Spec-Zone.ru › Ruby 3.1

класс Socket

Родитель:
BasicSocket

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:

  • Socket::PF_INET

  • Socket::PF_INET6

  • Socket::PF_UNIX

  • и т. д.

тип: Тип связи между двумя конечными точками, обычно

  • Socket::SOCK_STREAM

  • Socket::SOCK_DGRAM.

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

имя хоста: Идентификатор сетевого интерфейса:

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

  • строка нулевой длины, которая указывает на INADDR_ANY

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

Быстрый старт

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

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

Socket.tcp, TCPSocket.open

Сокет сервера TCP

Socket.tcp_server_loop, TCPServer.open

Сокет клиента UNIX

Socket.unix, UNIXSocket.open

Сокет сервера UNIX

Socket.unix_server_loop, UNIXServer.open

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

Kernel интерфейс 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

Socket тип 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

Set диапазон 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

Process данные 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

Kernel устройство 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

Process удостоверения

SCM_RIGHTS

Права доступа

SCM_TIMESTAMP

Отметка времени (timeval)

SCM_TIMESTAMPING

Отметка времени (список timespec) (Linux 2.6.30)

SCM_TIMESTAMPNS

Timespec (timespec)

SCM_UCRED

Удостоверения пользователя

SCM_WIFI_STATUS

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

Set флаг close-on-exec (FD_CLOEXEC) для нового дескриптора файла.

SOCK_DGRAM

Сокет датаграмм обеспечивает бессоединительную, ненадежную передачу сообщений

SOCK_NONBLOCK

Set флаг 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

Socket для 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

Set порог 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

Set маркер 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

Set netns 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

Set смещение 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

Time маркировка 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

Time между 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

Set максимальный 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

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

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.

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

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

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

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

    res = rsock_getaddrinfo(host, port, &hints, 0);

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

Получает информацию об адресе для nodename:servname.

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

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

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

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

flags должны быть 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.

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

    rb_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"]
gethostbyname(hostname) → [official_hostname, alias_hostnames, address_family, *address_list] Показать исходный код
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"]
gethostname → hostname Показать исходный код
static VALUE
sock_gethostname(VALUE obj)
{
#if defined(NI_MAXHOST)
#  define RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN NI_MAXHOST
#elif defined(HOST_NAME_MAX)
#  define RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN HOST_NAME_MAX
#else
#  define RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN 1024
#endif

    long len = RUBY_MAX_HOST_NAME_LEN;
    VALUE name;

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

Возвращает имя хоста.

p Socket.gethostname #=> "hal"

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

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

Возвращает массив адресов интерфейсов. 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)>]
getnameinfo(sockaddr [, flags]) → [hostname, servicename] Показать исходный код
static VALUE
sock_s_getnameinfo(int argc, VALUE *argv, VALUE _)
{
    VALUE sa, af = Qnil, host = Qnil, port = Qnil, flags, tmp;
    char 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.

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

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

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

Получает номер порта для service_name.

Если protocol_name не указан, предполагается «tcp».

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

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

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

Получает номер порта для port.

Если protocol_name не указан, предполагается «tcp».

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

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

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

    freeifaddrs(ifp);

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

    lc.lifc_buf = NULL;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    bufsize = sizeof(initbuf);
    buf = initbuf;

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

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

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

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

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

    close(fd);
    fd = -1;

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

  finish:

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

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

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

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

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

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

    FreeLibrary(h);
    return list;
#endif
}

Возвращает локальные IP-адреса в виде массива.

Массив содержит объекты Addrinfo.

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

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

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

    return rsock_init_sock(sock, fd);
}

Создаёт новый объект сокета.

domain должен быть областью 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
sockaddr_in(port, host) → sockaddr Показать исходный код
pack_sockaddr_in(port, host) → sockaddr
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"
sockaddr_un(path) → sockaddr Показать исходный код
pack_sockaddr_un(path) → sockaddr
static VALUE
sock_s_pack_sockaddr_un(VALUE self, VALUE path)
{
    struct sockaddr_un sockaddr;
    VALUE addr;

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

    return addr;
}

Упаковывает path как строку sockaddr AF_UNIX.

