C++开发UDP通信:使用socket创建UDP服务器端和客户端

article/2025/9/22 1:21:51

我的主页视频讲解

博客不经常在线,私信请到西瓜视频搜索“智能之心”,以智能之心赴智能之梦。

UDP通信步骤

引用UDP通信步骤
一、UDP套接字服务端架构步骤
1. //初始化套接字环境WSAStartup
2. //初始化地址和端口
3. //创建UDP套接字socket
4. //绑定端口bind
5. //用recvfrom接收数据
6. //用sendto发送数据
7. //退出或者返回第5步继续 二、UDP客户端架构步骤
1. //初始化套接字环境WSAStartup
2. //初始化地址和端口
3. //创建UDP套接字socket
4. //用sendto发送数据
5. //用recvfrom接收数据

UDP Socket

引用UDP Socket
UDP Socket网络编程的API不多,socket()用于创建套接字,close()用于关闭套接字,sendto()用于发送数据,recvfrom()用于接收数据。

bind()顾名思义是绑定,TCP可以绑定,UDP也可以,bind用于UDP等于告诉内核:这个套接字跟网络远端的一个对子关联上了。以后就可以直接调用send()往那个标识的主机上的进程发送UDP数据报了。
而没有bind之前,只能通过sendto()接口(通过参数指定目的地)。UDP套接字recv()返回的是UDP数据报的数据部分(Payload),不包括UDP数据报首部,这是因为UDP首部的字段用于分发或者校验,不需要透传给应用程序。
在这里插入图片描述

每个函数含义

int socket(int domain, int type, int protocol)  
  • domain:指明了协议族/域,通常 AF_INET, AF_INET6, AF_LOCAL;
  • type:套接口类型,主要 SOCK_STREAM(TCP), SOCK_DGRAM(UDP), SOCK_RAW(原始socket);
  • protocol:一般取为0。成功时,返回一个小的非负整数值,与文件描述符类似;
  • return:成功0; 失败-1;
int bind(int sockfd, const struct sockaddr* my_addr, socklen_t addrlen);  

bind 功能是把一个本地协议地址赋予一个套接字,告知内核去选择该IP地址。

  • sockfd: 套接字实例;
  • my_addr:指向 sockaddr 结构体类型的指针;
  • addrlen:表示 my_addr 结构的长度,用 sizeof 操作符获取;
  • return:成功0; 失败-1;
ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);
  • sockfd: 正在监听端口的套接口实例;
  • buf:要发送的数组;
  • len: 要发送的数组的字节大小;
  • flags: 填0即可;
  • dest_addr: 指定数据要发送到哪个主机,哪个进程;
  • addrlen: 表示 dest_addr 所指向内容的长度;
  • return:成功: 数据长度; 失败: -1;
ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);  
  • sockfd: 正在监听端口的套接口实例;
  • buf: 要接收的数组;
  • len: 要接收的数组的字节大小;
  • flags: 填0即可;
  • src_addr: 获取接收的数据是从哪个主机地址发来的;
  • addrlen: 表示 src_addr 所指向内容的长度;
  • 返回值: 成功: 数据长度; 失败: -1;
int connect(int soctfd, const struct sockaddr * addr, int addrlen);  

connect 功能是用于建立与指定socket的连接,可用可不用。

  • soctfd:标识一个未连接socket;
  • addr:指向要连接套接字的sockaddr结构体的指针;
  • addrlen:sockaddr结构体的字节长度;
  • return:成功0; 失败-1;
    a. 硬错:端口号错误,服务器进程未开启,收到RST,立刻返回ECONNREFUSED;
    b. 软错:IP不可达,协议ICMP,比如 no route to host,通常是发送arp请求无响应;

