python之socket网络编程
目录
- 客户端/服务器架构
- socket逻辑结构
- socket概念
- 套接字的概念
- TCP与UDP套接字应用
- recv与recvfrom的区别
- 粘包现象及处理
- 认证客户端的链接合法性
- socktserver并发
一、客户端/服务器架构
1、c/s架构(硬件):打印机服务等
2、c/s架构(软件):web服务(浏览器为客户端),有客户端的游戏等
3、c/s架构与socket的关系:socket就是为了完成C/S架构的开发
二、socket逻辑结构:
1、网络模型简介:
http://www.cnblogs.com/wangshuyang/articles/7053085.html
2、socket逻辑架构图:
三、socket概念
Socket是应用层与TCP/IP协议族通信的中间软件抽象层,它是一组接口。在设计模式中,Socket其实就是一个门面模式,它把复杂的TCP/IP协议族隐藏在Socket接口后面,对用户来说,一组简单的接口就是全部,让Socket去组织数据,以符合指定的协议。所以,我们无需深入理解tcp/udp协议,socket已经为我们封装好了,我们只需要遵循socket的规定去编程,写出的程序自然就是遵循tcp/udp标准的。
也有人将socket说成ip+port,ip是用来标识互联网中的一台主机的位置,而port是用来标识这台机器上的一个应用程序,ip地址是配置到网卡上的,而port是应用程序开启的,ip与port的绑定就标识了互联网中独一无二的一个应用程序而程序的pid是同一台机器上不同进程或者线程的标识
四、套接字的概念
1、套接字的发展史:
套接字起源于 20 世纪 70 年代加利福尼亚大学伯克利分校版本的 Unix,即人们所说的 BSD Unix。 因此,有时人们也把套接字称为“伯克利套接字”或“BSD 套接字”。一开始,套接字被设计用在同 一台主机上多个应用程序之间的通讯。这也被称进程间通讯,或 IPC。
2、套接字分类:
套接字有两种(或者称为有两个种族),分别是基于文件型的和基于网络型的。
a.基于文件类型的套接字家族:套接字家族的名字:AF_UNIX
unix一切皆文件,基于文件的套接字调用的就是底层的文件系统来取数据,两个套接字进程运行在同一机器,可以通过访问同一个文件系统间接完成通信基于网络类型的套接字家族
b.套接字家族的名字:AF_INET
(还有AF_INET6被用于ipv6,还有一些其他的地址家族,不过,他们要么是只用于某个平台,要么就是已经被废弃,或者是很少被使用,或者是根本没有实现,所有地址家族中,AF_INET是使用最广泛的一个,python支持很多种地址家族,但是由于我们只关心网络编程,所以大部分时候我么只使用AF_INET)
3、套接字的工作流程:
a.工作流程(服务端--〉客户端):
服务器端先初始化Socket,然后与端口绑定(bind),对端口进行监听(listen),调用accept阻塞,等待客户端连接。在这时如果有个客户端初始化一个Socket,然后连接服务器(connect),如果连接成功,这时客户端与服务器端的连接就建立了。客户端发送数据请求,服务器端接收请求并处理请求,然后把回应数据发送给客户端,客户端读取数据,最后关闭连接,一次交互结束。
1 import socket2 socket.socket(socket_family,socket_type,protocal=0)
3 socket_family 可以是 AF_UNIX 或 AF_INET。socket_type 可以是 SOCK_STREAM 或 SOCK_DGRAM。protocol 一般不填,默认值为 0。
4
5 获取tcp/ip套接字
6 tcpSock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
7
8 获取udp/ip套接字
9 udpSock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
10
11 由于 socket 模块中有太多的属性。我们在这里破例使用了'from module import *'语句。使用 'from socket import *',我们就把 socket 模块里的所有属性都带到我们的命名空间里了,这样能 大幅减短我们的代码。
12 例如tcpSock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
View Code
b.python服务端套接字函数
s.bind() 绑定(主机,端口号)到套接字
s.listen() 开始TCP监听
s.accept() 被动接受TCP客户的连接,(阻塞式)等待连接的到来
c.python客户端套接字函数
s.connect() 主动初始化TCP服务器连接
s.connect_ex() connect()函数的扩展版本,出错时返回出错码,而不是抛出异常
d.公共用途的套接字函数
s.recv() 接收TCP数据
s.send() 发送TCP数据(send在待发送数据量大于己端缓存区剩余空间时,数据丢失,不会发完)
s.sendall() 发送完整的TCP数据(本质就是循环调用send,sendall在待发送数据量大于己端缓存区剩余空间时,数据不丢失,循环调用send直到发完)
s.recvfrom() 接收UDP数据
s.sendto() 发送UDP数据
s.getpeername() 连接到当前套接字的远端的地址
s.getsockname() 当前套接字的地址
s.getsockopt() 返回指定套接字的参数
s.setsockopt() 设置指定套接字的参数
s.close() 关闭套接字
c.面向锁的套接字方法
s.setblocking() 设置套接字的阻塞与非阻塞模式
s.settimeout() 设置阻塞套接字操作的超时时间
s.gettimeout() 得到阻塞套接字操作的超时时间
d.面向文件的套接字的函数
s.fileno() 套接字的文件描述符
s.makefile() 创建一个与该套接字相关的文件
e.python套接字流程代码推到
1 1:用打电话的流程快速描述socket通信2 2:服务端和客户端加上基于一次链接的循环通信
3 3:客户端发送空,卡主,证明是从哪个位置卡的
4 服务端:
5 from socket import *
6 phone=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
7 phone.bind(('127.0.0.1',8081))
8 phone.listen(5)
9
10 conn,addr=phone.accept()
11 while True:
12 data=conn.recv(1024)
13 print('server===>')
14 print(data)
15 conn.send(data.upper())
16 conn.close()
17 phone.close()
18 客户端:
19 from socket import *
20
21 phone=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
22 phone.connect(('127.0.0.1',8081))
23
24 while True:
25 msg=input('>>: ').strip()
26 phone.send(msg.encode('utf-8'))
27 print('client====>')
28 data=phone.recv(1024)
29 print(data)
30
31 说明卡的原因:缓冲区为空recv就卡住,引出原理图
32
33
34
35 4.演示客户端断开链接,服务端的情况,提供解决方法
36
37 5.演示服务端不能重复接受链接,而服务器都是正常运行不断来接受客户链接的
38
39 6:简单演示udp
40 服务端
41 from socket import *
42 phone=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
43 phone.bind(('127.0.0.1',8082))
44 while True:
45 msg,addr=phone.recvfrom(1024)
46 phone.sendto(msg.upper(),addr)
47 客户端
48 from socket import *
49 phone=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
50 while True:
51 msg=input('>>: ')
52 phone.sendto(msg.encode('utf-8'),('127.0.0.1',8082))
53 msg,addr=phone.recvfrom(1024)
54 print(msg)
55
56 udp客户端可以并发演示
57 udp客户端可以输入为空演示,说出recvfrom与recv的区别,暂且不提tcp流和udp报的概念,留到粘包去说
View Code
五、TCP与UDP套接字应用
1、tcp & socket & python
a.tcp服务端(逻辑)
1 ss = socket() #创建服务器套接字2 ss.bind() #把地址绑定到套接字
3 ss.listen() #监听链接
4 inf_loop: #服务器无限循环
5 cs = ss.accept() #接受客户端链接
6 comm_loop: #通讯循环
7 cs.recv()/cs.send() #对话(接收与发送)