Socket.sockaddr_un("/tmp/sock") #=> "\x01\x00/tmp/sock\x00\x00..."
pair(domain, type, protocol) → [socket1, socket2] Показать исходный код
socketpair(domain, type, protocol) → [socket1, socket2]
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"
END_OF_DOCUMENT_MARKER
sockaddr_in(port, host) → sockaddr Show source
pack_sockaddr_in(port, host) → sockaddr
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"
sockaddr_un(path) → sockaddr Show source
pack_sockaddr_un(path) → sockaddr
static VALUE
sock_s_pack_sockaddr_un(VALUE self, VALUE path)
{
    struct sockaddr_un sockaddr;
    VALUE addr;

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

    return addr;
}

Упаковывает path как строку sockaddr AF_UNIX.

Socket.sockaddr_un("/tmp/sock") #=> "\x01\x00/tmp/sock\x00\x00..."
pair(domain, type, protocol) → [socket1, socket2] Show source
socketpair(domain, type, protocol) → [socket1, socket2]
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"
tcp(host, port, local_host=nil, local_port=nil, [opts]) {|socket| ... } Show source
tcp(host, port, local_host=nil, local_port=nil, [opts])
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 623
def self.tcp(host, port, local_host = nil, local_port = nil, connect_timeout: nil, resolv_timeout: nil) # :yield: socket
  last_error = nil
  ret = nil

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

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

создает новый объект сокета, подключенный к host:port 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
}
tcp_server_loop(host=nil, port) { |socket, client_addrinfo| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 856
def self.tcp_server_loop(host=nil, port, &b) # :yield: socket, client_addrinfo
  tcp_server_sockets(host, port) {|sockets|
    accept_loop(sockets, &b)
  }
end

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

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

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

Этот метод вызывает блок последовательно. Это означает, что следующее соединение не принимается до тех пор, пока блок не вернет значение. 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
  }
}
tcp_server_sockets(host=nil, port) { |sockets| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 756
def self.tcp_server_sockets(host=nil, port)
  if port == 0
    sockets = tcp_server_sockets_port0(host)
  else
    last_error = nil
    sockets = []
    begin
      Addrinfo.foreach(host, port, nil, :STREAM, nil, Socket::AI_PASSIVE) {|ai|
        begin
          s = ai.listen
        rescue SystemCallError
          last_error = $!
          next
        end
        sockets << s
      }
      if sockets.empty?
        raise last_error
      end
    rescue Exception
      sockets.each(&:close)
      raise
    end
  end
  if block_given?
    begin
      yield sockets
    ensure
      sockets.each(&:close)
    end
  else
    sockets
  end
end

создает 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>]
}
udp_server_loop(port) {|msg, msg_src| ... } Show source
udp_server_loop(host, port) {|msg, msg_src| ... }
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1026
def self.udp_server_loop(host=nil, port, &b) # :yield: message, message_source
  udp_server_sockets(host, port) {|sockets|
    udp_server_loop_on(sockets, &b)
  }
end

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

Этот метод выделяет сокеты 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
}
udp_server_loop_on(sockets) {|msg, msg_src| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 999
def self.udp_server_loop_on(sockets, &b) # :yield: msg, msg_src
  loop {
    readable, _, _ = IO.select(sockets)
    udp_server_recv(readable, &b)
  }
end

Запускает цикл UDP/IP сервера на заданных сокетах.

Возвращаемое значение Socket.udp_server_sockets подходит для аргумента.

Он вызывает блок для каждого полученного сообщения.

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

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

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

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

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

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

  local_addrs = Socket.ip_address_list

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

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

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

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

Создает UDP/IP сокеты для UDP сервера.

Если блок не задан, возвращается массив сокетов.

Если задан блок, блок вызывается с сокетами. Возвращается значение блока. Сокеты закрываются 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
  }
}
unix(path) { |socket| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1076
def self.unix(path) # :yield: socket
  addr = Addrinfo.unix(path)
  sock = addr.connect
  if block_given?
    begin
      yield sock
    ensure
      sock.close
    end
  else
    sock
  end
end

создает новый сокет, подключенный к path, 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
}
unix_server_loop(path) { |socket, client_addrinfo| ... } Show source
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 1163
def self.unix_server_loop(path, &b) # :yield: socket, client_addrinfo
  unix_server_socket(path) {|serv|
    accept_loop(serv, &b)
  }
end

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

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

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

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

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

создает 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>
}
unpack_sockaddr_in(sockaddr) → [port, ip_address] Show source
static VALUE
sock_s_unpack_sockaddr_in(VALUE self, VALUE addr)
{
    struct sockaddr_in * sockaddr;
    VALUE host;

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

Распаковывает sockaddr в порт и ip_address.

sockaddr должен быть строкой или addrinfo для AF_INET/AF_INET6.

