select函数的作用:
select()在SOCKET编程中还是比较重要的,可是对于初学SOCKET的人来说都不太爱用select()写程序,他们只是习惯写诸如 conncet()、accept()、recv()或recvfrom这样的阻塞程序(所谓阻塞方式block,顾名思义,就是进程或是线程执行到这些函数时必须等待某个事件发生,如果事件没有发生,进程或线程就被阻塞,函数不能立即返回)。可是使用select()就可以完成非阻塞(所谓非阻塞方式non-block,就是进程或线程执行此函数时不必非要等待事件的发生,一旦执行肯定返回,以返回值的不同来反映函数的执行情况。如果事件发生则与阻塞方式相同,若事件没有发生则返回一个代码来告知事件未发生,而进程或线程继续执行,所以效率高)方式工作的程序,它能够监视我们需要监视的文件描述符的变化情况——读写或是异常。
实现异步IO:
https://blog.csdn.net/gettogetto/article/details/51442914
头文件:
#include
函数原型:
int select(int maxfdp,fd_set *readfds,fd_set *writefds,fd_set *errorfds,struct timeval *timeout);
参数:
返回值:
错误码:
执行成功则返回文件描述词状态已改变的个数,如果返回0代表在描述词状态改变前已超过timeout时间,当有错误发生时则返回-1,错误原因存于errno,此时参数readfds,writefds,exceptfds和timeout的值变成不可预测。
EBADF 文件描述词为无效的或该文件已关闭
EINTR 此调用被信号所中断
EINVAL 参数n为负值。
ENOMEM 核心内存不足
函数说明:
select()用来等待文件描述词状态的改变。参数maxfdp代表最大的文件描述词加1,参数readfds、writefds和exceptfds 称为描述词组,是用来回传该描述词的读,写或例外的状况。底下的宏提供了处理这三种描述词组的方式:
FD_CLR(inr fd,fd_set* set); 用来清除描述词组set中相关fd的位
FD_ISSET(int fd,fd_set *set); 用来测试描述词组set中相关fd的位是否为真
FD_SET(int fd,fd_set*set); 用来设置描述词组set中相关fd的位
FD_ZERO(fd_set *set); 用来清除描述词组set的全部位
结构体说明:
1)struct fd_set可以理解为一个集合,这个集合中存放的是文件描述符(filedescriptor),即文件句柄,这可以是我们所说的普通意义的文件,当然Unix下任何设备、管道、FIFO等都是文件形式,全部包括在内,所以毫无疑问一个socket就是一个文件,socket句柄就是一个文件描述符。
fd_set集合可以通过一些宏由人为来操作,比如
清空集合FD_ZERO(fd_set *);
将一个给定的文件描述符加入集合之中FD_SET(int ,fd_set*);
将一个给定的文件描述符从集合中删除FD_CLR(int,fd_set*);
检查集合中指定的文件描述符是否可以读写FD_ISSET(int ,fd_set* )。一会儿举例说明。
2)struct timeval是一个大家常用的结构,用来代表时间值,有两个成员,一个是秒数,另一个是微妙数。如下所示:
truct timeval
{
time_t tv_sec; //seconds 秒
time_t tv_usec; //microseconds 微秒,1000000 微秒 = 1秒
};
//头文件
#include
示例:在标准输入读取9个字节数据
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main(int argc, char ** argv)
{
int ret; // return val
char buf[10] = "";
fd_set rdfds;//
struct timeval tv; //store timeout
FD_ZERO(&rdfds); //clear rdfds
FD_SET(1, &rdfds); //add stdin handle into rdfds
tv.tv_sec = 5;
tv.tv_usec = 500;
ret = select(1 + 1, &rdfds, NULL, NULL, &tv);
if(ret < 0)
perror("\nselect");
else if(ret == 0)
printf("\ntimeout");
else
{
printf("\nret=%d", ret);
}
if(FD_ISSET(1, &rdfds))
{
printf("\nreading\n");
fread(buf, 9, 1, stdin); // read form stdin
}
// read(0, buf, 9); /* read from stdin */
// fprintf(stdout, "%s\n", buf); /* write to stdout */
write(1, buf, strlen(buf)); //write to stdout
printf("\nRead character length is %ld.\n", strlen(buf));
return 0;
}
示例:Linux下监控键盘上是否有数据到来?
