класс Socket
Class Socket предоставляет доступ к реализациям сокетов операционной системы. Его можно использовать для предоставления более специфичной функциональности операционной системы, чем классы сокетов, специфичные для протокола.
Константы, определенные 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 двунаправленного канала связи. Сокеты могут взаимодействовать внутри процесса, между процессами на одном компьютере или между различными компьютерами. Существует множество типов сокетов: TCPSocket, UDPSocket или UNIXSocket, например.
Сокеты имеют свою собственную терминологию:
домен: Семейство протоколов:
тип: Тип связи между двумя конечными точками, обычно
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.
Давайте создадим интернет-сокет, используя IPv4-протокол, аналогично C:
require 'socket' s = Socket.new Socket::AF_INET, Socket::SOCK_STREAM s.connect Socket.pack_sockaddr_in(80, 'example.com')
Вы также можете 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 системной зависимой реализацией. Вот почему методы документированы таким образом, чтобы изолировать исключения систем, основанных на Unix, от исключений, основанных на Windows. Если требуется дополнительная информация об определенном 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 сокета.
- Сокет клиента TCP
- Сокет сервера TCP
- Сокет клиента UNIX
- Сокет сервера UNIX
Документация подготовлена
-
Захом Деннисом
-
Самом Робертсом
-
Программирование на Ruby от The Pragmatic Bookshelf.
Большая часть материала в этой документации взята с разрешения из Программирование на Ruby от The Pragmatic Bookshelf.
Константы
- AF_ALG
-
Интерфейс к ядру крипто-API
- AF_APPLETALK
-
Протокол AppleTalk
- AF_ATM
-
Режим асинхронной передачи
- AF_AX25
-
Протокол AX.25
- AF_BLUETOOTH
-
Протокол сокетов Bluetooth низкого уровня
- AF_CAN
-
Протокол автомобисной шины Controller Area Network
- 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_DECnet
-
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_IB
-
Прямое адресование InfiniBand
- AF_IMPLINK
-
Протокол ARPANET IMP
- AF_INET
-
Протокол IPv4
- AF_INET6
-
Протокол IPv6
- AF_IPX
-
Протокол IPX
- AF_ISDN
-
Цифровая сеть с интегрированными услугами
- AF_ISO
-
Протоколы ISO Модель взаимодействия открытых систем
- AF_KCM
-
Интерфейс KCM (многоканальный коммутатор ядра)
- AF_KEY
-
Протокол управления ключами, первоначально разработанный для использования с IPsec
- AF_LAT
-
Протокол локальной транспортной системы
- AF_LINK
-
Интерфейс канального уровня
- AF_LLC
-
Протокол управления логическим каналом (IEEE 802.2 LLC)
- AF_LOCAL
-
Внутрисетевые протоколы
- AF_MAX
-
Максимальная семейство адресов для данной платформы
- AF_MPLS
-
Многопротокольный коммутируемый переключатель
- AF_NATM
-
Прямой доступ к ATM
- AF_NDRV
-
Прямой доступ к драйверу сети
- AF_NETBIOS
-
NetBIOS
- AF_NETGRAPH
-
Сокеты Netgraph
- AF_NETLINK
-
Kernelинтерфейс устройства - AF_NS
-
Протоколы XEROX NS
- AF_OSI
-
Протоколы ISO Модель взаимодействия открытых систем
- AF_PACKET
-
Прямой доступ к каналу связи
- AF_PPP
-
Протокол точка-точка
- AF_PPPOX
-
Общий транспортный уровень PPP для установки туннелей L2 (L2TP и PPPoE)
- AF_PUP
-
Протокол PARC Universal Packet
- AF_RDS
-
Протокол надежных дейтаграммных сокетов (RDS)
- AF_ROUTE
-
Внутренний протокол маршрутизации
- AF_SIP
-
Простой интернет-протокол
- AF_SNA
-
Протокол IBM SNA
- AF_SYSTEM
- AF_TIPC
-
Протокол TIPC (сокеты доменных кластеров)
- AF_UNIX
-
Сокеты UNIX
- AF_UNSPEC
-
Неопределенный протокол, любая поддерживаемая семейство адресов
- AF_VSOCK
-
Протокол VSOCK (первоначально «VMWare VSockets») для межгипервизорного обмена данными
- AF_XDP
-
Интерфейс XDP (express data path)
- AI_ADDRCONFIG
-
Принимать 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
-
Допустимая маска флагов для getaddrinfo (не для использования приложениями)
- AI_NUMERICHOST
-
Запретить разрешение имени хоста
- AI_NUMERICSERV
-
Запретить разрешение имени службы
- AI_PASSIVE
-
Получить адрес для использования с bind()
- AI_V4MAPPED
-
Принимать IPv4-отображенные IPv6-адреса
- AI_V4MAPPED_CFG
-
Принимать отображенные IPv4-адреса, если ядро их поддерживает
- EAI_ADDRFAMILY
-
Семейство адресов для имени хоста не поддерживается
- 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 известны
- EAI_OVERFLOW
-
Переполнение буфера аргументов
- EAI_PROTOCOL
-
Разрешенный протокол неизвестен
- EAI_SERVICE
-
Имя службы не поддерживается для типа сокета
- EAI_SOCKTYPE
-
Socketтип не поддерживается - EAI_SYSTEM
-
Возвращена системная ошибка в errno
- IFF_802_1Q_VLAN
-
Устройство VLAN 802.1Q
- IFF_ALLMULTI
-
Принимать все пакеты с групповой адресацией
- IFF_ALTPHYS
-
Использовать альтернативное физическое подключение
- IFF_AUTOMEDIA
-
Автоматический выбор среды активен
- IFF_BONDING
-
Мастер или раб в группе объединения
- IFF_BRIDGE_PORT
-
Устройство, используемое в качестве порта моста
- IFF_BROADCAST
-
Адрес широковещательной рассылки действителен
- IFF_CANTCHANGE
-
Флаги не изменяемы
- IFF_CANTCONFIG
-
Невозможно настроить с помощью ioctl(2)
- IFF_DEBUG
-
Включить отладку
- IFF_DISABLE_NETPOLL
-
Отключить netpoll во время выполнения
- IFF_DONT_BRIDGE
-
Запретить пересылку для этого устройства Ethernet
- IFF_DORMANT
-
Драйвер сигнализирует о приостановке
- IFF_DRV_OACTIVE
-
Очередь аппаратного ТХ заполнена
- IFF_DRV_RUNNING
-
Ресурсы выделены
- IFF_DYING
-
Интерфейс завершает работу
- 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
-
Разряд 0, определённый канальным уровнем
- IFF_LINK1
-
Разряд 1, определённый канальным уровнем
- IFF_LINK2
-
Разряд 2, определённый канальным уровнем
- IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
-
Изменение аппаратного адреса во время работы
- IFF_LOOPBACK
-
Петля обратной связи
- IFF_LOWER_UP
-
Драйвер сигнализирует о готовности L1
- IFF_MACVLAN_PORT
-
Устройство, используемое в качестве порта macvlan
- IFF_MASTER
-
Мастер балансировщика нагрузки
- IFF_MASTER_8023AD
-
Мастер объединения, 802.3ad.