8 cs.close() #关闭客户端套接字
9 ss.close() #关闭服务器套接字(可选)
View Code
b.tcp客户端(逻辑)
1 cs = socket() # 创建客户套接字2 cs.connect() # 尝试连接服务器
3 comm_loop: # 通讯循环
4 cs.send()/cs.recv() # 对话(发送/接收)
5 cs.close() # 关闭客户套接字
View Code
c.python & tcp 服务端
1 #_*_coding:utf-8_*_2 __author__ = 'Linhaifeng'
3 import socket
4 ip_port=('127.0.0.1',8081)#电话卡
5 BUFSIZE=1024
6 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM) #买手机
7 s.bind(ip_port) #手机插卡
8 s.listen(5) #手机待机
9
10
11 while True: #新增接收链接循环,可以不停的接电话
12 conn,addr=s.accept() #手机接电话
13 # print(conn)
14 # print(addr)
15 print('接到来自%s的电话' %addr[0])
16 while True: #新增通信循环,可以不断的通信,收发消息
17 msg=conn.recv(BUFSIZE) #听消息,听话
18
19 # if len(msg) == 0:break #如果不加,那么正在链接的客户端突然断开,recv便不再阻塞,死循环发生
20
21 print(msg,type(msg))
22
23 conn.send(msg.upper()) #发消息,说话
24
25 conn.close() #挂电话
26
27 s.close() #手机关机
28
29 服务端改进版
View Code
d.python & tcp 客户端
1 #_*_coding:utf-8_*_2 __author__ = 'Linhaifeng'
3 import socket
4 ip_port=('127.0.0.1',8081)
5 BUFSIZE=1024
6 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
7
8 s.connect_ex(ip_port) #拨电话
9
10 while True: #新增通信循环,客户端可以不断发收消息
11 msg=input('>>: ').strip()
12 if len(msg) == 0:continue
13 s.send(msg.encode('utf-8')) #发消息,说话(只能发送字节类型)
14
15 feedback=s.recv(BUFSIZE) #收消息,听话
16 print(feedback.decode('utf-8'))
17
18 s.close() #挂电话
19
20 客户端改进版
View Code
ps.可能遇到的问题:
在重启服务端时可能会遇到端口占用,这个是由于你的服务端仍然存在四次挥手的time_wait状态在占用地址(如果不懂,请深入研究1.tcp三次握手,四次挥手 2.syn洪水攻击 3.服务器高并发情况下会有大量的time_wait状态的优化方法)
1 #加入一条socket配置,重用ip和端口2
3 phone=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
4 phone.setsockopt(SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,1) #就是它,在bind前加
5 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
View Code
2、udp & socket & python
a.udp服务端(逻辑)
1 ss = socket() #创建一个服务器的套接字2 ss.bind() #绑定服务器套接字
3 inf_loop: #服务器无限循环
4 cs = ss.recvfrom()/ss.sendto() # 对话(接收与发送)
5 ss.close() # 关闭服务器套接字
View Code
b.udp客户端(逻辑)
1 cs = socket() # 创建客户套接字2 comm_loop: # 通讯循环
3 cs.sendto()/cs.recvfrom() # 对话(发送/接收)
4 cs.close() # 关闭客户套接字
View Code
c.udp简单示例:
1 #_*_coding:utf-8_*_2 __author__ = 'Linhaifeng'
3 import socket
4 ip_port=('127.0.0.1',9000)
5 BUFSIZE=1024
6 udp_server_client=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
7
8 udp_server_client.bind(ip_port)
9
10 while True:
11 msg,addr=udp_server_client.recvfrom(BUFSIZE)
12 print(msg,addr)
13
14 udp_server_client.sendto(msg.upper(),addr)
服务端
1 #_*_coding:utf-8_*_2 __author__ = 'Linhaifeng'
3 import socket
4 ip_port=('127.0.0.1',9000)
5 BUFSIZE=1024
6 udp_server_client=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
7
8 while True:
9 msg=input('>>: ').strip()
10 if not msg:continue
11
12 udp_server_client.sendto(msg.encode('utf-8'),ip_port)
13
14 back_msg,addr=udp_server_client.recvfrom(BUFSIZE)
15 print(back_msg.decode('utf-8'),addr)
客户端
d.qq聊天示例(由于udp无连接,所以可以同时多个客户端去跟服务端通信)
1 #_*_coding:utf-8_*_2 __author__ = 'Linhaifeng'
3 import socket
4 ip_port=('127.0.0.1',8081)
5 udp_server_sock=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) #买手机
6 udp_server_sock.bind(ip_port)
7
8 while True:
9 qq_msg,addr=udp_server_sock.recvfrom(1024)
10 print('来自[%s:%s]的一条消息:\033[1;44m%s\033[0m' %(addr[0],addr[1],qq_msg.decode('utf-8')))
11 back_msg=input('回复消息: ').strip()
12
13 udp_server_sock.sendto(back_msg.encode('utf-8'),addr)
服务端
1 import socket2 BUFSIZE=1024
3 udp_client_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
4
5 qq_name_dic={
6 '狗哥':('127.0.0.1',8081),
7 'B哥':('127.0.0.1',8081),
8 '一棵树':('127.0.0.1',8081),
9 '武大郎':('127.0.0.1',8081),
10 }
11
12
13 while True:
14 qq_name=input('请选择聊天对象: ').strip()
15 while True:
16 msg=input('请输入消息,回车发送: ').strip()
17 if msg == 'quit':break
18 if not msg or not qq_name or qq_name not in qq_name_dic:continue
19 udp_client_socket.sendto(msg.encode('utf-8'),qq_name_dic[qq_name])
20
21 back_msg,addr=udp_client_socket.recvfrom(BUFSIZE)
22 print('来自[%s:%s]的一条消息:\033[1;44m%s\033[0m' %(addr[0],addr[1],back_msg.decode('utf-8')))
23
24 udp_client_socket.close()
客户端1
1 import socket2 BUFSIZE=1024
3 udp_client_socket=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
4
5 qq_name_dic={
6 '狗哥':('127.0.0.1',8081),
7 'B哥':('127.0.0.1',8081),
