддерживает ожидание данных вне очереди

  • Errno::EWOULDBLOCK - см. Errno::EAGAIN

  • Errno::EBADF - socket не является допустимым дескриптором файла

  • Errno::ECONNRESET - подключение было насильственно закрыто удалённым узлом

  • Errno::EFAULT - внутренний буфер сокета, адрес или длина адреса недоступны или не могут быть записаны

  • Errno::EINTR - сигнал прервал recvfrom до появления данных

  • Errno::EINVAL - флаг MSG_OOB установлен, но данные вне очереди недоступны

  • Errno::EIO - произошла ошибка ввода/вывода при чтении или записи в файловую систему

  • Errno::ENOBUFS - недостаточно ресурсов в системе для выполнения операции

  • Errno::ENOMEM - недостаточно памяти для выполнения запроса

  • Errno::ENOSR - недостаточно ресурсов STREAMS для завершения операции

  • Errno::ENOTCONN - попытка приема на сокете в режиме подключения, который не подключен

  • Errno::ENOTSOCK - socket не относится к сокету

  • Errno::EOPNOTSUPP - указанные флаги не поддерживаются для данного типа сокета

  • Errno::ETIMEDOUT - подключение истекло во время установления подключения или из-за таймаута передачи в активном соединении

Исключения для Windows

В системах Windows при неудачном вызове recvfrom могут возникнуть следующие системные исключения:

  • Errno::ENETDOWN - сеть недоступна

  • Errno::EFAULT - внутренний буфер и параметры from в socket не являются частью адресного пространства пользователя, или внутренний параметр fromlen слишком мал для размещения адреса удалённого узла

  • Errno::EINTR - блокирующий вызов был отменён внутренним вызовом функции WinSock WSACancelBlockingCall

  • Errno::EINPROGRESS - в процессе выполнения блокирующий вызов Windows Sockets 1.1 или поставщик сервиса всё ещё обрабатывает функцию обратного вызова

  • Errno::EINVAL - socket не был привязан вызовом bind, или был указан неизвестный флаг, или MSG_OOB был указан для сокета с SO_OOBINLINE включенным, или (только для сокетов потокового типа байтов) внутренний параметр len в socket был равен нулю или отрицательным

  • Errno::EISCONN - socket уже подключён. Вызов recvfrom запрещён для подключённого сокета в сокете, ориентированном на подключение или бесклассовом.

  • Errno::ENETRESET - подключение было прервано из-за активности keep-alive, обнаружившей ошибку во время выполнения операции.

  • Errno::EOPNOTSUPP - MSG_OOB был указан, но socket не является потоковым типом, таким как SOCK_STREAM. Данные OOB не поддерживаются в области связи, связанной с socket, или socket является однонаправленным и поддерживает только операции отправки

  • Errno::ESHUTDOWN - socket был закрыт. Невозможно вызвать recvfrom на сокете после вызова shutdown.

  • Errno::EWOULDBLOCK - socket помечен как неблокируемый, и вызов recvfrom заблокировал бы.

  • Errno::EMSGSIZE - сообщение было слишком большим для указанного буфера и было усечено.

  • Errno::ETIMEDOUT - подключение было прервано из-за сетевой ошибки или из-за того, что удалённая система отключилась без уведомления.

  • Errno::ECONNRESET - виртуальный канал был сброшен удалённой стороной, выполнившей жёсткое или аварийное закрытие. Приложение должно закрыть сокет; он больше не пригоден для использования. В сокете UDP-датаграммы эта ошибка указывает, что предыдущая операция отправки привела к сообщению ICMP Port Unreachable.

recvfrom_nonblock(maxlen[, flags[, outbuf[, opts]]]) → [mesg, sender_addrinfo] Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 535
def recvfrom_nonblock(len, flag = 0, str = nil, exception: true)
  __recvfrom_nonblock(len, flag, str, exception)
end

Принимает до maxlen байт данных от socket с помощью recvfrom(2) после установки O_NONBLOCK для базового дескриптора файла. flags равно нулю или большему числу MSG_ опций. Первый элемент результатов, mesg, представляет полученные данные. Второй элемент, sender_addrinfo, содержит адресную информацию, специфичную для протокола, отправителя.

Когда recvfrom(2) возвращает 0, Socket#recvfrom_nonblock возвращает пустую строку в качестве данных. Значение зависит от сокета: EOF для TCP, пустой пакет для UDP и т. д.

Параметры

  • maxlen - максимальное количество байт для получения из сокета

  • flags - ноль или больше MSG_ опций

  • outbuf - буфер назначения String

  • opts - хеш ключевых слов, поддерживающий `exception: false`

Пример

# In one file, start this first
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
sockaddr = Socket.sockaddr_in(2200, 'localhost')
socket.bind(sockaddr)
socket.listen(5)
client, client_addrinfo = socket.accept
begin # emulate blocking recvfrom
  pair = client.recvfrom_nonblock(20)
rescue IO::WaitReadable
  IO.select([client])
  retry
end
data = pair[0].chomp
puts "I only received 20 bytes '#{data}'"
sleep 1
socket.close

# In another file, start this second
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)
sockaddr = Socket.sockaddr_in(2200, 'localhost')
socket.connect(sockaddr)
socket.puts "Watch this get cut short!"
socket.close

Обратитесь к Socket#recvfrom для исключений, которые могут быть выброшены, если вызов recvfrom_nonblock завершится неудачно.

Socket#recvfrom_nonblock может генерировать любые ошибки, соответствующие неудаче recvfrom(2), включая Errno::EWOULDBLOCK.

Если исключение равно Errno::EWOULDBLOCK или Errno::EAGAIN, оно дополняется IO::WaitReadable. Таким образом, IO::WaitReadable может использоваться для перехвата исключений и повторной попытки recvfrom_nonblock.

Указав ключевое слово exception в false, можно указать, что recvfrom_nonblock не должен генерировать исключение IO::WaitReadable, а вместо этого вернуть символ :wait_readable.

См. также

  • Socket#recvfrom

sysaccept → [client_socket_fd, client_addrinfo] Показать исходный код
static VALUE
sock_sysaccept(VALUE sock)
{
    rb_io_t *fptr;
    VALUE sock2;
    union_sockaddr buf;
    socklen_t len = (socklen_t)sizeof buf;

    GetOpenFile(sock, fptr);
    sock2 = rsock_s_accept(0,fptr->fd,&buf.addr,&len);

    return rb_assoc_new(sock2, rsock_io_socket_addrinfo(sock2, &buf.addr, len));
}

Принимает входящее соединение, возвращая массив, содержащий дескриптор файла (целое число) входящего соединения, client_socket_fd, и Addrinfo, client_addrinfo.

Пример

# In one script, start this first
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 2200, 'localhost' )
socket.bind( sockaddr )
socket.listen( 5 )
client_fd, client_addrinfo = socket.sysaccept
client_socket = Socket.for_fd( client_fd )
puts "The client said, '#{client_socket.readline.chomp}'"
client_socket.puts "Hello from script one!"
socket.close

# In another script, start this second
require 'socket'
include Socket::Constants
socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 )
sockaddr = Socket.pack_sockaddr_in( 2200, 'localhost' )
socket.connect( sockaddr )
socket.puts "Hello from script 2."
puts "The server said, '#{socket.readline.chomp}'"
socket.close

Обратитесь к Socket#accept для исключений, которые могут быть выброшены, если вызов sysaccept завершится неудачно.

См. также

  • Socket#accept

Ruby Core © 1993–2017 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API