- IFF_MASTER_ALB
-
Мастер объединения, балансировщик ALB.
- IFF_MASTER_ARPMON
-
Мастер объединения, используется ARP-монитор
- IFF_MONITOR
-
Запрос пользователя на мониторинг
- IFF_MULTICAST
-
Поддержка групповой адресации
- IFF_NOARP
-
Протокол разрешения адресов не используется
- IFF_NOTRAILERS
-
Избегать использования фрагментов
- IFF_OACTIVE
-
Передача данных в процессе
- IFF_OVS_DATAPATH
-
Устройство, используемое в качестве порта Open vSwitch datapath
- IFF_POINTOPOINT
-
Точечно-точечное соединение
- IFF_PORTSEL
-
Можно задать тип среды передачи
- IFF_PPROMISC
-
Запрос пользователя на получение всего трафика
- IFF_PROMISC
-
Получить все пакеты
- IFF_RENAMING
-
Интерфейс переименовывается
- IFF_ROUTE
-
Установлена запись маршрутизации
- IFF_RUNNING
-
Ресурсы выделены
- IFF_SIMPLEX
-
Невозможно услышать собственные трансляции
- IFF_SLAVE
-
Раб балансировщика нагрузки
- IFF_SLAVE_INACTIVE
-
Раб объединения не является активным в данный момент
- IFF_SLAVE_NEEDARP
-
Требуются ARP-записи 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
-
Совместное использование 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 с групповой адресацией для всех систем в подсети
- INADDR_ANY
-
Сокет, привязанный к
INADDR_ANY, получает пакеты со всех интерфейсов и отправляет их с помощью стандартного IP-адреса - INADDR_BROADCAST
-
Адрес широковещательной сети
- INADDR_LOOPBACK
-
Адрес петли обратной связи
- INADDR_MAX_LOCAL_GROUP
-
Последняя локальная группа мультикаста
- INADDR_NONE
-
Маска для соответствия отсутствию действительного IP-адреса
- INADDR_UNSPEC_GROUP
-
Зарезервированная группа мультикаста
- INET6_ADDRSTRLEN
-
Максимальная длина строки IPv6-адреса
- INET_ADDRSTRLEN
-
Максимальная длина строки IPv4-адреса
- IPPORT_RESERVED
-
Минимальный адрес по умолчанию для привязки или соединения
- IPPORT_USERRESERVED
-
Максимальный адрес по умолчанию для привязки или соединения
- IPPROTO_AH
-
Заголовок авторизации IP6
- IPPROTO_BIP
- IPPROTO_DSTOPTS
-
Вариант назначения IP6
- IPPROTO_EGP
-
Протокол внешних шлюзов
- IPPROTO_EON
-
ISO cnlp
- IPPROTO_ESP
-
IP6 инкапсулируемая нагрузка безопасности
- IPPROTO_FRAGMENT
-
Заголовок фрагментации IP6
- IPPROTO_GGP
-
Протокол шлюза-шлюзу
- IPPROTO_HELLO
-
Протокол маршрутизации “hello”
- IPPROTO_HOPOPTS
-
Опции IP6 «прыжок за прыжком»
- IPPROTO_ICMP
-
Протокол сообщений управления
- IPPROTO_ICMPV6
-
ICMP6
- IPPROTO_IDP
-
XNS IDP
- IPPROTO_IGMP
-
Протокол управления группами
- IPPROTO_IP
-
Протокол-заглушка для IP
- IPPROTO_IPV6
-
Заголовок IP6
- IPPROTO_MAX
-
Максимальная константа IPPROTO
- IPPROTO_ND
-
Протокол Sun net disk
- IPPROTO_NONE
-
IP6 без следующего заголовка
- IPPROTO_PUP
-
Протокол универсальных пакетов PARC
- IPPROTO_RAW
-
Сырой пакет IP
- IPPROTO_ROUTING
-
Заголовок маршрутизации IP6
- IPPROTO_TCP
-
TCP
- IPPROTO_TP
-
Класс 4 транспортного протокола ISO
- IPPROTO_UDP
-
UDP
- IPPROTO_XTP
-
Протокол транспортного ускорения
- IPV6_CHECKSUM
-
Смещение контрольной суммы для сырых сокетов
- IPV6_DONTFRAG
-
Не фрагментировать пакеты
- IPV6_DSTOPTS
-
Опция назначения
- IPV6_HOPLIMIT
-
Предел переходов
- IPV6_HOPOPTS
-
Опция «прыжок за прыжком»
- IPV6_JOIN_GROUP
-
Присоединение к членству в группе
- IPV6_LEAVE_GROUP
-
Выход из членства в группе
- IPV6_MULTICAST_HOPS
-
Переходы IP6 для мультикаста
- IPV6_MULTICAST_IF
-
Интерфейс IP6 для мультикаста
- IPV6_MULTICAST_LOOP
-
Петля обратной связи IP6 для мультикаста
- IPV6_NEXTHOP
-
Следующий адрес перехода
- IPV6_PATHMTU
-
Получение текущего пути MTU
- IPV6_PKTINFO
-
Получение информации о пакете вместе с датаграммой
- IPV6_RECVDSTOPTS
-
Получение всех опций IP6 для ответа
- IPV6_RECVHOPLIMIT
-
Получение предела переходов вместе с датаграммой
- IPV6_RECVHOPOPTS
-
Получение опций «прыжок за прыжком»
- IPV6_RECVPATHMTU
-
Получение текущего пути MTU вместе с датаграммой
- IPV6_RECVPKTINFO
-
Получение адреса назначения IP и входящего интерфейса
- IPV6_RECVRTHDR
-
Получение заголовка маршрутизации
- IPV6_RECVTCLASS
-
Получение класса трафика
- IPV6_RTHDR
-
Позволяет удалять вложенные заголовки маршрутизации
- IPV6_RTHDRDSTOPTS
-
Позволяет удалять вложенные заголовки опций назначения
- IPV6_RTHDR_TYPE_0
-
Тип заголовка маршрутизации 0
- IPV6_TCLASS
-
Указание класса трафика
- IPV6_UNICAST_HOPS
-
Переходы IP6 для одноадресной рассылки
- IPV6_USE_MIN_MTU
-
Использовать минимальный размер MTU
- IPV6_V6ONLY
-
Привязка только к IPv6 с использованием подстановочного знака
- IPX_TYPE
- IP_ADD_MEMBERSHIP
-
Добавление членства в группу мультикаста
- IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP
-
Добавление членства в группу мультикаста
- IP_BLOCK_SOURCE
-
Блокировка пакетов IPv4 мультикаста с заданным исходным адресом
- IP_DEFAULT_MULTICAST_LOOP
-
Стандартная петля обратной связи для мультикаста
- IP_DEFAULT_MULTICAST_TTL
-
Стандартный TTL для мультикаста
- IP_DONTFRAG
-
Не фрагментировать пакеты
- IP_DROP_MEMBERSHIP
-
Удаление членства в группе мультикаста
- IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP
-
Удаление членства в группе мультикаста
- IP_FREEBIND
-
Разрешение привязки к несуществующим IP-адресам
- IP_HDRINCL
-
Заголовок включается вместе с данными
- IP_IPSEC_POLICY
-
Политика безопасности IPsec
- IP_MAX_MEMBERSHIPS
-
Максимальное количество групп мультикаста, к которым может присоединиться сокет
- IP_MINTTL
-
Минимальный разрешенный TTL для принятых пакетов
- IP_MSFILTER
-
Фильтрация источников мультикаста