8 '一棵树':('127.0.0.1',8081),
9 '武大郎':('127.0.0.1',8081),
10 }
11
12
13 while True:
14 qq_name=input('请选择聊天对象: ').strip()
15 while True:
16 msg=input('请输入消息,回车发送: ').strip()
17 if msg == 'quit':break
18 if not msg or not qq_name or qq_name not in qq_name_dic:continue
19 udp_client_socket.sendto(msg.encode('utf-8'),qq_name_dic[qq_name])
20
21 back_msg,addr=udp_client_socket.recvfrom(BUFSIZE)
22 print('来自[%s:%s]的一条消息:\033[1;44m%s\033[0m' %(addr[0],addr[1],back_msg.decode('utf-8')))
23
24 udp_client_socket.close()
客户端2
e.时间服务器:
1 from socket import *2 from time import strftime
3
4 ip_port=('127.0.0.1',9000)
5 bufsize=1024
6
7 tcp_server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
8 tcp_server.bind(ip_port)
9
10 while True:
11 msg,addr=tcp_server.recvfrom(bufsize)
12 print('===>',msg)
13
14 if not msg:
15 time_fmt='%Y-%m-%d %X'
16 else:
17 time_fmt=msg.decode('utf-8')
18 back_msg=strftime(time_fmt)
19
20 tcp_server.sendto(back_msg.encode('utf-8'),addr)
21
22 tcp_server.close()
ntp服务端
1 from socket import *2 ip_port=('127.0.0.1',9000)
3 bufsize=1024
4
5 tcp_client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
6
7
8
9 while True:
10 msg=input('请输入时间格式(例%Y %m %d)>>: ').strip()
11 tcp_client.sendto(msg.encode('utf-8'),ip_port)
12
13 data=tcp_client.recv(bufsize)
14
15 print(data.decode('utf-8'))
16
17 tcp_client.close()
ntp客户端
六、recv与recvfrom的区别
1、收发消息的原理:发消息,都是将数据发送到己端的发送缓冲中,收消息都是从己端的缓冲区中收。
a.send发消息,recv收消息
b.sendto发消息,recvfrom收消息
2、send与sendinto
tcp是基于数据流的,而udp是基于数据报的:
a.send(bytes_data):发送数据流,数据流bytes_data若为空,自己这段的缓冲区也为空,操作系统不会控制tcp协议发空包
b.sendinto(bytes_data,ip_port):发送数据报,bytes_data为空,还有ip_port,所有即便是发送空的bytes_data,数据报其实也不是空的,自己这端的缓冲区收到内容,操作系统就会控制udp协议发包。
3、recv与recvfrom
a.tcp协议:
1)如果收消息缓冲区里的数据为空,那么recv就会阻塞(阻塞很简单,就是一直在等着收)
2)只不过tcp协议的客户端send一个空数据就是真的空数据,客户端即使有无穷个send空,也跟没有一个样。
3)tcp基于链接通信
- 基于链接,则需要listen(backlog),指定半连接池的大小
- 基于链接,必须先运行的服务端,然后客户端发起链接请求
- 对于mac系统:如果一端断开了链接,那另外一端的链接也跟着完蛋recv将不会阻塞,收到的是空(解决方法是:服务端在收消息后加上if判断,空消息就break掉通信循环)
- 对于windows/linux系统:如果一端断开了链接,那另外一端的链接也跟着完蛋recv将不会阻塞,收到的是空(解决方法是:服务端通信循环内加异常处理,捕捉到异常后就break掉通讯循环)
客户端发送为空,测试结果--->验证:(1)
客户端直接终止程序,测试结果--->验证:(2)
1 mport subprocess2 from socket import *
3
4 phone=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
5 phone.setsockopt(SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,1)
6 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
7 phone.listen(5)
8
9 conn,addr=phone.accept()
10
11 while True:
12 data=conn.recv(1024)
13 print('from client msg is ',data)
14 conn.send(data.upper())
服务端
1 import subprocess2 from socket import *
3
4 phone=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
5 phone.connect(('127.0.0.1',8080))
6
7
8 while True:
9 msg=input('>>: ')
10 phone.send(msg.encode('utf-8'))
11 print('Client message has been sent')
12
13 data=phone.recv(1024)
14 print('from server msg is ',data.decode('utf-8'))
15 phone.close()
客户端
b.udp协议:
1)如果如果收消息缓冲区里的数据为“空”,recvfrom也会阻塞
2)只不过udp协议的客户端sendinto一个空数据并不是真的空数据(包含:空数据+地址信息,得到的报仍然不会为空),所以客户端只要有一个sendinto(不管是否发送空数据,都不是真的空数据),服务端就可以recvfrom到数据。
3)udp无链接
- 无链接,因而无需listen(backlog),更加没有什么连接池之说了
- 无链接,udp的sendinto不用管是否有一个正在运行的服务端,可以己端一个劲的发消息,只不过数据丢失
- recvfrom收的数据小于sendinto发送的数据时,在mac和linux系统上数据直接丢失,在windows系统上发送的比接收的大直接报错
- 只有sendinto发送数据没有recvfrom收数据,数据丢失
客户端发送空,看服务端结果--->验证(1)
1 __author__ = 'Linhaifeng'2 from socket import *
3
4 ip_port=('127.0.0.1',9003)
5 bufsize=1024
6
7 udp_server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
8 udp_server.bind(ip_port)
9
10 while True:
11 data1,addr=udp_server.recvfrom(bufsize)
12 print(data1)
服务端
1 from socket import *2 ip_port=('127.0.0.1',9003)
3 bufsize=1024
4
5 udp_client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
6
7 while True:
8 msg=input('>>: ')
9 udp_client.sendto(msg.encode('utf-8'),ip_port) #发送空,发现服务端可以接收空
客户端
分别运行服务端,客户端--->验证(2)
1 from socket import *2
3 ip_port=('127.0.0.1',9003)
4 bufsize=1024
5
6 udp_server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
7 udp_server.bind(ip_port)
8
9 data1,addr=udp_server.recvfrom(1)
10 print('第一次收了 ',data1)
11 data2,addr=udp_server.recvfrom(1)
12 print('第二次收了 ',data2)
13 data3,addr=udp_server.recvfrom(1)
14 print('第三次收了 ',data3)
15 print('--------结束----------')
服务端