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main ()
{
int keyboard;
int ret,i;
char c;
fd_set readfd;
struct timeval timeout;
keyboard = open("/dev/tty",O_RDONLY | O_NONBLOCK);
assert(keyboard>0);
while(1)
{
timeout.tv_sec=1;
timeout.tv_usec=0;
FD_ZERO(&readfd);
FD_SET(keyboard,&readfd);
///监控函数
ret=select(keyboard+1,&readfd,NULL,NULL,&timeout);
if(ret == -1) //错误情况
cout<<"error"<<endl ;
else if(ret) //返回值大于0 有数据到来
if(FD_ISSET(keyboard,&readfd))
{
i=read(keyboard,&c,1);
if('\n'==c)
continue;
printf("hehethe input is %c\n",c);
if ('q'==c)
break;
}
else //超时情况
{
cout<<"time out"<<endl;
continue;
}
}
}
参考:https://blog.csdn.net/leo115/article/details/8097143
示例:有了select后,可以写出像样的网络程序来!举个简单的例子,就是从网络上接受数据写入一个文件中。
int main()
{
int sock;
FILE *fp;
struct fd_set fds;
struct timeval timeout={3,0}; //select等待3秒,3秒轮询,要非阻塞就置0
char buffer[256]={0}; //256字节的接收缓冲区
/* 假定已经建立UDP连接,具体过程不写,简单,当然TCP也同理,主机ip和port都已经给定,要写的文件已经打开
sock=socket(...);
bind(...);
fp=fopen(...); */
while(1)
{
FD_ZERO(&fds); //每次循环都要清空集合,否则不能检测描述符变化
FD_SET(sock,&fds); //添加描述符
FD_SET(fp,&fds); //同上
maxfdp=sock>fp?sock+1:fp+1; //描述符最大值加1
switch(select(maxfdp,&fds,&fds,NULL,&timeout)) //select使用
{
case -1: exit(-1);break; //select错误,退出程序
case 0:break; //再次轮询
default:
if(FD_ISSET(sock,&fds)) //测试sock是否可读,即是否网络上有数据
{
recvfrom(sock,buffer,256,.....);//接受网络数据
if(FD_ISSET(fp,&fds)) //测试文件是否可写
fwrite(fp,buffer...);//写入文件
//buffer清空;
}// end if break;
}// end switch
}//end while
}//end main
socket编程示例:
//m_confd为建立好的套接字
fd_set rset;
struct timeval select_timeout;
while(true)
{
//select_timeout每一次循环都需要设置,因为调用select会将select_timeout清空
select_timeout.tv_sec = 5;
select_timeout.tv_usec = 0;
FD_ZERO(&rset);
FD_SET(m_confd, &rset);
//检测套接字是否可读,这里只检测读,若需要检测写和异常,填充第三和第四个参数即可
ret = select(m_confd+1, &rset, NULL, NULL, &select_timeout);
if(ret > 0)
{
if(FD_ISSET(m_confd, &rset)) //检测是否是m_confd套接口有数据可读
{
///接收数据
}
else
{
//说明是其他信号引起的
}
}
else if(0 == ret) ///超时
{
//超时未检测到可读信号
}
else //异常
{
//退出线程
}
}
函数原型:
int select(int maxfdp,fd_set *readfds,fd_set *writefds,fd_set *errorfds,struct timeval *timeout);
参数:
返回值:
参考资料:
https://www.cnblogs.com/ccsccs/articles/4224253.html
https://blog.csdn.net/gettogetto/article/details/51442914
https://www.cnblogs.com/renyuan/p/5100184.html
https://blog.csdn.net/flyinautumn/article/details/8088227
https://blog.csdn.net/rootusers/article/details/43604729