- IP_MTU
-
Максимальный размер транспортного блока сокета
- IP_MTU_DISCOVER
-
Обнаружение пути MTU
- IP_MULTICAST_IF
-
Интерфейс IP для мультикаста
- IP_MULTICAST_LOOP
-
Петля обратной связи IP для мультикаста
- IP_MULTICAST_TTL
-
TTL IP для мультикаста
- IP_ONESBCAST
-
Принудительно назначить исходящим широковещательным датаграммам адрес необращённого широковещания
- IP_OPTIONS
-
Опции IP, которые нужно включить в пакеты
- IP_PASSSEC
-
Получение контекста безопасности вместе с датаграммой
- IP_PKTINFO
-
Получение информации о пакете вместе с датаграммами
- IP_PKTOPTIONS
-
Получение опций пакета вместе с датаграммами
- IP_PMTUDISC_DO
-
Всегда отправлять кадры DF
- IP_PMTUDISC_DONT
-
Никогда не отправлять кадры DF
- IP_PMTUDISC_WANT
-
Использовать подсказки по маршруту
- IP_PORTRANGE
-
Setдиапазон портов для сокетов с не указанными номерами портов - IP_RECVDSTADDR
-
Получение IP-адреса назначения вместе с датаграммой
- IP_RECVERR
-
Включить передачу расширенных надежных сообщений об ошибках
- IP_RECVIF
-
Получение информации об интерфейсе вместе с датаграммами
- IP_RECVOPTS
-
Получение всех опций IP вместе с датаграммой
- IP_RECVRETOPTS
-
Получение всех опций IP для ответа
- IP_RECVSLLA
-
Получение адреса уровня канала вместе с датаграммами
- IP_RECVTOS
-
Получение TOS со входящими пакетами
- IP_RECVTTL
-
Получение IP TTL вместе с датаграммами
- IP_RETOPTS
-
Опции IP, которые нужно включить в датаграммы
- IP_ROUTER_ALERT
-
Уведомление транзитных маршрутизаторов о более тщательном анализе содержимого пакета IP
- 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 мультикаста с заданным исходным адресом
- IP_XFRM_POLICY
- LOCAL_CONNWAIT
-
Соединение блокируется до момента принятия
- LOCAL_CREDS
-
Передача учетных данных получателю
- LOCAL_PEERCRED
-
Получение учетных данных участника
- MCAST_BLOCK_SOURCE
-
Заблокировать пакеты мультикаста от этого источника
- MCAST_EXCLUDE
-
Исключительный фильтр источников мультикаста
- MCAST_INCLUDE
-
Включительно-исключительный фильтр источников мультикаста
- MCAST_JOIN_GROUP
-
Присоединиться к группе мультикаста
- MCAST_JOIN_SOURCE_GROUP
-
Присоединиться к группе мультикаст-источников
- MCAST_LEAVE_GROUP
-
Выйти из группы мультикаста
- MCAST_LEAVE_SOURCE_GROUP
-
Выйти из группы мультикаст-источников
- MCAST_MSFILTER
-
Фильтрация источников мультикаста
- MCAST_UNBLOCK_SOURCE
-
Разблокировать пакеты мультикаста от этого источника
- MSG_COMPAT
-
Конец записи
- MSG_CONFIRM
-
Подтвердить действительность пути
- MSG_CTRUNC
-
Утерянные управляющие данные до доставки
- MSG_DONTROUTE
-
Отправить без использования таблиц маршрутизации
- MSG_DONTWAIT
-
Это сообщение должно быть неблокирующим
- MSG_EOF
-
Данные завершают соединение
- MSG_EOR
-
Данные завершают запись
- MSG_ERRQUEUE
-
Извлечь сообщение из очереди ошибок
- MSG_FASTOPEN
-
Уменьшение шага процесса рукопожатия
- MSG_FIN
- MSG_FLUSH
-
Начало последовательности удержания. Данные сохраняются в so_temp
- MSG_HAVEMORE
-
Данные готовы к чтению
- MSG_HOLD
-
Удерживание фрагмента в so_temp
- MSG_MORE
-
Отправитель отправит больше данных
- MSG_NOSIGNAL
-
Не генерировать SIGPIPE
- MSG_OOB
-
Processданные вне очереди - MSG_PEEK
-
Предварительный просмотр входящего сообщения
- MSG_PROXY
-
Ожидание полного запроса
- MSG_RCVMORE
-
Данные остаются в текущем пакете
- MSG_RST
- MSG_SEND
-
Отправка пакета из so_temp
- MSG_SYN
- MSG_TRUNC
-
Данные удалены перед доставкой
- MSG_WAITALL
-
Ожидание полного запроса или ошибки
- NI_DGRAM
-
Указанная служба — служба датаграмм (поиск UDP-портов)
- NI_MAXHOST
-
Максимальная длина имени хоста
- NI_MAXSERV
-
Максимальная длина имени службы
- NI_NAMEREQD
-
Требуется имя
- NI_NOFQDN
-
FQDN не требуется для локальных хостов, возвращается только локальная часть
- NI_NUMERICHOST
-
Возврат числового адреса
- NI_NUMERICSERV
-
Возврат имени службы в виде числовой строки
- PF_ALG
-
Интерфейс к API шифрования ядра
- PF_APPLETALK
-
Протокол AppleTalk
- PF_ATM
-
Режим асинхронной передачи
- PF_AX25
-
Протокол AX.25
- PF_BLUETOOTH
-
Протокол сокетов Bluetooth низкого уровня
- PF_CAN
-
Протокол шины CAN для автомобильной техники
- PF_CCITT
-
Протоколы CCITT (сейчас ITU-T)
- PF_CHAOS
-
Протоколы MIT CHAOS
- PF_CNT
-
Технология компьютерных сетей
- PF_COIP
-
Ориентированный на соединения IP
- PF_DATAKIT
-
Протокол Datakit
- PF_DEC
-
Протокол DECnet
- PF_DECnet
-
Протокол DECnet
- PF_DLI
-
Протокол DEC Direct Data Link Interface
- PF_ECMA
-
Протоколы европейских производителей компьютеров
- PF_HYLINK
-
Протокол NSC Hyperchannel
- PF_IB
-
Нативное адресование InfiniBand
- 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 OSI
- PF_KCM
-
Интерфейс KCM (многоканальный коммутатор ядра)
- PF_KEY
-
Протокол управления ключами, первоначально разработанный для использования с IPsec
- PF_LAT
-
Протокол локальной транспортной сети
- PF_LINK
-
Интерфейс уровня канала связи
- PF_LLC
-
Протокол логического управления каналом (LLC IEEE 802.2)
- PF_LOCAL
-
Внутрисетевые протоколы
- PF_MAX
-
Максимальная семейство адресов для этой платформы
- PF_MPLS
-
Мультипротокольный коммутатор меток
- PF_NATM
-
Нативный доступ ATM
- PF_NDRV
-
Непосредственный доступ к драйверу сети
- PF_NETBIOS
-
NetBIOS
- PF_NETGRAPH
-
Сокеты Netgraph
- PF_NETLINK
-
Kernelустройство интерфейса пользователя - PF_NS
-
Протоколы XEROX NS
- PF_OSI
-
Протоколы ISO OSI
- PF_PACKET
-
Непосредственный доступ к каналу связи
- PF_PIP
- PF_PPP
-