1 from socket import *2 ip_port=('127.0.0.1',9003)
3 bufsize=1024
4
5 udp_client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
6
7 udp_client.sendto(b'hello',ip_port)
8 udp_client.sendto(b'world',ip_port)
9 udp_client.sendto(b'egon',ip_port)
客户端
不运行服务端,单独运行客户端,一点问题没有,但是消息丢了--->验证(3)
1 from socket import *2
3 ip_port=('127.0.0.1',9003)
4 bufsize=1024
5
6 udp_server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
7 udp_server.bind(ip_port)
8
9 data1,addr=udp_server.recvfrom(bufsize)
10 print('第一次收了 ',data1)
11 data2,addr=udp_server.recvfrom(bufsize)
12 print('第二次收了 ',data2)
13 data3,addr=udp_server.recvfrom(bufsize)
14 print('第三次收了 ',data3)
15 print('--------结束----------')
服务端
1 from socket import *2 import time
3 ip_port=('127.0.0.1',9003)
4 bufsize=1024
5
6 udp_client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
7
8 udp_client.sendto(b'hello',ip_port)
9 udp_client.sendto(b'world',ip_port)
10 udp_client.sendto(b'egon',ip_port)
11
12 print('客户端发完消息啦')
13 time.sleep(100)
客户端
ps:
你单独运行上面的udp的客户端,你发现并不会报错,相反tcp却会报错,因为udp协议只负责把包发出去,对方收不收,我根本不管,而tcp是基于链接的,必须有一个服务端先运行着,客户端去跟服务端建立链接然后依托于链接才能传递消息,任何一方试图把链接摧毁都会导致对方程序的崩溃。
上面的udp程序,你注释任何一条客户端的sendinto,服务端都会卡住,为什么?因为服务端有几个recvfrom就要对应几个sendinto,哪怕是sendinto(b'')那也要有。
七、粘包现象及处理
1、粘包现象:可以分为服务端粘包,和客户端粘包,原因为双方都不知道发送多少字节的数据,接收应接收多少字节的数据。upd没有粘包的现象,因为他会丢数据。
发送端可以是一K一K地发送数据,而接收端的应用程序可以两K两K地提走数据,当然也有可能一次提走3K或6K数据,或者一次只提走几个字节的数据,也就是说,应用程序所看到的数据是一个整体,或说是一个流(stream),一条消息有多少字节对应用程序是不可见的,因此TCP协议是面向流的协议,这也是容易出现粘包问题的原因。而UDP是面向消息的协议,每个UDP段都是一条消息,应用程序必须以消息为单位提取数据,不能一次提取任意字节的数据,这一点和TCP是很不同的。怎样定义消息呢?可以认为对方一次性write/send的数据为一个消息,需要明白的是当对方send一条信息的时候,无论底层怎样分段分片,TCP协议层会把构成整条消息的数据段排序完成后才呈现在内核缓冲区。
例如基于tcp的套接字客户端往服务端上传文件,发送时文件内容是按照一段一段的字节流发送的,在接收方看了,根本不知道该文件的字节流从何处开始,在何处结束。所谓粘包问题主要还是因为接收方不知道消息之间的界限,不知道一次性提取多少字节的数据所造成的。
此外,发送方引起的粘包是由TCP协议本身造成的,TCP为提高传输效率,发送方往往要收集到足够多的数据后才发送一个TCP段。若连续几次需要send的数据都很少,通常TCP会根据优化算法把这些数据合成一个TCP段后一次发送出去,这样接收方就收到了粘包数据。
- TCP(transport control protocol,传输控制协议)是面向连接的,面向流的,提供高可靠性服务。收发两端(客户端和服务器端)都要有一一成对的socket,因此,发送端为了将多个发往接收端的包,更有效的发到对方,使用了优化方法(Nagle算法),将多次间隔较小且数据量小的数据,合并成一个大的数据块,然后进行封包。这样,接收端,就难于分辨出来了,必须提供科学的拆包机制。 即面向流的通信是无消息保护边界的。
- UDP(user datagram protocol,用户数据报协议)是无连接的,面向消息的,提供高效率服务。不会使用块的合并优化算法,, 由于UDP支持的是一对多的模式,所以接收端的skbuff(套接字缓冲区)采用了链式结构来记录每一个到达的UDP包,在每个UDP包中就有了消息头(消息来源地址,端口等信息),这样,对于接收端来说,就容易进行区分处理了。 即面向消息的通信是有消息保护边界的。
- tcp是基于数据流的,于是收发的消息不能为空,这就需要在客户端和服务端都添加空消息的处理机制,防止程序卡住,而udp是基于数据报的,即便是你输入的是空内容(直接回车),那也不是空消息,udp协议会帮你封装上消息头,实验略
- udp的recvfrom是阻塞的,一个recvfrom(x)必须对一个一个sendinto(y),收完了x个字节的数据就算完成,若是y>x数据就丢失,这意味着udp根本不会粘包,但是会丢数据,不可靠
tcp的协议数据不会丢,没有收完包,下次接收,会继续上次继续接收,己端总是在收到ack时才会清除缓冲区内容。数据是可靠的,但是会粘包。
两种情况下会发生粘包:
a.发送端需要等缓冲区满才发送出去,造成粘包(发送数据时间间隔很短,数据了很小,会合到一起,产生粘包)
1 from socket import *2 ip_port=('127.0.0.1',8080)
3
4 tcp_socket_server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
5 tcp_socket_server.bind(ip_port)
6 tcp_socket_server.listen(5)
7
8
9 conn,addr=tcp_socket_server.accept()
10
11
12 data1=conn.recv(10)
13 data2=conn.recv(10)
14
15 print('----->',data1.decode('utf-8'))
16 print('----->',data2.decode('utf-8'))
17
18 conn.close()
服务端
1 import socket2 BUFSIZE=1024
3 ip_port=('127.0.0.1',8080)
4
5 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
6 res=s.connect_ex(ip_port)
7
8
9 s.send('hello'.encode('utf-8'))
10 s.send('feng'.encode('utf-8'))
客户端
b.接收方不及时接收缓冲区的包,造成多个包接收(客户端发送了一段数据,服务端只收了一小部分,服务端下次再收的时候还是从缓冲区拿上次遗留的数据,产生粘包)
1 from socket import *2 ip_port=('127.0.0.1',8080)
3
4 tcp_socket_server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
5 tcp_socket_server.bind(ip_port)
6 tcp_socket_server.listen(5)
7
8
9 conn,addr=tcp_socket_server.accept()
10
11
12 data1=conn.recv(2) #一次没有收完整
13 data2=conn.recv(10)#下次收的时候,会先取旧的数据,然后取新的
14
15 print('----->',data1.decode('utf-8'))
16 print('----->',data2.decode('utf-8'))
17
18 conn.close()
服务端
1 import socket2 BUFSIZE=1024
3 ip_port=('127.0.0.1',8080)
4
5 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
6 res=s.connect_ex(ip_port)
7
8
9 s.send('hello feng'.encode('utf-8'))
客户端
2、拆包情况(粘包详解):
发送端缓冲区的长度大于网卡的MTU时,tcp会将这次发送的数据拆成几个数据包发送出去。
a.为何tcp是可靠传输,udp是不可靠传输
tcp在数据传输时,发送端先把数据发送到自己的缓存中,然后协议控制将缓存中的数据发往对端,对端返回一个ack=1,发送端则清理缓存中的数据,对端返回ack=0,则重新发送数据,所以tcp是可靠的
而udp发送数据,对端是不会返回确认信息的,因此不可靠