小工具使用

// 打印ip和port
std::printf("接收到一个连接, 其ip: %s, port: %d\n", inet_ntoa(m_RemoteAddress.sin_addr), ntohs(m_RemoteAddress.sin_port));
// 将ip转格式到sin_addr
inet_pton(AF_INET, ip, &m_RemoteAddress.sin_addr);  

cpp_UDP

一、cpp_UDP客户端

#include <winsock2.h>
#include <WS2tcpip.h>
#include <iostream>using namespace  std;//添加动态库的lib
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")int main() {SOCKET m_Socket;SOCKADDR_IN m_RemoteAddress; //远程地址int m_RemoteAddressLen;// socket环境WSADATA  wsaData;if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0) {cout << "WSAStartup error:" << GetLastError() << endl;return false;}// socket对象m_Socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);if (m_Socket == INVALID_SOCKET){closesocket(m_Socket);m_Socket = INVALID_SOCKET;return false;}// 远端地址const char* ip = "127.0.0.1";int	port = 1000;m_RemoteAddress.sin_family = AF_INET;m_RemoteAddress.sin_port = htons(port);m_RemoteAddressLen = sizeof(m_RemoteAddress);inet_pton(AF_INET, ip, &m_RemoteAddress.sin_addr);// 接收和发送char recvBuf[1024] = { 0 };char sendBuf[1024] = "Nice to meet you!";while (1) {int sendLen = sendto(m_Socket, sendBuf, strlen(sendBuf), 0, (sockaddr*)&m_RemoteAddress, m_RemoteAddressLen);if (sendLen > 0) {std::printf("发送到远程端连接, 其ip: %s, port: %d\n", inet_ntoa(m_RemoteAddress.sin_addr), ntohs(m_RemoteAddress.sin_port));cout << "发送到远程端的信息: " << sendBuf << endl;}int recvLen = recvfrom(m_Socket, recvBuf, 1024, 0, NULL, NULL);if (recvLen > 0) {std::printf("接收到一个连接, 其ip: %s, port: %d\n", inet_ntoa(m_RemoteAddress.sin_addr), ntohs(m_RemoteAddress.sin_port));cout << "接收到一个信息: " << recvBuf << endl;}}closesocket(m_Socket);WSACleanup();return true;
}

客户端实验

二、cpp_UDP服务端

#include <winsock2.h>
#include <WS2tcpip.h>
#include <iostream>using namespace  std;//添加动态库的lib
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")int main() {SOCKET m_Socket;SOCKADDR_IN m_BindAddress;   //绑定地址SOCKADDR_IN m_RemoteAddress; //远程地址int m_RemoteAddressLen;// socket环境WSADATA  wsaData;if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0) {cout << "WSAStartup error:" << GetLastError() << endl;return false;}// socket对象m_Socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);if (m_Socket == INVALID_SOCKET){closesocket(m_Socket);m_Socket = INVALID_SOCKET;return false;}// 绑定占用<ip, port>const char* ip = "127.0.0.1";int port = 1000;m_BindAddress.sin_family = AF_INET;m_BindAddress.sin_addr.S_un.S_addr = inet_addr(ip);m_BindAddress.sin_port = htons(port);auto ret = bind(m_Socket, (sockaddr*)&m_BindAddress, sizeof(SOCKADDR));if (ret == SOCKET_ERROR){closesocket(m_Socket);m_Socket = INVALID_SOCKET;return false;}// 接收和发送char recvBuf[1024] = { 0 };char sendBuf[1024] = "Nice to meet you, too!";m_RemoteAddressLen = sizeof(m_RemoteAddress);std::printf("已设置绑定占用的连接, 其ip: %s, port: %d\n", inet_ntoa(m_BindAddress.sin_addr), ntohs(m_BindAddress.sin_port));while (1) {int recvLen = recvfrom(m_Socket, recvBuf, 1024, 0, (sockaddr*)&m_RemoteAddress, &m_RemoteAddressLen);if (recvLen > 0) {std::printf("接收到一个连接, 其ip: %s, port: %d\n", inet_ntoa(m_RemoteAddress.sin_addr), ntohs(m_RemoteAddress.sin_port));cout << "接收到一个信息: " << recvBuf << endl;}int sendLen = sendto(m_Socket, sendBuf, strlen(sendBuf), 0, (sockaddr*)&m_RemoteAddress, m_RemoteAddressLen);if (sendLen > 0) {cout << "发送到远程端的信息: " << sendBuf << endl;}}closesocket(m_Socket);WSACleanup();return true;
}

