C# 异步Socket

C# 异步Socket (BeginXXXX)服务器代码

前言:

1、最近维护公司的一个旧项目,是Socket通讯的,主要用于接收IPC(客户端)发送上来的抓拍图像,期间要保持通讯,监测数据包并进行处理。但是看之前那人写的代码个人觉得并不是很适合自己,于是就重写了,不过项目暂时弃置了,为了以后能够方便使用,也方便更多像我一样还是渣渣程序员的人,记录一些心得。我还是坚信那句话,分享才能够进步得更快

2、其实在做之前我对这个东西了解也很少,毕竟以我的认识,在国内C#更多地是用来开发网站,于是也在网上看了很多前辈贴的代码,我尝试过直接复制粘贴,发现很多都用不了最后自己写了才发现原来是这么一回事。所以在这里也奉劝各位不要做伸手党,通过自己的理解才能够将别人的知识转变成为自己的资本

开始

1、Socket 通信分为同步和异步两种模式,客户端一般用同步,异步多用于服务端。至于两者的区别,很多前辈已经有博客阐述过了,我这里就贴其中一个链接帮助大家理解:http://www.cnblogs.com/BLoodMaster/archive/2010/07/02/1769774.html。万一这个链接失效,相信大家也会搜索到其他资源的

2、做这种Socket通信,我觉得关键点在于【数据处理】而不是建立链接,但往往很多不了解人会遇到各种困难,比如Socket链接关闭,丢包,粘包之类的。通用做法就是

  2.1:使用缓冲区,将接收到的字节数组全部储存起来,再去分析数据,获取有效部分。

  2.2:服务器跟客户端需要约定好报文的格式,一般来说至少要有【数据头标识】、【数据实体长度】、【数据尾标识】,这样才能更好地对数据进行处理,否则你很难界定到底哪一段数据才是你想要的。

  2.3:数据分析一定要少用字符串或者字符拆解,因为这样很有可能获取到的长度是错误的(里面有很多空字节,或者编码解码问题导致字符串长度不一致),所以一定要用字节数组来处理,通过约定好的编码解码格式,查找标识所在位置进行数据拆解。【比如:客户端跟服务器连接需要核对身份信息,因此对一字符串进行的特殊加密再编码发送,服务器接收到数据之后如果先编译成了字符串再获取密码转成byte[],长度跟之前记录的很可能就会不一样】。不过对于获取报文头信息这一类通过字符串来拆解更为方便

3、在建立连接时通常发生的问题就是没有循环接收客户端消息导致socket被释放,或者只接受到客户端了几条消息之后就停了,我也遇到过这个问题,所以建立连接的关键在于BeginAccept和BeginReceive两个方法的递归循环调用

4、接下来就是贴代码了,这里只有服务器的,客户端的我还没有做以后补全了会发上来,入口函数是公开的,主要方法全部在这里,至于辅助函数(比如获取IP地址,检查端口是否被占用、获取发送消息大家可以自己去找一下吧,毕竟这些已经有很多前辈开源了)

  4.1:由于本人只是一渣渣野生程序猿,如果大家有什么不同的看法请提出来,交流也是一种很好的进步方式

  4.2:如果大家觉得有用,还是希望能够推荐一下,让更多新人看到,让大家能够彼此学习,也不枉费我写博客的力气,谢谢

  4.3:我更希望有大神来告诉我不足的地方,因为我知道这些代码写得并不好~

public void Create_Server_Socket()
        {
            Thread th_server = null;
            string result = string.Empty;
            try
            {
                socketServer = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
                IPAddress ip = Pubilc.Helper.Computer.GetIPv4();
                IPEndPoint point = new IPEndPoint(ip, this._port);
                socketServer.Bind(point);
                socketServer.Listen(this._listen);
                th_server = new Thread(() =>
                {
                    if (this._isRunning)
                        socketServer.BeginAccept(AcceptCallBack, socketServer);
                    else
                        Close_Server_Socket();
                });
                th_server.IsBackground = true;
                th_server.Start();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                if (th_server.IsAlive)
                    th_server.Abort();
                ShowLog(ex.Message);
            };
        }
        public void Close_Server_Socket()
        {
            if (socketServer != null)
            {
                socketServer.Close();
            }
        }