Протокол точка-точка
- PF_PPPOX
-
Общий транспортный уровень PPP для настройки туннелей L2 (L2TP и PPPoE)
- PF_PUP
-
Протокол PARC Universal Packet
- PF_RDS
-
Протокол надежных сокетов датаграмм (RDS)
- PF_ROUTE
-
Внутренний протокол маршрутизации
- PF_RTIP
- PF_SIP
-
Простой интернет-протокол
- PF_SNA
-
Протокол IBM SNA
- PF_SYSTEM
- PF_TIPC
-
Протокол TIPC, «сокеты домена кластера»
- PF_UNIX
-
Сокеты UNIX
- PF_UNSPEC
-
Неопределенный протокол, любое поддерживаемое семейство адресов
- PF_VSOCK
-
Протокол VSOCK (первоначально «VMWare VSockets») для межгипервизорно-гостевой коммуникации
- PF_XDP
-
Интерфейс XDP (express data path)
- PF_XTP
-
Протокол экспресс-передачи
- SCM_BINTIME
-
Отметка времени (bintime)
- SCM_CREDENTIALS
-
Удостоверения отправителя
- SCM_CREDS
-
Processудостоверения - 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
-
Состояние Wi-Fi (Linux 3.3)
- SHUT_RD
-
Отключение стороны чтения сокета
- SHUT_RDWR
-
Отключение обеих сторон сокета
- SHUT_WR
-
Отключение стороны записи сокета
- SOCK_CLOEXEC
-
Setфлаг close-on-exec (FD_CLOEXEC) для нового дескриптора файла. - SOCK_DGRAM
-
Сокет датаграмм обеспечивает бессоединительную, ненадежную передачу сообщений
- SOCK_NONBLOCK
-
Setфлаг состояния файла O_NONBLOCK для открытого дескриптора файла (см. open(2)), которому соответствует новый дескриптор файла. - SOCK_PACKET
-
Доступ к пакетам на уровне устройства
- SOCK_RAW
-
Сокет raw обеспечивает доступ на низком уровне для прямого доступа или реализации сетевых протоколов
- SOCK_RDM
-
Сокет надежной датаграммы обеспечивает надежную доставку сообщений
- SOCK_SEQPACKET
-
Последовательный сокет пакетов обеспечивает упорядоченную, надежную двунаправленную связь для датаграмм
- SOCK_STREAM
-
Потоковый сокет обеспечивает упорядоченную, надежную двунаправленную 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 фоновый
- SOPRI_INTERACTIVE
-
Приоритет сокета интерактивный
- SOPRI_NORMAL
-
Нормальный приоритет сокета
- SO_ACCEPTCONN
-
Socketдля сокета был вызван listen() - SO_ACCEPTFILTER
-
Существует фильтр приема
- SO_ALLZONES
-
Обойти границы зон
- SO_ATTACH_FILTER
-
Прикрепить фильтр приема
- SO_BINDTODEVICE
-
Отправлять пакеты только с заданного интерфейса
- SO_BINTIME
-
Получать отметку времени вместе с датаграммами (bintime)
- SO_BPF_EXTENSIONS
-
Запрос поддерживаемых расширений BPF (Linux 3.14)
- SO_BROADCAST
-
Разрешить отправку широковещательных сообщений
- SO_BUSY_POLL
-
Setпорог в микросекундах для опроса с низкой задержкой (Linux 3.11) - SO_DEBUG
-
Регистрация отладочных данных
- SO_DETACH_FILTER
-
Отсоединить фильтр приема
- SO_DOMAIN
-
Домен, заданный для socket() (Linux 2.6.32)
- SO_DONTROUTE
-
Использовать адреса интерфейса
- SO_DONTTRUNC
-
Сохранить непрочитанные данные
- SO_ERROR
-
Получить и очистить код ошибки
- SO_GET_FILTER
-
Получить набор фильтров, установленный с помощью
SO_ATTACH_FILTER(Linux 3.8) - SO_KEEPALIVE
-
Поддерживать соединения активными
- SO_LINGER
-
Задержка при закрытии, если данные присутствуют
- SO_LOCK_FILTER
-
Заблокировать фильтр, прикрепленный к сокету (Linux 3.9)
- SO_MAC_EXEMPT
-
Исключение обязательного управления доступом для немаркированных узлов
- SO_MARK
-
Setмаркер для маршрутизации по меткам (Linux 2.6.25) - SO_MAX_PACING_RATE
-
Ограничение скорости, вычисленной транспортным уровнем. [байты в секунду] (Linux 3.13)
- SO_NKE
-
Установить сетевое расширение уровня сокета
Kernel - SO_NOFCS
-
Setnetns сокета (Linux 3.4) - SO_NOSIGPIPE
-
Не генерировать 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
-
Получать сообщения
SCM_CREDENTIALS - SO_PASSSEC
-
Включить/выключить передачу контекста безопасности (Linux 2.6.18)
- SO_PEEK_OFF
-
Setсмещение для peek (Linux 3.4) - SO_PEERCRED
-
Удостоверения процесса-партнера, подключенного к этому сокету
- SO_PEERNAME
-
Имя подключенного пользователя
- SO_PEERSEC
-
Получить учётные данные безопасности (Linux 2.6.2)
- SO_PRIORITY
-
Определённый протоколом приоритет для всех пакетов по этому сокету
- SO_PROTOCOL
-
Протокол, указанный 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
-
Минимальный порог приёма данных
- SO_RCVTIMEO
-
Таймаут приёма
- SO_RECVUCRED
-
Получение учётных данных пользователя с датаграммой
- 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
-
Заставить select() обнаруживать очередь ошибок сокета с errorfds (Linux 3.10)
- SO_SNDBUF
-
Размер буфера отправки
- SO_SNDBUFFORCE
-
Размер буфера отправки без ограничения wmem_max (Linux 2.6.14)
- SO_SNDLOWAT
-
Минимальный порог отправки данных
- SO_SNDTIMEO
-
Таймаут отправки
- SO_TIMESTAMP
-
Получение метки времени с датаграммами (timeval)
- SO_TIMESTAMPING
-
Timeмаркировка времени входящих и исходящих пакетов (Linux 2.6.30) - SO_TIMESTAMPNS
-
Получение метки времени в наносекундах с датаграммами (timespec)
- SO_TYPE
-
Получить тип сокета
- SO_USELOOPBACK
-
Обойти оборудование, когда это возможно
- SO_WANTMORE
-
Указать, когда доступны дополнительные данные
- SO_WANTOOBFLAG
-
Данные вне очереди требуются в MSG_FLAG при приёме
- SO_WIFI_STATUS
-
Включить/выключить cmsg для статуса Wi-Fi (Linux 3.3)
- TCP_CONGESTION
-
Алгоритм управления потоком TCP (Linux 2.6.13, glibc 2.6)
- TCP_COOKIE_TRANSACTIONS
-
TCP Cookie Transactions (Linux 2.6.33, glibc 2.18)
- TCP_CORK
-
Не отправлять фрагменты пакетов (Linux 2.2, glibc 2.2)
- TCP_DEFER_ACCEPT
-
Не уведомлять сокет в прослушивании пока не появятся данные (Linux 2.4, glibc 2.2)
- TCP_FASTOPEN
-