服务端实验

C++ UDP 封装示例
udp: connect+send 或 sendto
UDP函数详解
在MFC全局使用UDP


http://chatgpt.dhexx.cn/article/IpXrdTXd.shtml

相关文章

IP、TCP、UDP校验和计算

校验和计算&#xff1a; 1.对所有需要进行校验的数据&#xff08;校验和部分全部置0&#xff09;&#xff0c;每16bit分成一组。 2.对所有的组&#xff0c;依次按位求和&#xff0c;求和时如有溢出&#xff0c;则进行回卷。 3.对所求的和进行反码运算。 4.将反码后所得数据…

基于UDP协议的接收和发送

基于UDP协议的接收和发送 一、UDP编程框架1.UDP编程框图2.UDP服务器编程框架3.UDP客户端编程框架 二、UDP协议程序设计的常用函数 1.建立套接字socket()和绑定套接字bind()2.接收数据recvfrom()/recv()3.发送数据sendto()/send()三、UDP接收和发送数据的例子 1.UDP服务器端/UDP…

udp和tcp的应用

udp和tcp的应用 本文主要针对各个协议对 tcp 和 udp 的应用 tcp的应用&#xff1a; 对于 SMTP&#xff0c;TELNET&#xff0c;HTTP&#xff0c;FTP等协议是应用了 tcp udp的应用 对于 DNS&#xff0c;TFTP&#xff0c;SNMP&#xff0c;NFS等协议&#xff0c;应用了udp

TCP协议和UDP协议的对比

TCP与UDP区别和应用场景&#xff0c;基于TCP的协议有哪些&#xff0c;基于UDP的有哪些 类型特点性能应用过场景首部字节TCP面向连接、可靠、字节流传输效率慢、所需资源多文件、邮件传输20-60UDP无连接、不可靠、数据报文段传输效率快、所需资源少语音、视频、直播8个字节 TC…

TCP和UDP的异同

文章目录 udp和tcp的相同点udp和tcp的不同点区别udp的介绍tcp的介绍 最近看了计网的资料和视频&#xff0c;以及其他博主的资料&#xff0c;对最近所学的知识进行以下总结&#xff0c;方便让其他小伙伴儿参考学习&#xff0c;也利于自己巩固&#xff0c;回头复习用&#xff0c;…

TCP和UDP的介绍及使用场景

TCP和UDP的优势和劣势 TCP 最核心的价值是提供了可靠性&#xff0c;而 UDP 最核心的价值是灵活&#xff0c;你几乎可以用它来做任何事情。 例如&#xff1a;HTTP 协议 1.1 和 2.0 都基于 TCP&#xff0c;而到了 HTTP 3.0 就开始用 UDP 了。 TCP 的稳定性 TCP 作为一个传输层…

Qt UDP和TCP对比

一、UPD和TCP区别总结 二、详细对比UDP和TCP如下&#xff1a; 1、TCP是面向连接的&#xff0c;UDP是面向无连接的 TCP则在通信前需要进行三次握手&#xff0c;UDP不需要。 UDP在发送端&#xff0c;应用层将数据传递给传输层的UDP协议&#xff0c;UDP只会给数据增加一个UDP头&…

UDP和TCP对比与区别

文章目录 UDP和TCP对比总对比1.udp是无连接的服务&#xff0c;tcp是面向连接的服务2.udp支持单播&#xff0c;多播以及广播&#xff1b;tcp仅支持单播3.udp面向报文&#xff0c;tcp面向字节流4.udp是不可靠传输&#xff0c;tcp是可靠传输5.udp数据报首部短&#xff0c;tcp报文段…

UDP和TCP的对比

用户数据报协议UDP&#xff08;User Datagram Protocol&#xff09;、传输控制协议TCP&#xff08;Transmission Control Protocol&#xff09; UDP和TCP是TCP/IP体系结构运输层中的两个重要协议&#xff0c;其使用频率仅次于网际层的IP协议 运输层采用面向连接的 TCP 协议时…