b.send(字节流)和recv(1024)及sendall
recv里指定的1024意思是从缓存里一次拿出1024个字节的数据。send的字节流是先放入己端缓存,然后由协议控制将缓存内容发往对端,如果待发送的字节流大小大于缓存剩余空间,那么数据丢失,用sendall就会循环调用send,数据不会丢失
3、粘包实例:
让我们基于tcp先制作一个远程执行命令的程序(1:执行错误命令 2:执行ls 3:执行ifconfig)。
res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),
shell=True,
stderr=subprocess.PIPE,
stdout=subprocess.PIPE)
的结果的编码是以当前所在的系统为准的,如果是windows,那么res.stdout.read()读出的就是GBK编码的,在接收端需要用GBK解码且只能从管道里读一次结果。
命令ls -l ; lllllll ; pwd 的结果是既有正确stdout结果,又有错误stderr结果
1 #_*_coding:utf-8_*_2 __author__ = 'Linhaifeng'
3 from socket import *
4 import subprocess
5
6 ip_port=('127.0.0.1',8080)
7 BUFSIZE=1024
8
9 tcp_socket_server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
10 tcp_socket_server.bind(ip_port)
11 tcp_socket_server.listen(5)
12
13 while True:
14 conn,addr=tcp_socket_server.accept()
15 print('客户端',addr)
16
17 while True:
18 cmd=conn.recv(BUFSIZE)
19 if len(cmd) == 0:break
20
21 res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),shell=True,
22 stdout=subprocess.PIPE,
23 stdin=subprocess.PIPE,
24 stderr=subprocess.PIPE)
25
26 stderr=act_res.stderr.read()
27 stdout=act_res.stdout.read()
28 conn.send(stderr)
29 conn.send(stdout)
服务端
1 import socket2 BUFSIZE=1024
3 ip_port=('127.0.0.1',8080)
4
5 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
6 res=s.connect_ex(ip_port)
7
8 while True:
9 msg=input('>>: ').strip()
10 if len(msg) == 0:continue
11 if msg == 'quit':break
12
13 s.send(msg.encode('utf-8'))
14 act_res=s.recv(BUFSIZE)
15
16 print(act_res.decode('utf-8'),end='')
客户端
上述程序是基于tcp的socket,在运行时会发生粘包
ps.udp协议:
1 from socket import *2 import subprocess
3
4 ip_port=('127.0.0.1',9003)
5 bufsize=1024
6
7 udp_server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
8 udp_server.bind(ip_port)
9
10 while True:
11 #收消息
12 cmd,addr=udp_server.recvfrom(bufsize)
13 print('用户命令----->',cmd)
14
15 #逻辑处理
16 res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),shell=True,stderr=subprocess.PIPE,stdin=subprocess.PIPE,stdout=subprocess.PIPE)
17 stderr=res.stderr.read()
18 stdout=res.stdout.read()
19
20 #发消息
21 udp_server.sendto(stderr,addr)
22 udp_server.sendto(stdout,addr)
23 udp_server.close()
服务端
1 from socket import *2 ip_port=('127.0.0.1',9003)
3 bufsize=1024
4
5 udp_client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM)
6
7
8 while True:
9 msg=input('>>: ').strip()
10 udp_client.sendto(msg.encode('utf-8'),ip_port)
11
12 data,addr=udp_client.recvfrom(bufsize)
13 print(data.decode('utf-8'),end='')
客户端
4、解决粘包
为字节流加上自定义固定长度报头,报头中包含字节流长度,然后一次send到对端,对端在接收时,先从缓存中取出定长的报头,然后再取真实数据。
struct模块
该模块可以把一个类型,如数字,转成固定长度的bytes
a.struct详细用法:
1 import struct2 import binascii
3 import ctypes
4
5 values1 = (1, 'abc'.encode('utf-8'), 2.7)
6 values2 = ('defg'.encode('utf-8'),101)
7 s1 = struct.Struct('I3sf')
8 s2 = struct.Struct('4sI')
9
10 print(s1.size,s2.size)
11 prebuffer=ctypes.create_string_buffer(s1.size+s2.size)
12 print('Before : ',binascii.hexlify(prebuffer))
13 # t=binascii.hexlify('asdfaf'.encode('utf-8'))
14 # print(t)
15
16
17 s1.pack_into(prebuffer,0,*values1)
18 s2.pack_into(prebuffer,s1.size,*values2)
19
20 print('After pack',binascii.hexlify(prebuffer))
21 print(s1.unpack_from(prebuffer,0))
22 print(s2.unpack_from(prebuffer,s1.size))
23
24 s3=struct.Struct('ii')
25 s3.pack_into(prebuffer,0,123,123)
26 print('After pack',binascii.hexlify(prebuffer))
27 print(s3.unpack_from(prebuffer,0))
View Code
b.使用原理
1 import json,struct2 #假设通过客户端上传1T:1073741824000的文件a.txt
3
4 #为避免粘包,必须自定制报头
5 header={'file_size':1073741824000,'file_name':'/a/b/c/d/e/a.txt','md5':'8f6fbf8347faa4924a76856701edb0f3'} #1T数据,文件路径和md5值
6
7 #为了该报头能传送,需要序列化并且转为bytes
8 head_bytes=bytes(json.dumps(header),encoding='utf-8') #序列化并转成bytes,用于传输
9
10 #为了让客户端知道报头的长度,用struck将报头长度这个数字转成固定长度:4个字节
11 head_len_bytes=struct.pack('i',len(head_bytes)) #这4个字节里只包含了一个数字,该数字是报头的长度
12
13 #客户端开始发送
14 conn.send(head_len_bytes) #先发报头的长度,4个bytes
15 conn.send(head_bytes) #再发报头的字节格式
16 conn.sendall(文件内容) #然后发真实内容的字节格式
17
18 #服务端开始接收
19 head_len_bytes=s.recv(4) #先收报头4个bytes,得到报头长度的字节格式
20 x=struct.unpack('i',head_len_bytes)[0] #提取报头的长度
21
22 head_bytes=s.recv(x) #按照报头长度x,收取报头的bytes格式
23 header=json.loads(json.dumps(header)) #提取报头
24
25 #最后根据报头的内容提取真实的数据,比如
