使用SOCKET实现TCP/IP协议的通讯

一、原理:

首先要理解基本的原理,2台电脑间实现TCP通讯,首先要建立起连接,在这里要提到服务器端与客户端,两个的区别通俗讲就是主动与被动的关系,两个人对话,肯定是先有人先发起会话,要不然谁都不讲,谈什么话题,呵呵!一样,TCPIP下建立连接首先要有一个服务器,它是被动的,它只能等待别人跟它建立连接,自己不会去主动连接,那客户端如何去连接它呢,这里提到2个东西,IP地址和端口号,通俗来讲就是你去拜访某人,知道了他的地址是一号大街2号楼,这个是IP地址,那么1号楼这么多门牌号怎么区分,嗯!门牌号就是端口(这里提到一点,我们访问网页的时候也是IP地址和端口号,IE默认的端口号是80),一个服务器可以接受多个客户端的连接,但是一个客户端只能连接一台服务器,在连接后,服务器自动划分内存区域以分配各个客户端的通讯,那么,那么多的客户端服务器如何区分,你可能会说,根据IP么,不是很完整,很简单的例子,你一台计算机开3个QQ,服务器怎么区分?所以准确的说是IP和端口号,但是客户端的端口号不是由你自己定的,是由计算机自动分配的,要不然就出现端口冲突了,说的这么多,看下面的这张图就简单明了了。

在上面这张图中,你可以理解为程序A和程序B是2个SOCKET程序,服务器端程序A设置端口为81,已接受到3个客户端的连接,计算机C开了2个程序,分别连接到E和D,而他的端口是计算机自动分配的,连接到E的端口为789,连接到D的为790。

了解了TCPIP通讯的基本结构后,接下来讲解建立的流程,首先声明一下我用的开发环境是Visual Studio2008版的,语言C#,组件System.Net.Sockets,流程的建立包括服务器端的建立和客户端的建立,如图所示:

二、实现:

 

      1.客户端:

 

第一步,要创建一个客户端对象TcpClient(命名空间在System.Net.Sockets),接着,调用对象下的方法BeginConnect进行尝试连接,入口参数有4个,address(目标IP地址),port(目标端口号),requestCallback(连接成功后的返调函数),state(传递参数,是一个对象,随便什么都行,我建议是将TcpClient自己传递过去),调用完毕这个函数,系统将进行尝试连接服务器。

第二步,在第一步讲过一个入口参数requestCallback(连接成功后的返调函数),比如我们定义一个函数void Connected(IAsyncResult result),在连接服务器成功后,系统会调用此函数,在函数里,我们要获取到系统分配的数据流传输对象(NetworkStream),这个对象是用来处理客户端与服务器端数据传输的,此对象由TcpClient获得,在第一步讲过入口参数state,如果我们传递了TcpClient进去,那么,在函数里我们可以根据入口参数state获得,将其进行强制转换TcpClient tcpclt = (TcpClient)result.AsyncState,接着获取数据流传输对象NetworkStream ns = tcpclt.GetStream(),此对象我建议弄成全局变量,以便于其他函数调用,接着我们将挂起数据接收等待,调用ns下的方法BeginRead,入口参数有5个,buff(数据缓冲),offset(缓冲起始序号),size(缓冲长度),callback(接收到数据后的返调函数),state(传递参数,一样,随便什么都可以,建议将buff传递过去),调用完毕函数后,就可以进行数据接收等待了,在这里因为已经创建了NetworkStream对象,所以也可以进行向服务器发送数据的操作了,调用ns下的方法Write就可以向服务器发送数据了,入口参数3个,buff(数据缓冲),offset(缓冲起始序号),size(缓冲长度)。

第三步,在第二步讲过调用了BeginRead函数时的一个入口参数callback(接收到数据后的返调函数),比如我们定义了一个函数void DataRec(IAsyncResult result),在服务器向客户端发送数据后,系统会调用此函数,在函数里我们要获得数据流(byte数组),在上一步讲解BeginRead函数的时候还有一个入口参数state,如果我们传递了buff进去,那么,在这里我们要强制转换成byte[]类型byte[] data= (byte[])result.AsyncState,转换完毕后,我们还要获取缓冲区的大小int length = ns.EndRead(result),ns为上一步创建的NetworkStream全局对象,接着我们就可以对数据进行处理了,如果获取的length为0表示客户端已经断开连接。

具体实现代码,在这里我建立了一个名称为Test的类:

[csharp] view plaincopyprint?

