UNIX: разработка сетевых приложений
В том случае, когда имеется множество структур адреса сокета, они всегда располагаются в порядке, показанном в таблице.
Пример: получение и вывод записи из таблицы маршрутизации
Теперь мы покажем пример использования маршрутизирующих сокетов. Наша программа получает аргумент командной строки, состоящий из адреса IPv4 в точечно-десятичной записи, и отправляет ядру сообщение
для получения этого адреса. Ядро ищет адрес в своей таблице маршрутизации IPv4 и возвращает сообщениеRTM_GETс информацией о соответствующей записи из таблицы маршрутизации. Например, если мы выполним на нашем узлеRTM_GETтакой кодfreebsdfreebsd # <b>getrt 206.168.112.219</b>dest: 0.0.0.0gateway: 12.106.32.1netmask: 0.0.0.0мы увидим, что этот адрес получателя использует маршрут по умолчанию (который хранится в таблице маршрутизации с IP-адресом получателя 0.0.0.0 и маской 0.0.0.0). Маршрутизатор следующей ретрансляции — это интернет-шлюз нашей системы. Если мы выполним
freebsd # <b>getrt 192.168.42.0</b>dest: 192.168.42.0gateway: AF_LINK, index=2netmask: 255.255.255.0задав в качестве получателя главную сеть Ethernet, получателем будет сама сеть. Теперь шлюзом является исходящий интерфейс, возвращаемый в качестве структуры
с индексом интерфейса 2.sockaddr_dlПеред тем как представить исходный код, мы показываем на рис. 18.1, что именно мы пишем в маршрутизирующий сокет и что возвращает ядро.
Рис. 18.1. Обмен данными с ядром на маршрутизирующем сокете для команды RTM_GET
Мы создаем буфер, содержащий структуру
, за которой следует структура адреса сокета, содержащая адрес получателя, информацию о котором должно найти ядро. Тип сообщения (rt_msghdr) —rtm_type, а битовая маска (RTM_GET) —rtm_addrs(вспомните табл. 18.2). Эти значения указывают, что структура адреса сокета, следующая за структуройRTA_DST, — это структура, содержащая адрес получателя. Эта команда может использоваться с любым семейством протоколов (предоставляющим таблицу маршрутизации), поскольку семейство адресов, в которое входит искомый адрес, указано в структуре адреса сокета.rt_msghdrПосле отправки сообщения ядру мы с помощью функции
читаем ответ, формат которого показан на рис. 18.1 справа: структураread, за которой следует до четырех структур адреса сокета. Какая из четырех структур адреса сокета возвращается, зависит от записи в таблице маршрутизации. Мы сможем идентифицировать возвращаемую структуру адреса сокета по значению элементаrt_msghdrвозвращаемой структурыrtm_addrs. Семейство каждой структуры адреса сокета указано в элементеrt_msghdr, и как мы видели в наших предыдущих примерах, первый раз сообщениеss_familyсодержало информацию о том, что адрес шлюза является структурой адреса сокета IPv4, а второй раз это была структура адреса сокета канального уровня.RST_GETВ листинге 18.3 показана первая часть нашей программы.
Листинг 18.3. Первая часть программы, запускающая команду RTM_GET на маршрутизирующем сокете
//route/getrt.c1 #include "unproute.h"2 #define BUFLEN (sizeof(struct rt_msghdr) + 512)3 /* sizeof(struct sockaddr_in6) * 8 = 192 */4 #define SEQ 99995 int6 main(int argc, char **argv)7 {8 int sockfd;9 char *buf;10 pid_t pid;11 ssize_t n;12 struct rt_msghdr *rtm;13 struct sockaddr *sa, *rti_info[RTAX_MAX];14 struct sockaddr_in *sin;15 if (argc != 2)16 err_quit("usage: getrt <Ipaddress>");17 sockfd = Socket(AF_ROUTE, SOCK_RAW, 0); /* необходимы правапривилегированного пользователя */18 buf = Calloc(1, BUFLEN); /* инициализируется нулем */19 rtm = (struct rt_msghdr*)buf;20 rtm->rtm_msglen = sizeof(struct rt_msghdr) + sizeof(struct sockaddr_in);21 rtm->rtm_version = RTM_VERSION;22 rtm->rtm_type = RTM_GET;23 rtm->rtm_addrs = RTA_DST;24 rtm->rtm_pid = pid = getpid();25 rtm->rtm_seq = SEQ;26 sin = (struct sockaddr_in*)(rtm + 1);27 sin->sin_len = sizeof(struct sockaddr_in);28 sin->sin_family = AF_INET;29 Inet_pton(AF_INET, argv[1], &sin->sin_addr);30 Write(sockfd, rtm, rtm->rtm_msglen);31 do {32 n = Read(sockfd, rtm, BUFLEN);33 } while (rtm->rtm_type != RTM_GET || rtm->rtm_seq != SEQ ||34 rtm->rtm_pid != pid);Наш заголовочный файл1-3подключает некоторые необходимые файлы, а затем включает наш файлunproute.h. Константаunp.h— это размер буфера, который мы размещаем в памяти для хранения нашего сообщения ядру вместе с ответом ядра. Нам необходимо место для одной структурыBUFLENи, возможно, восьми структур адреса сокета (максимальное число, которое может возвратиться через маршрутизирующий сокет). Поскольку структура адреса сокета IPv6 имеет размер 28 байт, то значения 512 нам более чем достаточно.rt_msghdr