26 real_data_len=s.recv(header['file_size'])
27 s.recv(real_data_len)
View Code
c.自定义报头
1 import socket,struct,json2 import subprocess
3 phone=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
4 phone.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) #就是它,在bind前加
5
6 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
7
8 phone.listen(5)
9
10 while True:
11 conn,addr=phone.accept()
12 while True:
13 cmd=conn.recv(1024)
14 if not cmd:break
15 print('cmd: %s' %cmd)
16
17 res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),
18 shell=True,
19 stdout=subprocess.PIPE,
20 stderr=subprocess.PIPE)
21 err=res.stderr.read()
22 print(err)
23 if err:
24 back_msg=err
25 else:
26 back_msg=res.stdout.read()
27
28
29 conn.send(struct.pack('i',len(back_msg))) #先发back_msg的长度
30 conn.sendall(back_msg) #在发真实的内容
31
32 conn.close()
服务端
1 import socket,time,struct2
3 s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
4 res=s.connect_ex(('127.0.0.1',8080))
5
6 while True:
7 msg=input('>>: ').strip()
8 if len(msg) == 0:continue
9 if msg == 'quit':break
10
11 s.send(msg.encode('utf-8'))
12
13
14
15 l=s.recv(4)
16 x=struct.unpack('i',l)[0]
17 print(type(x),x)
18 # print(struct.unpack('I',l))
19 r_s=0
20 data=b''
21 while r_s < x:
22 r_d=s.recv(1024)
23 data+=r_d
24 r_s+=len(r_d)
25
26 # print(data.decode('utf-8'))
27 print(data.decode('gbk')) #windows默认gbk编码
客户端
d.使用实例:
1 import socket,struct,json2 import subprocess
3 phone=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM)
4 phone.setsockopt(socket.SOL_SOCKET,socket.SO_REUSEADDR,1) #就是它,在bind前加
5
6 phone.bind(('127.0.0.1',8080))
7
8 phone.listen(5)
9
10 while True:
11 conn,addr=phone.accept()
12 while True:
13 cmd=conn.recv(1024)
14 if not cmd:break
15 print('cmd: %s' %cmd)
16
17 res=subprocess.Popen(cmd.decode('utf-8'),
18 shell=True,
19 stdout=subprocess.PIPE,
20 stderr=subprocess.PIPE)
21 err=res.stderr.read()
22 print(err)
23 if err:
24 back_msg=err
25 else:
26 back_msg=res.stdout.read()
27
28 headers={'data_size':len(back_msg)}
29 head_json=json.dumps(headers)
30 head_json_bytes=bytes(head_json,encoding='utf-8')
31
32 conn.send(struct.pack('i',len(head_json_bytes))) #先发报头的长度
33 conn.send(head_json_bytes) #再发报头
34 conn.sendall(back_msg) #在发真实的内容
35
36 conn.close()
服务端
1 from socket import *2 import struct,json
3
4 ip_port=('127.0.0.1',8080)
5 client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
6 client.connect(ip_port)
7
8 while True:
9 cmd=input('>>: ')
10 if not cmd:continue
11 client.send(bytes(cmd,encoding='utf-8'))
12
13 head=client.recv(4)
14 head_json_len=struct.unpack('i',head)[0]
15 head_json=json.loads(client.recv(head_json_len).decode('utf-8'))
16 data_len=head_json['data_size']
17
18 recv_size=0
19 recv_data=b''
20 while recv_size < data_len:
21 recv_data+=client.recv(1024)
22 recv_size+=len(recv_data)
23
24 print(recv_data.decode('utf-8'))
25 #print(recv_data.decode('gbk')) #windows默认gbk编码
客户端
e.ftp上传下载
1 import socket2 import struct
3 import json
4 import subprocess
5 import os
6
7 class MYTCPServer:
8 address_family = socket.AF_INET
9
10 socket_type = socket.SOCK_STREAM
11
12 allow_reuse_address = False
13
14 max_packet_size = 8192
15
16 coding='utf-8'
17
18 request_queue_size = 5
19
20 server_dir='file_upload'
21
22 def __init__(self, server_address, bind_and_activate=True):
23 """Constructor. May be extended, do not override."""
24 self.server_address=server_address
25 self.socket = socket.socket(self.address_family,
26 self.socket_type)
27 if bind_and_activate:
28 try:
29 self.server_bind()
30 self.server_activate()
31 except:
32 self.server_close()
33 raise
34
35 def server_bind(self):
36 """Called by constructor to bind the socket.
37 """
38 if self.allow_reuse_address:
39 self.socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
40 self.socket.bind(self.server_address)
41 self.server_address = self.socket.getsockname()
42
43 def server_activate(self):
44 """Called by constructor to activate the server.
45 """
46 self.socket.listen(self.request_queue_size)
47
48 def server_close(self):
49 """Called to clean-up the server.
50 """
51 self.socket.close()
52
53 def get_request(self):
54 """Get the request and client address from the socket.