  1. usingSystem;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Net.Sockets;
  4. namespace test
  5. {
  6. public class Test
  7. {
  8. protected TcpClient tcpclient = null;  //全局客户端对象
  9. protected NetworkStream networkstream = null;//全局数据流传输对象
  10. /// <summary>
  11. /// 进行远程服务器的连接
  12. /// </summary>
  13. /// <param name="ip">ip地址</param>
  14. /// <param name="port">端口</param>
  15. public Test(string ip, int port)
  16. {
  17. networkstream = null;
  18. tcpclient = new TcpClient();  //对象转换成实体
  19. tcpclient.BeginConnect(System.Net.IPAddress.Parse(ip), port, new AsyncCallback(Connected), tcpclient);  //开始进行尝试连接
  20. }
  21. /// <summary>
  22. /// 发送数据
  23. /// </summary>
  24. /// <param name="data">数据</param>
  25. public void SendData(byte[] data)
  26. {
  27. if (networkstream != null)
  28. networkstream.Write(data, 0, data.Length);  //向服务器发送数据
  29. }
  30. /// <summary>
  31. /// 关闭
  32. /// </summary>
  33. public void Close()
  34. {
  35. networkstream.Dispose(); //释放数据流传输对象
  36. tcpclient.Close(); //关闭连接
  37. }
  38. /// <summary>
  39. /// 关闭
  40. /// </summary>
  41. /// <param name="result">传入参数</param>
  42. protected void Connected(IAsyncResult result)
  43. {
  44. TcpClient tcpclt = (TcpClient)result.AsyncState;  //将传递的参数强制转换成TcpClient
  45. networkstream = tcpclt.GetStream();  //获取数据流传输对象
  46. byte[] data = new byte[1000];  //新建传输的缓冲
  47. networkstream.BeginRead(data, 0, 1000, new AsyncCallback(DataRec), data); //挂起数据的接收等待
  48. }
  49. /// <summary>
  50. /// 数据接收委托函数
  51. /// </summary>
  52. /// <param name="result">传入参数</param>
  53. protected void DataRec(IAsyncResult result)
  54. {
  55. int length = networkstream.EndRead(result);  //获取接收数据的长度
  56. List<byte> data = new List<byte>(); //新建byte数组
  57. data.AddRange((byte[])result.AsyncState); //获取数据
  58. data.RemoveRange(length, data.Count - length); //根据长度移除无效的数据
  59. byte[] data2 = new byte[1000]; //重新定义接收缓冲
  60. networkstream.BeginRead(data2, 0, 1000, new AsyncCallback(DataRec), data2);  //重新挂起数据的接收等待
  61. //自定义代码区域,处理数据data
  62. if (length == 0)
  63. {
  64. //连接已经关闭
  65. }
  66. }
  67. }
  68. }

2.服务器端:

    相对于客户端的实现,服务器端的实现稍复杂一点,因为前面讲过,一个服务器端可以接受N个客户端的连接,因此,在服务器端,有必要对每个连接上来的客户端进行登记,因此服务器端的程序结构包括了2个程序结构,第一个程序结构主要负责启动服务器、对来访的客户端进行登记和撤销,因此我们需要建立2个类。

第一个程序结构负责服务器的启动与客户端连接的登记,首先建立TcpListener网络侦听类,建立的时候构造函数分别包括localaddr和port2个参数,localaddr指的是本地地址,也就是服务器的IP地址,有人会问为什么它自己不去自动获得本机的地址?关于这个举个很简单的例子,服务器安装了2个网卡,也就有了2个IP地址,那建立服务器的时候就可以选择侦听的使用的是哪个网络端口了,不过一般的电脑只有一个网络端口,你可以懒点直接写个固定的函数直接获取IP地址System.Net.Dns.GetHostAddresses(System.Net.Dns.GetHostName())[0],GetHostAddresses函数就是获取本机的IP地址,默认选择第一个端口于是后面加个[0],第2个参数port是真侦听的端口,这个简单,自己决定,如果出现端口冲突,函数自己会提醒错误的。第二步,启动服务器,TcpListener.Start()。第三步,启动客户端的尝试连接,TcpListener.BeginAcceptTcpClient,入口2个参数,callback(客户端连接上后的返调函数),state(传递参数,跟第二节介绍的一样,随便什么都可以,建立把TcpListener自身传递过去),第四步,建立客户端连接上来后的返调函数,比如我们建立个名为void ClientAccept(IAsyncResult result)的函数,函数里,我们要获取客户端的对象,第三步里讲过我们传递TcpListener参数进去,在这里,我们通过入口参数获取它TcpListener tcplst = (TcpListener)result.AsyncState,获取客户端对象TcpClient bak_tcpclient = tcplst.EndAcceptTcpClient(result),这个bak_tcpclient我建议在类里面建立个列表,然后把它加进去,因为下一个客户端连接上来后此对象就会被冲刷掉了,客户端处理完毕后,接下来我们要启动下一个客户端的连接tcplst.BeginAcceptTcpClient(new AsyncCallback(sub_ClientAccept), tcplst),这个和第三步是一样的,我就不重复了。