Уменьшить этапы процесса рукопожатия (Linux 3.7, glibc 2.18)
- TCP_INFO
-
Получить информацию об этом сокете (Linux 2.4, glibc 2.2)
- TCP_KEEPCNT
-
Максимальное количество зондирующих пакетов keepalive, разрешенных перед разрывом соединения (Linux 2.4, glibc 2.2)
- TCP_KEEPIDLE
-
Время простоя до отправки зондирующих пакетов keepalive (Linux 2.4, glibc 2.2)
- TCP_KEEPINTVL
-
Timeмежду зондирующими пакетами keepalive (Linux 2.4, glibc 2.2) - TCP_LINGER2
-
Срок жизни осиротевших сокетов FIN_WAIT2 (Linux 2.4, glibc 2.2)
- TCP_MAXSEG
-
Setмаксимальный размер сегмента - TCP_MD5SIG
-
Использовать MD5 хеши (RFC2385, Linux 2.6.20, glibc 2.7)
- TCP_NODELAY
-
Не задерживать отправку для объединения пакетов
- TCP_NOOPT
-
Не использовать TCP опции
- TCP_NOPUSH
-
Не отправлять последний блок 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
-
Опции для режима восстановления (Linux 3.5, glibc 2.18)
- TCP_REPAIR_QUEUE
-
Очередь 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-streams (Linux 2.6.34, glibc 2.18)
- TCP_THIN_LINEAR_TIMEOUTS
-
Линейные таймауты для thin-streams (Linux 2.6.34, glibc 2.18)
- TCP_TIMESTAMP
-
TCP метка времени (Linux 3.9, glibc 2.18)
- TCP_USER_TIMEOUT
-
Максимальный таймаут перед прерыванием TCP соединения (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 пакетов (Linux 2.5.44, glibc 2.11)
Методы открытого класса
# 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 Уступает сокет и адрес клиента для каждого принятого соединения через указанные сокеты.
В качестве аргументов передается список сокетов. Каждый аргумент должен быть сокетом или массивом сокетов.
Этот метод последовательно уступает блок. Это означает, что следующее соединение не будет принято, пока блок не вернёт значение. Поэтому для обслуживания нескольких клиентов одновременно необходимо использовать механизм одновременности, например, потоки.
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 побитовым 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 the same as numeric address. +nil+: obey to the current +do_not_reverse_lookup+ flag.
Если предпочтительно использовать объект Addrinfo, используйте Addrinfo.getaddrinfo.
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_warn("Socket.gethostbyaddr is deprecated; use Addrinfo#getnameinfo instead.");
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:
-
Необычное представление адреса: 4/16-байтовая двоичная строка для представления адресов IPv4/IPv6.
-
gethostbyaddr() может занимать много времени и может заблокировать другие потоки. (GVL не может быть освобождён, так как gethostbyname() не является потокобезопасным.)
-
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"] static VALUE
sock_s_gethostbyname(VALUE obj, VALUE host)
{
rb_warn("Socket.gethostbyname is deprecated; use Addrinfo.getaddrinfo instead.");
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.
-
Необычное представление адреса: 4/16-байтовая двоичная строка для представления адресов IPv4/IPv6.
-
gethostbyname() может занимать много времени и может заблокировать другие потоки. (GVL не может быть освобождён, так как gethostbyname() не является потокобезопасным.)
-
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"]
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.
static VALUE
socket_s_getifaddrs(VALUE self)
{
return rsock_getifaddrs();
} Возвращает массив адресов интерфейсов. Элементом массива является экземпляр Socket::Ifaddr.
Этот метод можно использовать для поиска интерфейсов с поддержкой мультикаста:
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 в 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 в 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)>]
static VALUE
sock_s_getnameinfo(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
VALUE sa, af = Qnil, host = Qnil, port = Qnil, flags, tmp;
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));
}
hints.ai_socktype = (fl & NI_DGRAM) ? SOCK_DGRAM : SOCK_STREAM;
/* af */
hints.ai_family = NIL_P(af) ? PF_UNSPEC : rsock_family_arg(af);
res = rsock_getaddrinfo(host, port, &hints, 0);
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_name:
saved_errno = errno;
if (res) rb_freeaddrinfo(res);
errno = saved_errno;
rsock_raise_socket_error("getnameinfo", error);
UNREACHABLE_RETURN(Qnil);
} Получает информацию об 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 побитовым 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 предпочтительно использовать объект Addrinfo, используйте Addrinfo#getnameinfo.
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
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"
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>,
...] 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 связи, например: :INET, :INET6, :UNIX и т.д.
socktype должен быть типом сокета, например: :STREAM, :DGRAM, :RAW и т.д.
protocol — необязательный параметр, должен быть протоколом, определённым в области. Если protocol не указан, внутри 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
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"
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..."
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 связи, 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 равен 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"
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"
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..."