848-UDP 检验和 的计算过程

UDP 检验和 的计算过程 对发送方的 UDP 报文段的所有 16 比特字的和进行反码运算&#xff0c;当求和遇见溢出的时候&#xff0c;进行回卷&#xff08;回卷的补充在下面&#xff09;&#xff0c;得到的结果放在 UDP 报文段中的检验和字段。 什么是回卷&#xff1f; 所谓 “回卷…

点估计 矩估计

1.说明&#xff1a; 设总体 X 的分布函数形式已知, 但它的一个或多个参数为未知, 借助于总体 X 的一个样本来估计总体未知参数的值的问题称为点估计问题. 在统计问题中往往先使用最大似然估计法, 在最大似然估计法使用不方便时, 再用矩估计法. 2.常用构造估计量的方法 1&#…

概率论-小记录(矩估计)

目录 矩估计量 无偏性-估计量的评选标准 一致估计量 矩估计量 定义&#xff1a; 矩估计法: 用样本k阶矩Ak作为总体k阶矩E(Xk)的估计量的方法. 注意最后用B2作为方差的矩估计量。 矩估计量不唯一 在总体的均值和方差都存在时,求均值μ和方差σ2 的矩估计量, 并不一定要知道…

矩估计和最大似然估计关系

1、矩估计 理论根源是辛钦大数定律&#xff0c;样本之间是独立同分布&#xff0c;当数据样本量很大的时候&#xff0c;样本观测值的平均值和总体的数学期望是在一个极小的误差范围内。 矩估计法, 也称“矩法估计”&#xff0c;就是利用样本矩来估计总体中相应的参数。首先推导…

数学:矩估计和最大似然估计

一、为什么要估计&#xff08;estimate&#xff09; 在概率&#xff0c;统计学中&#xff0c;我们所要观测的数据往往是很大的&#xff0c;(比如统计全国身高情况&#xff09;我们几乎不可能去统计如此之多的值。这时候&#xff0c;就需要用到估计了。我们先抽取样本&#xff0…

矩估计和最大似然估计

参数估计 参数估计 &#xff1a;是根据从总体中抽取的样本估计总体分布中包含的未知参数的方法。它是统计推断的一种基本形式&#xff0c;是数理统计学的一个重要分支&#xff0c;分为点估计和区间估计两部分。 点估计 &#xff1a;依据样本估计总体分布中所含的未知参数或未…

广义矩估计

矩估计就是用样本矩代替总体矩进行统计推断的方法。 举例&#xff1a;正态参数估计问题&#xff0c; &#xff0c;估计μ和σ。 &#xff0c;而根据大数定理&#xff0c;在一定的条件下&#xff1a;当样本量足够大的时候&#xff0c;样本矩与总体矩只差了一个无穷小量&#xff…

机器学习总结(三):矩估计

鉴于后续机器学习课程中多次提到参数估计的概念&#xff0c;为了避免囫囵吞枣的理解某些知识点&#xff0c;决定对概率统计的这部分知识点进行简要总结&#xff0c;这篇博客主要涉及的是点估计中的矩估计知识点&#xff0c;后续的博客将总结点估计中其他两个比较常见的方式&…

参数估计-矩估计

​​​​​​​参数估计&#xff1a;分布类型有很多种&#xff0c;决定正态分布的两个参数&#xff1a;均值和方差。因此&#xff0c;参数就是决定分布的关键性数据。知道了参数&#xff0c;也就知道了分布的详细内容。 问题来了&#xff0c;总体的分布类别如果我们知道了&am…

矩估计与最大似然估计

一、为什么要估计&#xff08;estimate&#xff09; 在概率&#xff0c;统计学中&#xff0c;我们所要观测的数据往往是很大的&#xff0c;(比如统计全国身高情况&#xff09;我们几乎不可能去统计如此之多的值。这时候&#xff0c;就需要用到估计了。我们先抽取样本&#xff0…