libevent 接收TCP连接

Evconnlistener 机制为您提供了侦听和接受传入的 TCP 连接的方法。下面的函数全部包含在`<event2/listener.h>`中。

evconnlistener

创建监听对象

struct evconnlistener *evconnlistener_new(struct event_base *base,evconnlistener_cb cb, void *ptr, unsigned flags, int backlog,evutil_socket_t fd);
struct evconnlistener *evconnlistener_new_bind(struct event_base *base,evconnlistener_cb cb, void *ptr, unsigned flags, int backlog,const struct sockaddr *sa, int socklen);
void evconnlistener_free(struct evconnlistener *lev);

两个函数都会申请空间并返回一个新的连接对象`evconnlistener`,其中第一个函数需要自己绑定套接字,而第二个函数会自动绑定套接字。`evconnlistener`根据`event_base`来判断TCP连接请求,每当到来一个请求,它就会调用`evconnlistener_cb`回调函数来处理该请求。`ptr`是回调函数的参数,`backlog`指定了`listen`的个数,而`flag`参数如下:

* LEV_OPT_LEAVE_SOCKETS_BLOCKING 设置阻塞
* LEV_OPT_CLOSE_ON_FREE 释放掉 `evconnlistener`会关闭socket
* LEV_OPT_CLOSE_ON_EXEC
* LEV_OPT_REUSEABLE `socket`重用
* LEV_OPT_THREADSAFE 为socket增加锁,用于多线程/多进程操作
* LEV_OPT_DISABLED
* LEV_OPT_DEFERRED_ACCEPT

回调函数如下:

typedef void (*evconnlistener_cb)(struct evconnlistener *listener,evutil_socket_t sock, struct sockaddr *addr, int len, void *ptr)

`evconnlistener`为接收连接的`evconnlistener`对象,`sock`为套接字,`addr`和`len`为请求的地址和其长度,`ptr`是传给`evconnlistener_new`的。

开启和关闭连接监听

int evconnlistener_disable(struct evconnlistener *lev);
int evconnlistener_enable(struct evconnlistener *lev);

改变回调函数

void evconnlistener_set_cb(struct evconnlistener *lev, evconnlistener_cb cb, void *arg);

检测当前evconnlistener

evutil_socket_t evconnlistener_get_fd(struct evconnlistener *lev); /* 获取sockfd */
struct event_base *evconnlistener_get_base(struct evconnlistener *lev); /* 获取event_base */

检测错误

typedef void (*evconnlistener_errorcb)(struct evconnlistener *lis, void *ptr);
void evconnlistener_set_error_cb(struct evconnlistener *lev, evconnlistener_errorcb errorcb);

该函数为错误设置回调函数,每当`listener`发生错误都会触发回调函数的执行。

例子

#include <iostream>
#include <event2/event.h>
#include <event2/listener.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h> using namespace std; static void accept_conn_cb(struct evconnlistener *listener, evutil_socket_t fd, struct sockaddr* addr, int len, void *ptr)
{
/* get libevent event_base from listener */
struct event_base* base = evconnlistener_get_base(listener);
cout<<"accept a link"<<endl;
} int main(int argc, char** argv)
{
struct event_base* base; base = event_base_new(); struct sockaddr_in sin; /* init addr 初始化绑定地址和端口*/
memset(&sin, , sizeof(sin));
sin.sin_family = AF_INET;
sin.sin_addr.s_addr = htonl();
sin.sin_port = htons(); struct evconnlistener* listener;
  
/* init a libevent listener 给event_base绑定地址和端口,设置监听属性,设置回调函数 (如果使用evconnlistenner_new函数的话需要自己来绑定端口和初始化socket,并把socket_fd传递给该函数)*/
listener = evconnlistener_new_bind(base, accept_conn_cb, NULL, LEV_OPT_CLOSE_ON_FREE|LEV_OPT_REUSEABLE, -,(struct sockaddr*)&sin, sizeof(sin)); /* start loop for accept_conn_cb */
event_base_dispatch(base); return ;
}

bufferevent

Libevent的evbuffer功能通过实现一个字节队列,在队列末尾添加数据,在队列头移除数据。

结构

struct bufferevent {
struct event_base *ev_base;
const struct bufferevent_ops *be_ops;
struct event ev_read;
struct event ev_write;
struct evbuffer *input;
struct evbuffer *output;
……
bufferevent_data_cb readcb;
bufferevent_data_cb writecb;
bufferevent_event_cb errorcb;
……
};

创建基于套接字的bufferevent

基于套接字的bufferevent是最简单的,它使用libevent的底层事件机制来检测底层网络套接字是否已经就绪,可以进行读写操作,并且使用底层网络调用(如readv、writev、WSASend、WSARecv)来发送和接收数据。

struct bufferevent * bufferevent_socket_new(struct event_base *base, evutil_socket_t fd, int options);

struct bufferevent *bev = bufferevent_socket_new(base, fd, BEV_OPT_CLOSE_ON_FREE); //例子 