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

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

Распаковывает sockaddr в 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

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

Публичные методы экземпляра

accept → [client_socket, client_addrinfo] Show source
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>]
accept_nonblock([options]) → [client_socket, client_addrinfo] Show source
# 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

  • Socket#accept

bind(local_sockaddr) → 0 Show source
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 - struct sockaddr, содержащийся в строке или объекте Addrinfo

Пример

require 'socket'

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

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

Исключения 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 - socket уже привязан к адресу, и протокол не поддерживает привязку к новому sockaddr или socket был 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 - socket не ссылается на сокет

  • Errno::EOPNOTSUPP - тип сокета socket не 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 socket запрещен

  • 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 - socket уже привязан к адресу

  • Errno::ENOBUFS - нет доступного буферного пространства

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

См. также

  • Страницы руководства bind в Unix-подобных системах

  • Функция bind в справочнике функций Winsock от Microsoft

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

    SockAddrStringValueWithAddrinfo(addr, rai);
    addr = rb_str_new4(addr);
    GetOpenFile(sock, fptr);
    fd = fptr->fd;
    n = rsock_connect(fd, (struct sockaddr*)RSTRING_PTR(addr), RSTRING_SOCKLEN(addr), 0, 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 - struct sockaddr, содержащийся в строке или Addrinfo объекте

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 - socket не 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 socket установлено 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 socket уже 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 socket не относится к сокету

  • Errno::EOPNOTSUPP - вызывающий socket прослушивает 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 socket находится 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 - socket является прослушивающим сокетом

  • Errno::EISCONN - socket уже 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 socket не 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

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

Запрашивает установление соединения с указанным remote_sockaddr после установки O_NONBLOCK для 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
ipv6only!() Показать исходный код
# File ext/socket/lib/socket.rb, line 463
def ipv6only!
  if defined? Socket::IPV6_V6ONLY
    self.setsockopt(:IPV6, :V6ONLY, 1)
  end
end

включает параметр сокета IPV6_V6ONLY, если IPV6_V6ONLY доступен.

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

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

    return INT2FIX(0);
}

Прослушивает подключения, используя указанный int в качестве очереди 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 - socket не является сокетом

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

См. также

  • Справочные страницы listen в системах на основе Unix

  • Функцию listen в справочнике функций Winsock Майкрософт

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

Принимает до maxlen байтов 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 опций MSG_

Пример

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

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

Исключения для систем на основе Unix

В системах на основе Unix при неудачном вызове recvfrom могут быть подняты следующие системные исключения:

  • Errno::EAGAIN - дескриптор файла socket помечен как O_NONBLOCK и данные не ожидают приёма; или MSG_OOB задано, и внеочередные данные недоступны, и либо дескриптор файла socket помечен как O_NONBLOCK, либо socket не поддерживает ожидание внеочередных данных.

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

  • Errno::EBADF - socket не 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_OOB установлен, 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 - socket не 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 socket не 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 - socket не был привязан с помощью вызова bind, или был указан неизвестный флаг, или MSG_OOB был указан для сокета с SO_OOBINLINE включённым, или (только для сокетов потокового типа байт) внутренний параметр len в socket был равен нулю или отрицателен

  • Errno::EISCONN - сокет socket уже 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_OOB был указан, но socket не является потоковым, например, типа SOCK_STREAM. Данные OOB не поддерживаются в области связи, связанной с socket, или socket однонаправленный и поддерживает только операции отправки

  • Errno::ESHUTDOWN - socket был закрыт. Вызов recvfrom невозможен для сокета после вызова shutdown.

  • Errno::EWOULDBLOCK - socket помечен 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.

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

Принимает до maxlen 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 из MSG_ опций

  • outbuf — буфер назначения String

  • 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

  • Socket#recvfrom

sysaccept → [client_socket_fd, client_addrinfo] Показать исходный код
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

  • Socket#accept

Ruby Core © 1993–2022 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.

Spec-Zone.ru

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