当前位置: 首页 > news >正文

TCP发送接口(如send(),write()等)的返回值与成功发送到接收端的数据量无直接关系

1. TCP发送接口:send()

        TCP发送数据的接口有send,write,sendmsg。在系统内核中这些函数有一个统一的入口,即sock_sendmsg()。由于TCP是可靠传输,所以对TCP的发送接口很容易产生误解,比如sn = send(...); 错误的认为sn的值是表示有sn个字节的数据已经发送到了接收端。其实真相并非如此。

        我们知道,TCP的发送和接收在在内核(linux)中是有对应的缓冲的:

[cpp]  view plain  copy
 

在CODE上查看代码片

派生到我的代码片

  1. struct sock{  
  2. ...  
  3. struct sk_buff_head receive_queue;  //接收的数据报队列  
  4. struct sk_buff_head write_queue;    //即将发送的数据报队列  
  5. ...  
  6. }  

        对于发送端而言,用户空间调用send(data)等发送接口将数据发送,内核会将data拷贝到内核空间的socket对应的缓冲中,即sock.write_queue。而send()函数的返回值仅仅是表示本次send()调用中成功拷贝的字节数(用户空间->内核空间对应的sock缓冲队列)。具体发送和接收端的接收就由TCP协议完成,虽然TCP是可靠传输,但是这个前提是发送端和接收端的网络是连接的,否则你懂得。这样,对于调用send()发送的用户而言,如果想要确定接收方是否成功接受数据,就得需要靠其他的办法查询。

2. send()阻塞和非阻塞

前面已说过,sn=send(data)负责将数据拷贝到内核空间,而具体发送是有tcp后续完成(这里面就包括流量控制等)。对已阻塞和非阻塞仅仅是对于数据从用空空间拷贝到内核空间的发送缓冲这段期间而言的。

        1. 如果发送缓冲剩余空间大于欲发送data的字节数,对于阻塞和非阻塞而言都能成功将数据拷贝至内核缓冲,返回的sn即等于欲发送的数据的字节数。

        2.如果发送缓冲剩余空间小于欲发送data的字节数,

                    a. 那么阻塞模式会进行阻塞,等待内核缓冲的空闲空间,然后继续将数据拷贝到内核缓冲中,直到全部拷贝为止。返回rn即为data的数据量。

                    b. 非阻塞模式,当内核发送缓冲被填满后,立即返回。rn等于data中已被拷贝到发送缓冲的数据量。

3. 如何判定接收成功接收数据?

        1.接收端回复应答信息。

                这个方法比较土,但也是比较实用的。

        2.计算发送端sock已发送数据量

           可参考:如何判断TCP数据包是否发送成功 作者提到可以使用 ioctl接口:ioctl(tcp_socket, SIOCOUTQ, &value);

http://www.lryc.cn/news/194122.html

相关文章:

  • 【Python、Qt】使用QItemDelegate实现单元格的富文本显示+复选框功能
  • 【JVM】JVM类加载机制
  • 【面试经典150 | 区间】汇总区间
  • 主流接口测试框架对比
  • LeetCode 150.逆波兰表达式求值
  • 华为---企业WLAN组网基本配置示例---AC+AP组网
  • 循环结构的运用
  • 深度强化学习第 1 章 机器学习基础
  • 第一章 STM32 CubeMX (CAN通信发送)基础篇
  • 原子性操作
  • 论文阅读:Segment Any Point Cloud Sequences by Distilling Vision Foundation Models
  • Netty 入门 — 亘古不变的Hello World
  • idea插件开发javax.net.ssl.SSLException: No PSK available. Unable to resume.
  • Selenium的WebDriver操作页面的超时或者元素重叠引起的ElementClickInterceptedException
  • oracle数据库的缓存设置
  • 算法通关村第一关-链表青铜挑战笔记
  • ✔ ★【备战实习(面经+项目+算法)】 10.15学习时间表
  • pytorch 训练时raise EOFError EOFError
  • node.js+NPM包管理器+Webpack打包工具+前端项目搭建
  • PCL点云处理之基于FPFH特征的全局配准流程具体实现(二百二十一)
  • ai_drive67_基于不确定性的多视图决策融合
  • Docker逃逸---procfs文件挂载
  • [Python小项目] 从桌面壁纸到AI绘画
  • 【Docker 内核详解】namespace 资源隔离(五):User namespaces
  • 网络原理必知会
  • ELK 日志分析系统介绍与部署
  • Android 内存治理之线程
  • 三、K8S之ReplicaSet
  • 【基础篇】四、本地部署Flink
  • 简述什么是迭代器(Iterator)?