设置读写回调函数

void bufferevent_setcb(struct bufferevent *bufev, bufferevent_data_cb readcb, bufferevent_data_cb writecb, bufferevent_event_cb eventcb, void *cbarg);

bufferevent_setcb(bev, readcb, NULL, errorcb, NULL); //例子

启用事件

int bufferevent_enable(struct bufferevent *bufev, short event);
bufferevent_enable(bev, EV_READ|EV_WRITE); //例子

线程安全

默认情况下,多线程同时访问evbuffer是不安全的。如果您需要执行此操作,您可以在evbuffer上调用 evbuffer_enable_locking()函数。如果此函数的lock参数为 NULL,则 Libevent 通过evthread_set_lock_creation_callback函数分配一把新锁。否则,它所使用的参数作为该锁。

int evbuffer_enable_locking(struct evbuffer *buf, void *lock);
void evbuffer_lock(struct evbuffer *buf);
void evbuffer_unlock(struct evbuffer *buf);

实例

/* Example code: an echo server. */
#include <event2/listener.h>
#include <event2/bufferevent.h>
#include <event2/buffer.h> #include <arpa/inet.h> #include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h> static void
echo_read_cb(struct bufferevent *bev, void *ctx)
{
/* 获取bufferevent中的读和写的指针 */
/* This callback is invoked when there is data to read on bev. */
struct evbuffer *input = bufferevent_get_input(bev);
struct evbuffer *output = bufferevent_get_output(bev);
/* 把读入的数据全部复制到写内存中 */
/* Copy all the data from the input buffer to the output buffer. */
evbuffer_add_buffer(output, input);
} static void echo_event_cb(struct bufferevent *bev, short events, void *ctx)
{
if (events & BEV_EVENT_ERROR)
perror("Error from bufferevent");
if (events & (BEV_EVENT_EOF | BEV_EVENT_ERROR)) {
bufferevent_free(bev);
}
} static void accept_conn_cb(struct evconnlistener *listener,evutil_socket_t fd, struct sockaddr *address, int socklen,void *ctx)
{
/* 初始化一个bufferevent用于数据的写入和读取,首先需要从Listerner中获取event_base */
/* We got a new connection! Set up a bufferevent for it. */
   struct event_base *base = evconnlistener_get_base(listener);
   struct bufferevent *bev = bufferevent_socket_new(base, fd, BEV_OPT_CLOSE_ON_FREE);
/* 设置buferevent的回调函数,这里设置了读和事件的回调函数 */
   bufferevent_setcb(bev, echo_read_cb, NULL, echo_event_cb, NULL);
/* 启用该bufevent写和读 */
bufferevent_enable(bev, EV_READ|EV_WRITE);
} static void
accept_error_cb(struct evconnlistener *listener, void *ctx)
{
struct event_base *base = evconnlistener_get_base(listener);
int err = EVUTIL_SOCKET_ERROR();
fprintf(stderr, "Got an error %d (%s) on the listener. ""Shutting down.\n", err, evutil_socket_error_to_string(err)); event_base_loopexit(base, NULL);
} int
main(int argc, char **argv)
{
struct event_base *base;
struct evconnlistener *listener;
struct sockaddr_in sin; int port = ; if (argc > ) {
port = atoi(argv[]);
}
if (port<= || port>) {
puts("Invalid port");
return ;
} base = event_base_new(); /* 初始化event_base */
if (!base) {
puts("Couldn't open event base");
return ;
} /* 初始化绑定地址 */
/* Clear the sockaddr before using it, in case there are extra
* platform-specific fields that can mess us up. */
   memset(&sin, , sizeof(sin));
/* This is an INET address */
sin.sin_family = AF_INET;
/ * Listen on 0.0.0.0 */
sin.sin_addr.s_addr = htonl();
/* Listen on the given port. */
sin.sin_port = htons(port); /* 初始化evconnlistener(绑定地址、设置回调函数以及连接属性) */
listener = evconnlistener_new_bind(base, accept_conn_cb, NULL, LEV_OPT_CLOSE_ON_FREE|LEV_OPT_REUSEABLE, -,(struct sockaddr*)&sin, sizeof(sin));
if (!listener) {
perror("Couldn't create listener");
return ;
} /* 设置Listen错误回调函数 */
evconnlistener_set_error_cb(listener, accept_error_cb); / 开始accept进入循环 */
event_base_dispatch(base);
return ;
}

libevent (二) 接收TCP连接的更多相关文章

  1. Linux网络编程二、tcp连接API

    一.服务端 1.创建套接字: int socket(int domain, int type, int protocol); domain:指定协议族,通常选用AF_INET. type:指定sock ...