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 коммуникационным доменом, таким как: :INET, :INET6, :UNIX и т.д.
socktype должен быть типом сокета, таким как: :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"
# 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 используя TCP/IP.
Если задан local_host:local_port, сокет привязывается к нему.
Необязательный последний аргумент opts — это параметры, представленные в виде хеша. opts может содержать следующие параметры:
- :connect_timeout
-
указать таймаут в секундах.
- :resolv_timeout
-
указать таймаут разрешения имен в секундах.
Если задан блок, блок вызывается с сокетом. Возвращается значение блока. Сокет закрывается при возврате этого метода.
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
}
# 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. Поэтому 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 из них. 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
}
}
# 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 TCP/IP сокеты сервера для host и port. host не обязателен.
Если блок не задан, возвращается массив прослушивающих сокетов.
Если задан блок, блок вызывается с сокетами. Возвращается значение блока. Сокет закрывается при возврате этого метода.
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>]
}
# 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 внутри, используя port. Если указан host, он используется вместе с port для определения адресов сервера.
msg — это строка.
msg_src — это объект Socket::UDPSource. Он используется для ответа.
# UDP/IP echo server.
Socket.udp_server_loop(9261) {|msg, msg_src|
msg_src.reply msg
}
# 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.
# 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 помощью этого метода следующим образом.
udp_server_sockets(host, port) {|sockets|
loop {
readable, _, _ = IO.select(sockets)
udp_server_recv(readable) {|msg, msg_src| ... }
}
} # 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 при возврате этого метода.
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
}
}
# 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, используя сокет UNIX.
Если задан блок, блок вызывается с сокетом. Возвращается значение блока. Сокет закрывается при возврате этого метода.
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
}
# 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
}
# 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 сокет сервера UNIX на path
Если блок не задан, возвращается прослушивающий сокет.
Если задан блок, он вызывается с сокетом, и возвращается значение блока. Когда блок завершает работу, сокет закрывается, а 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>
}
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"]
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 путь.
sockaddr должен быть строкой или addrinfo для AF_UNIX.
sockaddr = Socket.sockaddr_un("/tmp/sock")
p Socket.unpack_sockaddr_un(sockaddr) #=> "/tmp/sock"
Приватные методы класса
# 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
static VALUE
sock_accept(VALUE server)
{
union_sockaddr buffer;
socklen_t length = (socklen_t)sizeof(buffer);
VALUE peer = rsock_s_accept(rb_cSocket, server, &buffer.addr, &length);
return rb_assoc_new(peer, rsock_io_socket_addrinfo(peer, &buffer.addr, length));
} Принимает следующее соединение. 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>]
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 592 def accept_nonblock(exception: true) __accept_nonblock(exception) end
Принимает входящее соединение, используя accept(2) после установки O_NONBLOCK для базового файлового дескриптора. Возвращает массив, содержащий принятый сокет для входящего соединения, client_socket, 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.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, если вызов accept_nonblock завершится неудачей.
Socket#accept_nonblock может вызвать любую ошибку, соответствующую сбою accept(2), включая Errno::EWOULDBLOCK.
Если исключение является Errno::EWOULDBLOCK, Errno::EAGAIN, Errno::ECONNABORTED или Errno::EPROTO, оно расширяется с помощью IO::WaitReadable. Таким образом, IO::WaitReadable может использоваться для обработки исключений для повтора попытки accept_nonblock.
Указав именованный аргумент exception для false, вы можете указать, что accept_nonblock не должен вызывать исключение IO::WaitReadable, а вместо этого возвращать символ :wait_readable.
См. также
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);
} Привязывает к указанному локальному адресу.
Параметр
-
local_sockaddr-structsockaddr, содержащийся в строке или объектеAddrinfo
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 в Unix-подобных системах
В Unix-подобных системах могут быть вызваны следующие системные исключения, если вызов bind завершится неудачей:
-
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 с локальной машины
-
Errno::EAFNOSUPPORT - указанный sockaddr не является допустимым адресом для семейства вызывающего
socket -
Errno::EBADF - указанный sockaddr не является допустимым файловым дескриптором
-
Errno::EFAULT - к аргументу sockaddr невозможно получить доступ
-
Errno::EINVAL -
socketуже привязан к адресу, и протокол не поддерживает привязку к новому sockaddr илиsocketбыл закрыт. -
Errno::EINVAL - длина адреса не является допустимой длиной для семейства адресов
-
Errno::ENAMETOOLONG - разрешенное имя пути имело длину, превышающую PATH_MAX
-
Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства
-
Errno::ENOSR - недостаточно ресурсов STREAMS для завершения операции
-
Errno::ENOTSOCK -
socketне ссылается на сокет -
Errno::EOPNOTSUPP - тип сокета
socketне поддерживает привязку к адресу
В Unix-подобных системах, если семейство адресов вызывающего socket является Socket::AF_UNIX, могут быть вызваны следующие исключения, если вызов bind завершится неудачей:
-
Errno::EACCES - разрешение на поиск отказано для компонента префикса пути или доступ на запись к
socketзапрещен -
Errno::EDESTADDRREQ - аргумент sockaddr является нулевым указателем
-
Errno::EISDIR - то же, что и Errno::EDESTADDRREQ
-
Errno::EIO - произошла ошибка ввода-вывода
-
Errno::ELOOP - при преобразовании имени пути в sockaddr было обнаружено слишком много символических ссылок
-
Errno::ENAMETOOLLONG - компонент имени пути превысил NAME_MAX символов, или все имя пути превысило PATH_MAX символов
-
Errno::ENOENT - компонент имени пути не обозначает существующий файл или имя пути является пустой строкой
-
Errno::ENOTDIR - компонент префикса пути имени пути в sockaddr не является каталогом
-
Errno::EROFS - имя будет находиться в файловой системе только для чтения
Исключения в Windows
В системах Windows могут быть вызваны следующие системные исключения, если вызов bind завершится неудачей:
-
Errno::ENETDOWN– сеть отключена
-
Errno::EACCES - попытка подключения сокета дейтаграммы к широковещательному адресу завершилась неудачей
-
Errno::EADDRINUSE - локальный адрес сокета уже используется
-
Errno::EADDRNOTAVAIL - указанный адрес не является допустимым адресом для этого компьютера
-
Errno::EFAULT - внутренний адрес сокета или параметр длины адреса слишком мал или не является допустимой частью адресуемого пространства пользователя
-
Errno::EINVAL -
socketуже привязан к адресу -
Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства
-
Errno::ENOTSOCK - аргумент
