#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <arpa/inet.h> #include <sys/socket.h> #define BUF_SIZE 1024 #define RLT_SIZE 4 #define OPSZ 4 void error_handling(char *message); int main(int argc, char *argv[]) { int sock; char opmsg[BUF_SIZE]; int result, opnd_cnt, i; struct sockaddr_in serv_adr; if(argc!=3) { printf("Usage : %s <IP> <port>\n", argv[0]); exit(1); } sock=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); if(sock==-1) error_handling("socket() error"); memset(&serv_adr, 0, sizeof(serv_adr)); serv_adr.sin_family=AF_INET; serv_adr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]); serv_adr.sin_port=htons(atoi(argv[2])); if(connect(sock, (struct sockaddr*)&serv_adr, sizeof(serv_adr))==-1) error_handling("connect() error!"); else puts("Connected..........."); fputs("Operand count: ", stdout); scanf("%d", &opnd_cnt); opmsg[0]=(char)opnd_cnt; for(i=0; i<opnd_cnt; i++) { printf("Operand %d: ", i+1); scanf("%d", (int*)&opmsg[i*OPSZ+1]); } fgetc(stdin); fputs("Operator: ", stdout); scanf("%c", &opmsg[opnd_cnt*OPSZ+1]); write(sock, opmsg, opnd_cnt*OPSZ+2); read(sock, &result, RLT_SIZE); printf("Operation result: %d \n", result); close(sock); return 0; } void error_handling(char *message) { fputs(message, stderr); fputc('\n', stderr); exit(1); } 对每行代码给出详细解释

时间: 2024-03-20 08:44:19 浏览: 24
``` #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <arpa/inet.h> #include <sys/socket.h> #define BUF_SIZE 1024 // 定义缓冲区大小为 1024 #define RLT_SIZE 4 // 定义结果大小为 4 #define OPSZ 4 // 定义操作数大小为 4 void error_handling(char *message); // 函数声明 int main(int argc, char *argv[]) { int sock; // 套接字文件描述符 char opmsg[BUF_SIZE]; // 存储操作信息的字符数组 int result, opnd_cnt, i; // 存储结果、操作数个数、循环计数器 struct sockaddr_in serv_adr; // 存储服务器地址信息的结构体 if(argc!=3) { // 如果命令行参数不为3个,输出错误信息并退出程序 printf("Usage : %s <IP> <port>\n", argv[0]); exit(1); } sock=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); // 创建套接字 if(sock==-1) // 如果创建套接字失败,输出错误信息并退出程序 error_handling("socket() error"); memset(&serv_adr, 0, sizeof(serv_adr)); // 将结构体清零 serv_adr.sin_family=AF_INET; // 设置地址族为 IPv4 serv_adr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]); // 设置服务器 IP 地址 serv_adr.sin_port=htons(atoi(argv[2])); // 设置服务器端口号 if(connect(sock, (struct sockaddr*)&serv_adr, sizeof(serv_adr))==-1) // 尝试连接服务器 error_handling("connect() error!"); else puts("Connected..........."); fputs("Operand count: ", stdout); // 输出提示信息 scanf("%d", &opnd_cnt); // 输入操作数个数 opmsg[0]=(char)opnd_cnt; // 将操作数个数存入 opmsg 数组的第一个元素中 for(i=0; i<opnd_cnt; i++) // 循环输入操作数 { printf("Operand %d: ", i+1); scanf("%d", (int*)&opmsg[i*OPSZ+1]); // 将输入的操作数存入 opmsg 数组中 } fgetc(stdin); // 读取换行符 fputs("Operator: ", stdout); // 输出提示信息 scanf("%c", &opmsg[opnd_cnt*OPSZ+1]); // 输入操作符并存入 opmsg 数组中 write(sock, opmsg, opnd_cnt*OPSZ+2); // 向服务器发送操作信息 read(sock, &result, RLT_SIZE); // 读取服务器返回的操作结果 printf("Operation result: %d \n", result); // 输出操作结果 close(sock); // 关闭套接字 return 0; } void error_handling(char *message) { // 自定义错误处理函数 fputs(message, stderr); fputc('\n', stderr); exit(1); } ```

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按每一行解释如下代码:#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <sys/types.h> #include <sys/wait.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/sem.h> #include <time.h> #define MSG_SIZE 100 struct sembuf sem_wait = {0, -1, SEM_UNDO}; struct sembuf sem_signal = {0, 1, SEM_UNDO}; int pfd[2]; int semid; void send_msg(int id) { srand(time(NULL) + id); int len = rand() % MSG_SIZE + 1; char msg[len]; for (int i = 0; i < len; i++) { msg[i] = 'A' + rand() % 26; } msg[len - 1] = '\0'; printf("Child %d sends message: %s\n", id, msg); semop(semid, &sem_wait, 1); write(pfd[1], msg, strlen(msg) + 1); semop(semid, &sem_signal, 1); } int main() { if (pipe(pfd) == -1) { perror("pipe"); exit(EXIT_FAILURE); } semid = semget(IPC_PRIVATE, 1, IPC_CREAT | 0666); if (semid == -1) { perror("semget"); exit(EXIT_FAILURE); } if (semctl(semid, 0, SETVAL, 1) == -1) { perror("semctl"); exit(EXIT_FAILURE); } for (int i = 0; i < 3; i++) { pid_t pid = fork(); if (pid == -1) { perror("fork"); exit(EXIT_FAILURE); } else if (pid == 0) { send_msg(i); exit(EXIT_SUCCESS); } } for (int i = 0; i < 3; i++) { wait(NULL); } char msg[MSG_SIZE]; int total_bytes = 0; while (total_bytes < MSG_SIZE * 3) { semop(semid, &sem_wait, 1); int n_bytes = read(pfd[0], msg + total_bytes, MSG_SIZE * 3 - total_bytes); if (n_bytes == -1) { perror("read"); exit(EXIT_FAILURE); } total_bytes += n_bytes; semop(semid, &sem_signal, 1); } printf("Parent receives message: %s\n", msg); close(pfd[0]); close(pfd[1]); if (semctl(semid, 0, IPC_RMID) == -1) { perror("semctl"); exit(EXIT_FAILURE); } return 0; }

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