  2. TCP连接的建立和终止

    TCP的简要要说明 标签(空格分隔): TCP 网络编程 Linux 面试 在此输入正文 一.TCP是什么 TCP全称传输控制协议(Transmission Control Protocol).TCP ...

  3. TCP连接详解

    一. 连接过程示意图 二. 建立TCP连接 2.1 三次握手 第一次握手:建立连接.客户端发送连接请求报文段,将SYN置为1,Sequence Number为x:然后,客户端进入SYN_SEND状态, ...

  4. 异数OS TCP协议栈测试(二)--短连接篇

    异数OS TCP协议栈测试(二)--短连接篇 本文来自异数OS社区 github:   异数OS-织梦师(消息中间件)群: 476260389 测试目标 TCP 短链接IO性能测试,Client Se ...

  5. TCP/IP学习笔记(二):TCP连接的建立与终止

    TCP连接的三次握手: (1)请求短发送一个SYN段指明客户打算连接的服务器的端口,以及初始序号ISN(1415535521),报文段中SYN=1:TCP规定:SYN报文段不能携带数据,但是要消耗一个 ...

  6. TCP/IP协议(二)tcp/ip基础知识

    今天凌晨时候看书,突然想到一个问题:怎样做到持续学习?然后得出这样一个结论:放弃不必要的社交,控制欲望,克服懒惰... 然后又有了新的问题:学习效率时高时低,状态不好怎么解决?这也是我最近在思考的问题 ...

  7. TCP连接探测中的Keepalive和心跳包

    TCP连接探测中的Keepalive和心跳包 tcp keepalive 心跳 保活 Linuxtcp心跳keepalive保活1. TCP保活的必要性 1) 很多防火墙等对于空闲socket自动关闭 ...

  8. TCP连接的状态详解以及故障排查

    我们通过了解 TCP各个状态 ,可以排除和定位网络或系统故障时大有帮助. 一.TCP状态 LISTENING :侦听来自远方的TCP端口的连接请求 . 首先服务端需要打开一个 socket 进行监听, ...

  9. TCP连接的建立与关闭

    TCP是主机对主机层的传输控制协议:建立连接要三个握手,断开连接要四次挥手. 位码即TCP标志位,有6种标示:SYN(synchronous建立联机),ACK(acknowledgement 确认), ...

随机推荐

  1. 最小生成树(HDOJ 1863)

    畅通工程 http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1863 1.Prim算法: Prim算法是由一个点(最初的集合)向外延伸,找到与集合相连权值最小的边, ...

  2. UVa 10071 - Back to High School Physics

    https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=94&page=s ...

  3. 邮件江湖群狼环伺 U-Mail邮件系统防狼有术

    小时候听过一首儿歌<小兔子乖乖>,里面说到有条恶狼,常常冒充小兔子的“妈妈”,要求小兔 子开门,但小兔子谨守妈妈的训诫,就是不开门,直到辨别出妈妈在窗外的声音,才打开房门.如果我们将一些似 ...

  4. linux配置的问题

    1 从系统设置-文本设置中把双拼删掉 2 通过sudo passwd root 修改root密码 3 通过su获取root权限 4 通过sudo pppoeconf输入宽带帐号密码 5 把更新源修改成 ...

  5. Linux内核分析第三周学习总结:构造一个简单的Linux系统MenuOS

    韩玉琪 + 原创作品转载请注明出处 + <Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 一.Linux内 ...

  6. 【Tyvj1601】魔兽争霸(主席树,树套树)

    题意:要求在N个数的序列中支持以下操作: 1:将第X个元素加上Y 2:询问当前K大值 n<=30000,m<=50000 思路:树状数组套主席树 Tyvj又炸了,还不知道对不对 ..12] ...

  7. umf(转)

    深入浅出Eclipse Modeling Framework (EMF) Eclipse Modeling Framework (EMF),简单的说,就是Eclipse提供的一套建模框架,可以用EMF ...

  8. JAVA学习<六>

    1.Java中的局部变量和成员变量: 2.变量同名,优先方法的局部变量. 3. 4.构造方法: 5.Java 中的 static 使用之静态变量: Java 中被 static 修饰的成员称为静态成员 ...

  9. (转载)selenium-webdriver(python)

    转载地址: http://www.cnblogs.com/fnng/p/3183777.html 本节重点: 简单对象的定位 -----自动化测试的核心 对象的定位应该是自动化测试的核心,要想操作一个 ...

  10. Photoshop 使用曲线

    曲线表示的是图像的明度, 通过信息办的 HSB 信息可以看到调整曲线时整个图像明度的变化 曲线的左下角表示图片的暗部, 右下角表示图片的高光部 而曲线本身的纵坐标则表示这个部分的明度, 例如将曲线的左 ...