55 """
56 return self.socket.accept()
57
58 def close_request(self, request):
59 """Called to clean up an individual request."""
60 request.close()
61
62 def run(self):
63 while True:
64 self.conn,self.client_addr=self.get_request()
65 print('from client ',self.client_addr)
66 while True:
67 try:
68 head_struct = self.conn.recv(4)
69 if not head_struct:break
70
71 head_len = struct.unpack('i', head_struct)[0]
72 head_json = self.conn.recv(head_len).decode(self.coding)
73 head_dic = json.loads(head_json)
74
75 print(head_dic)
76 #head_dic={'cmd':'put','filename':'a.txt','filesize':123123}
77 cmd=head_dic['cmd']
78 if hasattr(self,cmd):
79 func=getattr(self,cmd)
80 func(head_dic)
81 except Exception:
82 break
83
84 def put(self,args):
85 file_path=os.path.normpath(os.path.join(
86 self.server_dir,
87 args['filename']
88 ))
89
90 filesize=args['filesize']
91 recv_size=0
92 print('----->',file_path)
93 with open(file_path,'wb') as f:
94 while recv_size < filesize:
95 recv_data=self.conn.recv(self.max_packet_size)
96 f.write(recv_data)
97 recv_size+=len(recv_data)
98 print('recvsize:%s filesize:%s' %(recv_size,filesize))
99
100
101 tcpserver1=MYTCPServer(('127.0.0.1',8080))
102
103 tcpserver1.run()
服务端
1 import socket2 import struct
3 import json
4 import os
5
6
7
8 class MYTCPClient:
9 address_family = socket.AF_INET
10
11 socket_type = socket.SOCK_STREAM
12
13 allow_reuse_address = False
14
15 max_packet_size = 8192
16
17 coding='utf-8'
18
19 request_queue_size = 5
20
21 def __init__(self, server_address, connect=True):
22 self.server_address=server_address
23 self.socket = socket.socket(self.address_family,
24 self.socket_type)
25 if connect:
26 try:
27 self.client_connect()
28 except:
29 self.client_close()
30 raise
31
32 def client_connect(self):
33 self.socket.connect(self.server_address)
34
35 def client_close(self):
36 self.socket.close()
37
38 def run(self):
39 while True:
40 inp=input(">>: ").strip()
41 if not inp:continue
42 l=inp.split()
43 cmd=l[0]
44 if hasattr(self,cmd):
45 func=getattr(self,cmd)
46 func(l)
47
48
49 def put(self,args):
50 cmd=args[0]
51 filename=args[1]
52 if not os.path.isfile(filename):
53 print('file:%s is not exists' %filename)
54 return
55 else:
56 filesize=os.path.getsize(filename)
57
58 head_dic={'cmd':cmd,'filename':os.path.basename(filename),'filesize':filesize}
59 print(head_dic)
60 head_json=json.dumps(head_dic)
61 head_json_bytes=bytes(head_json,encoding=self.coding)
62
63 head_struct=struct.pack('i',len(head_json_bytes))
64 self.socket.send(head_struct)
65 self.socket.send(head_json_bytes)
66 send_size=0
67 with open(filename,'rb') as f:
68 for line in f:
69 self.socket.send(line)
70 send_size+=len(line)
71 print(send_size)
72 else:
73 print('upload successful')
74
75
76
77
78 client=MYTCPClient(('127.0.0.1',8080))
79
80 client.run()
客户端
八、认证客户端的链接合法性
如果你想在分布式系统中实现一个简单的客户端链接认证功能,又不像SSL那么复杂,那么利用hmac+加盐的方式来实现。
1 from socket import *2 import hmac,os
3
4 secret_key=b'linhaifeng bang bang bang'
5 def conn_auth(conn):
6 '''
7 认证客户端链接
8 :param conn:
9 :return:
10 '''
11 print('开始验证新链接的合法性')
12 msg=os.urandom(32)
13 conn.sendall(msg)
14 h=hmac.new(secret_key,msg)
15 digest=h.digest()
16 respone=conn.recv(len(digest))
17 return hmac.compare_digest(respone,digest)
18
19 def data_handler(conn,bufsize=1024):
20 if not conn_auth(conn):
21 print('该链接不合法,关闭')
22 conn.close()
23 return
24 print('链接合法,开始通信')
25 while True:
26 data=conn.recv(bufsize)
27 if not data:break
28 conn.sendall(data.upper())
29
30 def server_handler(ip_port,bufsize,backlog=5):
31 '''
32 只处理链接
33 :param ip_port:
34 :return:
35 '''
36 tcp_socket_server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
37 tcp_socket_server.bind(ip_port)
38 tcp_socket_server.listen(backlog)
39 while True:
40 conn,addr=tcp_socket_server.accept()
41 print('新连接[%s:%s]' %(addr[0],addr[1]))
42 data_handler(conn,bufsize)
43
44 if __name__ == '__main__':
45 ip_port=('127.0.0.1',9999)
46 bufsize=1024
47 server_handler(ip_port,bufsize)
服务端
1 from socket import *2 import hmac,os
3
4 secret_key=b'linhaifeng bang bang bang'
5 def conn_auth(conn):
6 '''
7 验证客户端到服务器的链接
8 :param conn:
9 :return:
10 '''
11 msg=conn.recv(32)
12 h=hmac.new(secret_key,msg)
13 digest=h.digest()
14 conn.sendall(digest)
15
16 def client_handler(ip_port,bufsize=1024):
17 tcp_socket_client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
18 tcp_socket_client.connect(ip_port)
19
20 conn_auth(tcp_socket_client)
21
22 while True:
23 data=input('>>: ').strip()
24 if not data:continue
25 if data == 'quit':break
26
27 tcp_socket_client.sendall(data.encode('utf-8'))
28 respone=tcp_socket_client.recv(bufsize)
29 print(respone.decode('utf-8'))
30 tcp_socket_client.close()
31
32 if __name__ == '__main__':
33 ip_port=('127.0.0.1',9999)
34 bufsize=1024
35 client_handler(ip_port,bufsize)
客户端合法
1 from socket import *2
3 def client_handler(ip_port,bufsize=1024):
4 tcp_socket_client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
5 tcp_socket_client.connect(ip_port)
6
7 while True:
8 data=input('>>: ').strip()
9 if not data:continue
10 if data == 'quit':break
11
12 tcp_socket_client.sendall(data.encode('utf-8'))