socketне ссылается на сокет
См. также
-
Страницы руководства bind в Unix-подобных системах
-
Функция bind в справочнике функций Winsock от Microsoft
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, NULL);
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-structsockaddr, содержащийся в строке илиAddrinfoобъекте
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 в системах Unix
В системах Unix при неудачном вызове connect могут быть сгенерированы следующие системные исключения:
-
Errno::EACCES - запрещено разрешение на поиск для компонента пути префикса или запрещён доступ для записи к
socket -
Errno::EADDRINUSE - sockaddr уже используется
-
Errno::EADDRNOTAVAIL - указанный sockaddr недоступен на локальной машине
-
Errno::EAFNOSUPPORT - указанный sockaddr не является допустимым адресом для семейства адресов указанного
socket -
Errno::EALREADY - для указанного сокета уже происходит процесс подключения
-
Errno::EBADF -
socketне является допустимым дескриптором файла -
Errno::ECONNREFUSED - целевой sockaddr не принимал подключение и отклонил запрос на соединение
-
Errno::ECONNRESET - удалённый хост прервал запрос на соединение
-
Errno::EFAULT - к sockaddr невозможно получить доступ
-
Errno::EHOSTUNREACH - целевой хост недоступен (вероятно, хост выключен или удалённый маршрутизатор не может к нему подключиться)
-
Errno::EINPROGRESS - для
socketустановлено O_NONBLOCK, и соединение не может быть установлено немедленно; соединение будет установлено асинхронно -
Errno::EINTR - попытка установить соединение была прервана доставкой сигнала, который был перехвачен; соединение будет установлено асинхронно
-
Errno::EISCONN - указанный
socketуже подключен -
Errno::EINVAL - длина адреса, используемого для sockaddr, не является допустимой длиной для семейства адресов или в sockaddr указано недопустимое семейство
-
Errno::ENAMETOOLONG - длина решённого пути превзошла PATH_MAX
-
Errno::ENETDOWN - локальный интерфейс, используемый для достижения назначения, выключен
-
Errno::ENETUNREACH - маршрут к сети отсутствует
-
Errno::ENOBUFS - недоступно место в буфере
-
Errno::ENOSR - для завершения операции не хватило ресурсов STREAMS
-
Errno::ENOTSOCK - аргумент
socketне относится к сокету -
Errno::EOPNOTSUPP - вызывающий
socketпрослушивает и не может быть подключён -
Errno::EPROTOTYPE - sockaddr имеет тип, отличный от типа сокета, привязанного к указанному адресу удалённого узла
-
Errno::ETIMEDOUT - попытка подключения закончилась по истечении времени, прежде чем соединение было установлено.
В системах Unix, если семейство адресов вызывающего socket равно AF_UNIX, при неудачном вызове connect могут быть сгенерированы следующие исключения:
-
Errno::EIO - произошла ошибка ввода-вывода при чтении или записи в файловую систему
-
Errno::ELOOP - при преобразовании пути в sockaddr было обнаружено слишком много символических 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 sockaddr не является каталогом
Исключения в Windows
В системах Windows при неудачном вызове connect могут быть сгенерированы следующие системные исключения:
-
Errno::ENETDOWN - сеть не работает
-
Errno::EADDRINUSE - локальный адрес сокета уже используется
-
Errno::EINTR - сокет был отменён
-
Errno::EINPROGRESS - заблокированный сокет находится в процессе обработки или поставщик услуг всё ещё обрабатывает функцию обратного вызова. Или в процессе подключения
socketнаходится сокет в режиме без блокировки. -
Errno::EALREADY - см. Errno::EINVAL
-
Errno::EADDRNOTAVAIL - удалённый адрес не является допустимым адресом, например, ADDR_ANY TODO проверить ADDRANY TO
INADDR_ANY -
Errno::EAFNOSUPPORT - адреса в указанном семействе не могут использоваться с этим
socket -
Errno::ECONNREFUSED - целевой sockaddr не принимал подключение и отклонил запрос на соединение
-
Errno::EFAULT - внутренний адрес сокета или параметр длины адреса слишком мал или не является допустимой частью адресного пространства пользователя
-
Errno::EINVAL -
socketявляется прослушивающим сокетом -
Errno::EISCONN -
socketуже подключён -
Errno::ENETUNREACH - к сети нельзя подключиться с этого хоста в данный момент
-
Errno::EHOSTUNREACH - маршрут к сети отсутствует
-
Errno::ENOBUFS - недоступно место в буфере
-
Errno::ENOTSOCK - аргумент
socketне относится к сокету -
Errno::ETIMEDOUT - попытка подключения закончилась по истечении времени, прежде чем соединение было установлено.
-
Errno::EWOULDBLOCK - сокет помечен как неблокируемый, и подключение не может быть выполнено немедленно
-
Errno::EACCES - попытка подключить сокет данных к широковещательному адресу не удалась
См. также
-
Руководства по connect в системах Unix
-
Функция connect в справке по функциям Winsock Майкрософт
# 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 базового 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 информации об исключениях, которые могут быть сгенерированы при неудачном вызове connect_nonblock.
Socket#connect_nonblock может сгенерировать любые ошибки, соответствующие ошибкам вызова connect(2), включая Errno::EINPROGRESS.
Если исключение Errno::EINPROGRESS, оно расширяется с помощью IO::WaitWritable. Так что IO::WaitWritable можно использовать для перехвата исключений для повторной попытки connect_nonblock.
Указав ключевой аргумент exception в false, вы можете указать, что connect_nonblock не должен генерировать исключение IO::WaitWritable, а вместо этого вернуть символ :wait_writable.
См. также
# Socket#connect
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 463
def ipv6only!
if defined? Socket::IPV6_V6ONLY
self.setsockopt(:IPV6, :V6ONLY, 1)
end
end включает параметр сокета IPV6_V6ONLY, если IPV6_V6ONLY доступен.
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 ожидающих подключений. Вызов listen применяется только если socket имеет тип SOCK_STREAM или SOCK_SEQPACKET.
Параметр
-
backlog- максимальная длина очереди для 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 основе Unix):
require 'socket' include Socket::Constants socket = Socket.new( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 ) socket.listen( 1 )
Исключения для систем на основе Unix
В системах на основе Unix вышеуказанный код будет работать, так как создаётся новая структура sockaddr по адресу ADDR_ANY для произвольного номера порта, переданного ядром. Он не будет работать в Windows, так как Windows требует, чтобы socket была связана с помощью вызова bind, прежде чем можно вызвать listen.
Если значение backlog превышает максимальную длину очереди, зависящую от реализации, будет использоваться максимальная длина очереди реализации.
В системах на основе Unix при неудачном вызове 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 ссылается на сокет
-
Errno::EOPNOTSUPP - протокол socket не поддерживает прослушивание
-
Errno::EACCES - у вызывающего процесса нет соответствующих привилегий
-
Errno::EINVAL - socket был закрыт
-
Errno::ENOBUFS - в системе недостаточно ресурсов для завершения вызова
Исключения для Windows
В системах Windows при неудачном вызове 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 частичному шаблону адреса (включая ADDR_ANY) и если конкретный адрес необходимо определить в момент вызова listen
-
Errno::EINPROGRESS - выполняется вызов Windows Sockets 1.1 или поставщик сервиса всё ещё обрабатывает функцию обратного вызова
-
Errno::EINVAL - сокет не был привязан с помощью вызова bind.