        void AcceptCallBack(IAsyncResult ar)
        {
            Socket socketServer = (Socket)ar.AsyncState;
            try
            {
                Socket socketAccept = socketServer.EndAccept(ar);
                DynamicBuffer state = new DynamicBuffer();
                state.workSocket = socketAccept;
                socketAccept.BeginReceive(state.Buffers, 0, state.Buffers.Length, SocketFlags.None, ReceiveCallBack, state);
            }
            catch(Exception ex)
            {
                LogHelper.WriteLog(typeof(SocketHelper_Server), ex);
                ShowLog("AcceptCallBack" + ex.Message);
            }
            finally
            {
                if (this._isRunning)
                    socketServer.BeginAccept(AcceptCallBack, socketServer);
            }

        }
        void ReceiveCallBack(IAsyncResult ar)
        {
            string sendMsg = string.Empty;
            DynamicBuffer state = (DynamicBuffer)ar.AsyncState;
            Socket socketAccept = state.workSocket;
            try
            {
                int len = socketAccept.EndReceive(ar);
                if (len > 0)
                {
                    state.WritBuffer();
                }
                else
                {
                    sendMsg=doMsg.CheckConnection(socketAccept.RemoteEndPoint.ToString());
                    if (!string.IsNullOrEmpty(sendMsg))
                    {
                        byte[] buffer = Encoding.Default.GetBytes(sendMsg);
                        state.sb.AddRange(buffer);
                    }
                    else
                    {
                        socketAccept.Shutdown(SocketShutdown.Both);
                        socketAccept.Close();
                    }
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                LogHelper.WriteLog(typeof(SocketHelper_Server), ex);
                ShowLog("ReceiveCallBack" + ex.Message);
            }
            finally
            {
                if (this._isRunning)
                {
                    try
                    {
                        Thread th_send = null;
                        th_send = new Thread(() =>
                        {
                            Send(ref state);
                            th_send.Abort();
                        });
                        th_send.IsBackground = true;
                        th_send.Start();
                        socketAccept.BeginReceive(state.Buffers, 0, state.Buffers.Length, SocketFlags.None, ReceiveCallBack, state);
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        showLog(ex.Message);
                        LogHelper.WriteLog(typeof(IpcServerDo), ex);
                    }
                }
            }
        }
        void Send(ref DynamicBuffer state)
        {
            byte[] buffer = null;
            string sendMsg = string.Empty;
            Socket socketAccept = state.workSocket;
            Dictionary<string, byte[]> data;
            state.GetAllData(out data);
            if (data.Count > 0)
            {
                sendMsg = doMsg.AcceptFromIpc(socketAccept.RemoteEndPoint.ToString(), ref data);
                if (!string.IsNullOrEmpty(sendMsg))
                {
                    buffer = Encoding.Default.GetBytes(sendMsg.ToCharArray());
                    socketAccept.BeginSend(buffer, 0, buffer.Length, SocketFlags.None, SendCallBack, socketAccept);
                }
                Send(ref state);
            }
        }
        void SendCallBack(IAsyncResult ar)
        {
            Socket socketAccept = (Socket)ar.AsyncState;
            try
            {
                int sendBytes = socketAccept.EndSend(ar);
            }
            catch(Exception ex)
            {
                LogHelper.WriteLog(typeof(SocketHelper_Server), ex);
            }
        }