13 respone=tcp_socket_client.recv(bufsize)
14 print(respone.decode('utf-8'))
15 tcp_socket_client.close()
16
17 if __name__ == '__main__':
18 ip_port=('127.0.0.1',9999)
19 bufsize=1024
20 client_handler(ip_port,bufsize)
客户端(非法)
1 from socket import *2 import hmac,os
3
4 secret_key=b'linhaifeng bang bang bang1111'
5 def conn_auth(conn):
6 '''
7 验证客户端到服务器的链接
8 :param conn:
9 :return:
10 '''
11 msg=conn.recv(32)
12 h=hmac.new(secret_key,msg)
13 digest=h.digest()
14 conn.sendall(digest)
15
16 def client_handler(ip_port,bufsize=1024):
17 tcp_socket_client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM)
18 tcp_socket_client.connect(ip_port)
19
20 conn_auth(tcp_socket_client)
21
22 while True:
23 data=input('>>: ').strip()
24 if not data:continue
25 if data == 'quit':break
26
27 tcp_socket_client.sendall(data.encode('utf-8'))
28 respone=tcp_socket_client.recv(bufsize)
29 print(respone.decode('utf-8'))
30 tcp_socket_client.close()
31
32 if __name__ == '__main__':
33 ip_port=('127.0.0.1',9999)
34 bufsize=1024
35 client_handler(ip_port,bufsize)
客户端(非法)
九、socktserver并发
基于tcp的套接字,关键就是两个循环,一个链接循环,一个通信循环
socketserver模块中分两大类:server类(解决链接问题)和request类(解决通信问题)
server类:
request类:
继承关系:
以下述代码为例,分析socketserver源码:
ftpserver=socketserver.ThreadingTCPServer(('127.0.0.1',8080),FtpServer)
ftpserver.serve_forever()
查找属性的顺序:ThreadingTCPServer->ThreadingMixIn->TCPServer->BaseServer
- 实例化得到ftpserver,先找类ThreadingTCPServer的__init__,在TCPServer中找到,进而执行server_bind,server_active
- 找ftpserver下的serve_forever,在BaseServer中找到,进而执行self._handle_request_noblock(),该方法同样是在BaseServer中
- 执行self._handle_request_noblock()进而执行request, client_address = self.get_request()(就是TCPServer中的self.socket.accept()),然后执行self.process_request(request, client_address)
- 在ThreadingMixIn中找到process_request,开启多线程应对并发,进而执行process_request_thread,执行self.finish_request(request, client_address)
- 上述四部分完成了链接循环,本部分开始进入处理通讯部分,在BaseServer中找到finish_request,触发我们自己定义的类的实例化,去找__init__方法,而我们自己定义的类没有该方法,则去它的父类也就是BaseRequestHandler中找....
源码分析总结:
基于tcp的socketserver我们自己定义的类中的
a.self.server即套接字对象
b.self.request即一个链接
c.self.client_address即客户端地址
基于udp的socketserver我们自己定义的类中的
a.self.request是一个元组(第一个元素是客户端发来的数据,第二部分是服务端的udp套接字对象),如(b'adsf', <socket.socket fd=200, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('127.0.0.1', 8080)>)
b.self.client_address即客户端地址
ftp示例代码:
1 import socketserver2 import struct
3 import json
4 import os
5 class FtpServer(socketserver.BaseRequestHandler):
6 coding='utf-8'
7 server_dir='file_upload'
8 max_packet_size=1024
9 BASE_DIR=os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
10 def handle(self):
11 print(self.request)
12 while True:
13 data=self.request.recv(4)
14 data_len=struct.unpack('i',data)[0]
15 head_json=self.request.recv(data_len).decode(self.coding)
16 head_dic=json.loads(head_json)
17 # print(head_dic)
18 cmd=head_dic['cmd']
19 if hasattr(self,cmd):
20 func=getattr(self,cmd)
21 func(head_dic)
22 def put(self,args):
23 file_path = os.path.normpath(os.path.join(
24 self.BASE_DIR,
25 self.server_dir,
26 args['filename']
27 ))
28
29 filesize = args['filesize']
30 recv_size = 0
31 print('----->', file_path)
32 with open(file_path, 'wb') as f:
33 while recv_size < filesize:
34 recv_data = self.request.recv(self.max_packet_size)
35 f.write(recv_data)
36 recv_size += len(recv_data)
37 print('recvsize:%s filesize:%s' % (recv_size, filesize))
38
39
40 ftpserver=socketserver.ThreadingTCPServer(('127.0.0.1',8080),FtpServer)
41 ftpserver.serve_forever()
服务器
1 import socket2 import struct
3 import json
4 import os
5
6
7
8 class MYTCPClient:
9 address_family = socket.AF_INET
10
11 socket_type = socket.SOCK_STREAM
12
13 allow_reuse_address = False
14
15 max_packet_size = 8192
16
17 coding='utf-8'
18
19 request_queue_size = 5
20
21 def __init__(self, server_address, connect=True):
22 self.server_address=server_address
23 self.socket = socket.socket(self.address_family,
24 self.socket_type)
25 if connect:
26 try:
27 self.client_connect()
28 except:
29 self.client_close()
30 raise
31
32 def client_connect(self):
33 self.socket.connect(self.server_address)
34
35 def client_close(self):
36 self.socket.close()
37
38 def run(self):
39 while True:
40 inp=input(">>: ").strip()
41 if not inp:continue
42 l=inp.split()
43 cmd=l[0]
44 if hasattr(self,cmd):
45 func=getattr(self,cmd)
46 func(l)
47
48
49 def put(self,args):
50 cmd=args[0]
51 filename=args[1]
52 if not os.path.isfile(filename):
53 print('file:%s is not exists' %filename)
54 return
55 else:
56 filesize=os.path.getsize(filename)
57
58 head_dic={'cmd':cmd,'filename':os.path.basename(filename),'filesize':filesize}
59 print(head_dic)
60 head_json=json.dumps(head_dic)
61 head_json_bytes=bytes(head_json,encoding=self.coding)
62
63 head_struct=struct.pack('i',len(head_json_bytes))
64 self.socket.send(head_struct)
65 self.socket.send(head_json_bytes)
66 send_size=0
67 with open(filename,'rb') as f:
68 for line in f:
69 self.socket.send(line)
70 send_size+=len(line)
71 print(send_size)
72 else:
73 print('upload successful')
74
75
76
77
78 client=MYTCPClient(('127.0.0.1',8080))
79
80 client.run()
客户端
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