-
Errno::EISCONN - сокет уже подключен
-
Errno::EMFILE - больше нет доступных дескрипторов сокетов
-
Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства
-
Errno::ENOTSOC -
socketне является сокетом -
Errno::EOPNOTSUPP - указанный
socketне является типом, поддерживающим метод listen
См. также
-
Справочные страницы listen в системах на основе Unix
-
Функцию listen в справочнике функций Winsock Майкрософт
static VALUE
sock_recvfrom(int argc, VALUE *argv, VALUE sock)
{
return rsock_s_recvfrom(sock, argc, argv, RECV_SOCKET);
} Принимает до maxlen байтов данных от socket. flags равно нулю или большему числу опций MSG_. Первый элемент результата, mesg, содержит принятые данные. Второй элемент, sender_addrinfo, содержит адресно-специфическую информацию отправителя.
Параметры
-
maxlen- максимальное количество байтов для приёма от сокета -
flags- ноль или более опцийMSG_
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 основе Unix
В системах на основе Unix при неудачном вызове recvfrom могут быть подняты следующие системные исключения:
-
Errno::EAGAIN - дескриптор файла
socketпомечен как O_NONBLOCK и данные не ожидают приёма; илиMSG_OOBзадано, и внеочередные данные недоступны, и либо дескриптор файлаsocketпомечен как O_NONBLOCK, либоsocketне поддерживает ожидание внеочередных данных. -
Errno::EWOULDBLOCK - см. Errno::EAGAIN
-
Errno::EBADF -
socketне является допустимым дескриптором файла -
Errno::ECONNRESET - подключение было насильственно закрыто удалённой стороной
-
Errno::EFAULT - внутренний буфер сокета, адрес или длина адреса недоступны или не могут быть записаны
-
Errno::EINTR - сигнал прервал recvfrom, прежде чем какие-либо данные стали доступны
-
Errno::EINVAL - флаг
MSG_OOBустановлен, и внеочередные данные 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 приёма на сокете в режиме соединения, который не подключён
-
Errno::ENOTSOCK -
socketне ссылается на сокет -
Errno::EOPNOTSUPP - указанные флаги не поддерживаются для этого типа сокета
-
Errno::ETIMEDOUT - подключение истекло во время установления соединения или из-за таймаута передачи по активному соединению
Исключения для Windows
В системах Windows при неудачном вызове recvfrom могут быть подняты следующие системные исключения:
-
Errno::ENETDOWN - сеть недоступна
-
Errno::EFAULT - внутренний буфер и параметры from в
socketне находятся в адресном пространстве пользователя, или внутренний параметр fromlen слишком мал для размещения адреса удалённой стороны -
Errno::EINTR - (блокирующий) вызов был отменён внутренним вызовом функции WinSock WSACancelBlockingCall
-
Errno::EINPROGRESS - выполняется блокирующий вызов Windows Sockets 1.1 или поставщик сервиса всё ещё обрабатывает функцию обратного вызова
-
Errno::EINVAL -
socketне был привязан с помощью вызова bind, или был указан неизвестный флаг, илиMSG_OOBбыл указан для сокета сSO_OOBINLINEвключённым, или (только для сокетов потокового типа байт) внутренний параметр len вsocketбыл равен нулю или отрицателен -
Errno::EISCONN - сокет
socketуже подключен. Вызов recvfrom не разрешен с подключенным сокетом в случае ориентированных на соединение или бессоединительных сокетов. -
Errno::ENETRESET - подключение было прервано из-за активности keep-alive, обнаружившей ошибку во время выполнения операции.
-
Errno::EOPNOTSUPP -
MSG_OOBбыл указан, ноsocketне является потоковым, например, типаSOCK_STREAM. Данные OOB не поддерживаются в области связи, связанной сsocket, илиsocketоднонаправленный и поддерживает только операции отправки -
Errno::ESHUTDOWN -
socketбыл закрыт. Вызов recvfrom невозможен для сокета после вызова shutdown. -
Errno::EWOULDBLOCK -
socketпомечен как неблокирующий, и вызов recvfrom заблокировал бы. -
Errno::EMSGSIZE - сообщение было слишком большим, чтобы поместиться в указанный буфер и было усечено.
-
Errno::ETIMEDOUT - подключение было прервано из-за сбоя сети или из-за того, что удалённая система отключилась без предупреждения.
-
Errno::ECONNRESET - виртуальная схема была сброшена удалённой стороной, выполнившей жёсткое или аварийное закрытие. Приложение должно закрыть сокет; он больше не может использоваться. Для сокета UDP-датаграмм эта ошибка указывает на то, что предыдущая операция отправки привела к сообщению ICMP Port Unreachable.
# 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 байтов из socket с помощью recvfrom(2) после установки O_NONBLOCK для базового дескриптора файла. flags равно нулю или представляет собой один или несколько из MSG_ опций. Первый элемент результата, mesg, — это полученные данные. Второй элемент, sender_addrinfo, содержит адресную информацию протокола отправителя.
Когда recvfrom(2) возвращает 0, Socket#recvfrom_nonblock возвращает пустую строку в качестве данных. Значение зависит от сокета: EOF в TCP, пустой пакет в UDP и т. д.
Параметры
-
maxlen— максимальное количество байтов для получения от сокета -
flags— ноль или более изMSG_опций -
outbuf— буфер назначенияString -
opts— словарь ключевых слов, поддерживающий «исключение: 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 получения информации об исключениях, которые могут быть выброшены, если вызов recvfrom_nonblock завершится ошибкой.
Socket#recvfrom_nonblock может вызвать любую ошибку, соответствующую ошибке recvfrom(2), включая Errno::EWOULDBLOCK.
Если исключение равно Errno::EWOULDBLOCK или Errno::EAGAIN, оно дополняется IO::WaitReadable. Поэтому IO::WaitReadable можно использовать для перехвата исключений и повторной попытки recvfrom_nonblock.
Указав ключевой аргумент exception в false, вы можете указать, что recvfrom_nonblock не должен вызывать исключение IO::WaitReadable, а вместо этого возвращает символ :wait_readable.
См. также
static VALUE
sock_sysaccept(VALUE server)
{
union_sockaddr buffer;
socklen_t length = (socklen_t)sizeof(buffer);
VALUE peer = rsock_s_accept(0, server, &buffer.addr, &length);
return rb_assoc_new(peer, rsock_io_socket_addrinfo(peer, &buffer.addr, length));
} Принимает входящее подключение, возвращая массив, содержащий дескриптор файла (целое число) входящего подключения, 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 получения информации об исключениях, которые могут быть выброшены, если вызов sysaccept завершится ошибкой.
См. также
Ruby Core © 1993–2022 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.