第二个程序结构主要负责单个客户端与服务器端的处理程序,主要负责数据的通讯,方法很类似客户端的代码,基本大同,除了不需要启动连接的函数,因此这个程序结构主要启动下数据的侦听的功能、判断断开的功能、数据发送的功能即可,在第一个程序第四步我们获取了客户端的对象bak_tcpclient,在这里,我们首先启动数据侦听功能NetworkStream ns= bak_tcpclient.GetStream();ns.BeginRead(data, 0, 1024, new AsyncCallback(DataRec), data);这个跟我在第二节里介绍的是一模一样的(第二节第10行),还有数据的处理函数,数据发送函数,判断连接已断开的代码与第二节也是一模一样的,不过在这里我们需要额外的添加一段代码,当判断出连接已断开的时候,我们要将客户端告知第一个程序结构进行删除客户端操作,这个方法我的实现方法是在建立第二个程序结构的时候,将第一个程序结构当参数传递进来,判断连接断开后,调用第一个程序结构的公开方法去删除,即从客户端列表下删除此对象。

第一个程序结构我们定义一个TSever的类,第二个程序结构我们一个TClient的类,代码如下:

[csharp] view plaincopyprint?

    1. public class TSever
    2. {
    3. public List<TClient> Clients = new List<TClient>();  //客户端列表
    4. private TcpListener tcplistener = null;  //侦听对象
    5. /// <summary>
    6. /// 构造函数
    7. /// </summary>
    8. /// <param name="port">侦听端口</param>
    9. public TSever(int port)
    10. {
    11. tcplistener = new TcpListener(System.Net.Dns.GetHostAddresses(System.Net.Dns.GetHostName())[0], port);  //启动侦听
    12. tcplistener.Start(); //启动侦听
    13. tcplistener.BeginAcceptTcpClient(new AsyncCallback(ClientAccept), tcplistener); //开始尝试客户端的连接
    14. }
    15. private void ClientAccept(IAsyncResult result)
    16. {
    17. TcpListener tcplst = (TcpListener)result.AsyncState;
    18. TcpClient bak_tcpclient = tcplst.EndAcceptTcpClient(result);
    19. TClient bak_client = new TClient(bak_tcpclient, this);
    20. Clients.Add(bak_client);
    21. tcplst.BeginAcceptTcpClient(new AsyncCallback(ClientAccept), tcplst);
    22. }
    23. }
    24. public class TClient
    25. {
    26. private TcpClient tcpclient = null;  //客户端对象
    27. private NetworkStream networkstream = null;  //数据发送对象
    28. private TSever m_Parent=null;  //父级类
    29. /// <summary>
    30. /// 构造函数
    31. /// </summary>
    32. /// <param name="tcpclt">客户端对象</param>
    33. /// <param name="parent">父级</param>
    34. public TClient(TcpClient tcpclt, TSever parent)
    35. {
    36. this.tcpclient = tcpclt;
    37. this.m_Parent = parent;
    38. string ip = ((IPEndPoint)tcpclient.Client.RemoteEndPoint).Address.ToString(); //获取客户端IP
    39. string port = ((IPEndPoint)tcpclient.Client.RemoteEndPoint).Port.ToString();  //获取客户端端口
    40. this.networkstream = tcpclt.GetStream();  //获取数据传输对象
    41. byte[] data = new byte[1024];
    42. this.networkstream.BeginRead(data, 0, 1024, new AsyncCallback(DataRec), data);//启动数据侦听
    43. }
    44. /// <summary>
    45. /// 数据接收
    46. /// </summary>
    47. /// <param name="result"></param>
    48. private void DataRec(IAsyncResult result)
    49. {
    50. int length = networkstream.EndRead(result);
    51. List<byte> data = new List<byte>();
    52. data.AddRange((byte[])result.AsyncState);
    53. byte[] data2 = new byte[1024];
    54. networkstream.BeginRead(data2, 0, MaxRec, new AsyncCallback(DataRec), data2);
    55. if (length == 0)
    56. {
    57. m_Parent.Clients.Remove(this);  //告知父类删除此客户端
    58. }
    59. else
    60. {
    61. data.RemoveRange(length, data.Count - length);
    62. //数据处理代码data
    63. }
    64. }
    65. /// <summary>
    66. /// 发送数据
    67. /// </summary>
    68. /// <param name="data">数据</param>
    69. /// <returns></returns>
    70. public bool SendData(byte[] data)
    71. {
    72. networkstream.Write(data, 0, data.Length);
    73. return (true);
    74. }
    75. }
时间: 2024-10-12 07:30:00

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