4、下面是State对象类,其实这个就是相当于缓冲区,将东西放到这里来保存,包括socket对象,其实有用的就是上面的声明部分和构造函数,至于下面的写入方法和数据拆解,缓冲区清理的方法我都觉得有待提高,因为用这种方法我在接收一张500KB左右的图片竟然要10秒才有返回结果(整个逻辑流程完成并发送数据的时间),这是不可以接受的,所以下面的数据处理方法,大家见仁见智吧,根据自己的需求去找到自己适合的方法,这里只是提供思路

/// <summary>
    /// 循环队列
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T"></typeparam>
    public class DynamicBuffer
    {
        /// <summary>
        /// 缓冲区大小
        /// </summary>
        public int bufferSize { get; set; }
       /// <summary>
       /// 通讯对象
       /// </summary>
        public Socket workSocket { get; set; }
        /// <summary>
        /// 缓冲区
        /// </summary>
        public byte[] Buffers { get; set; }
        /// <summary>
        /// 储存区
        /// </summary>
        public List<byte> sb;
        public DynamicBuffer()
        {
            this.bufferSize = 1024 *64;
            this.sb = new List<byte>();
            this.Buffers = new byte[bufferSize];
        }
        /// <summary>
        /// 将缓冲区数据放入储存区
        /// </summary>
        public void WritBuffer()
        {
            int endPosition = 0;
            byte[] buffer;
            int len = 0;
            for (endPosition = this.Buffers.Length - 1; endPosition >= 0; endPosition--)
            {
                //由于发现数据中有很多\0的空字节,此处从最后开始执行反向删除
                if (this.Buffers[endPosition] != (byte)‘\0‘)
                    break;
            }
            len = endPosition + 1;//因为是取长度,而不是位置,因此此处+1
            buffer = new byte[len];
            Array.Copy(this.Buffers, 0, buffer, 0, len);
            this.sb.AddRange(buffer);
            this.Buffers = new byte[bufferSize];
        }

        //返回指定的长度的byet[]数据,并会清理对应的储存区
        public void GetAllData(out Dictionary<string, byte[]> data)
        {
            int DataLength = 0;
            DataLength = GetAllAcceptMsg(out data);
            if (DataLength > 0)
            {
               ClearList(DataLength);
            }
        }
        //清理储存区已经发送的内容以及空包数据,以便下一次接收使用
        private void ClearList(int DataLength)
        {
            this.sb.RemoveRange(0, DataLength);
        }
        /// <summary>
        /// 判断储存区是否有接受完整的包
        /// 并将完整的包存放,拆解
        /// </summary>
        /// <returns>单次有效数据的长度</returns>
        private int GetAllAcceptMsg(out Dictionary<string, byte[]> data)
        {
            int DataLength=0;
            int contentLength = 0;
            int newlinePosition = 0;
            string title = string.Empty;
            string arr_msg = string.Empty;
            byte[] buffer = this.sb.ToArray();
            data = new Dictionary<string, byte[]>();
            try
            {
                newlinePosition = StaticHelp.Search(buffer, Encoding.Default.GetBytes("\r\n\r\n\r\n"), false);//查找换行的位置
                if (newlinePosition > 0)
                {
                    arr_msg = Encoding.UTF8.GetString(buffer);
                    contentLength = Convert.ToInt32(CommonHelper.GetStrByRegex(arr_msg, "Content-Length: ", "\r\n"));
                    int dataLen = buffer.Length - newlinePosition;
                    if (dataLen >= contentLength)
                    {
                        title = arr_msg.Split(new string[] { "\r\n\r\n\r\n" }, StringSplitOptions.None)[0] + "\r\n";
                        byte[] postData = new byte[contentLength];
                        if (contentLength > 0)
                            Buffer.BlockCopy(buffer, newlinePosition, postData, 0, contentLength);
                        data.Add(title, postData);
                        DataLength = newlinePosition + contentLength;
                    }
                }
                else
                {
                    DataLength = 0;
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                LogHelper.WriteLog(typeof(IpcServerDo), ex);
            }
            return DataLength;
        }
    }        

分类: C#Socket通讯

时间: 2024-12-29 11:29:43

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