Читаем UNIX: разработка сетевых приложений полностью

30   err_quit("pcap_compile: %s", pcap_geterr(pd));

31  if (pcap_setfilter(pd, fcode) 0)

32   err_quit("pcap_setfilter: %s", pcap_geterr(pd));

33  if ((datalink = pcap_datalink(pd)) 0)

34   err_quit("pcap_datalink: %s", pcap_geterr(pd));

35  if (verbose)

36   printf("datalink = %d\n", datalink);

37 }

Выбор устройства для захвата пакетов

10-14 Если устройство для захвата пакетов не было задано (с помощью параметра командной строки -i), то выбор этого устройства осуществляется с помощью функции pcap_lookupdev. С помощью запроса SIOCGIFCONFфункции ioctlвыбирается включенное устройство с минимальным порядковым номером, но только не устройство обратной связи. Многие из библиотечных функций pcapвозвращают сообщения об ошибках в виде строк. Единственным аргументом функции pcap_lookupdevявляется массив, в который записывается строка с сообщением об ошибке.

Открываем устройство

15-17 Функция pcap_open_liveоткрывает устройство. Слово liveприсутствует в названии функции потому, что здесь имеется в виду фактическое устройство для захвата пакетов, а не файл, содержащий предыдущие сохраненные пакеты. Первым аргументом функции является имя устройства, вторым — количество байтов, которое нужно сохранять для каждого пакета (значение shaplen, которое мы инициализировали числом 200 в листинге 29.2), а третий аргумент — это флаг, указывающий на смешанный режим. Четвертый аргумент — это значение времени ожидания в миллисекундах, а пятый — указатель на массив, содержащий сообщения об ошибках.

Если установлен флаг смешанного режима, интерфейс переходит в этот режим, в результате чего он принимает все пакеты, проходящие по кабелю. Это обычное состояние программы tcpdump. Тем не менее в нашем примере ответы сервера DNS будут посланы непосредственно на наш узел (то есть можно обойтись без смешанного режима).

Четвертый аргумент — время ожидания при считывании. Вместо того чтобы возвращать пакет процессу каждый раз, когда приходит очередной пакет (что может быть весьма неэффективно, так как в этом случае потребуется выполнять множество операций копирования отдельных пакетов из ядра в процесс), это делается, когда считывающий буфер устройства оказывается заполненным либо когда истекает время ожидания. Если время ожидания при считывании равно нулю, то каждый пакет будет переправляться процессу, как только будет получен.

Получение сетевого адреса и маски подсети

18-23 Функция pcap_lookupnetвозвращает сетевой адрес и маску подсети для устройства захвата пакетов. При вызове функции pcap_compile, которая будет вызвана следующей, нужно задать маску подсети, поскольку с помощью маски фильтр пакетов определяет, является ли IP-адрес адресом широковещательной передачи для данной подсети.

Компиляция фильтра пакетов

24-30 Функция pcap_compileполучает строку, построенную нами как массив cmd, и компилирует ее, создавая тем самым программу для фильтрации (записывая ее в fcode). Эта программа будет отбирать те пакеты, которые мы хотим получить.

Загрузка программы фильтрации

31-32 Функция pcap_setfilterполучает только что скомпилированную программу фильтрации и загружает ее в устройство для захвата пакетов. Таким образом инициируется захват пакетов, выбранных нами путем настройки фильтра.

Определение типа канального уровня

33-36 Функция pcap_datalinkвозвращает тип канального уровня для устройства захвата пакетов. Эта информация нужна нам при захвате пакетов для того, чтобы определить размер заголовка канального уровня, который будет добавлен в начало каждого считываемого нами пакета (см. листинг 29.10).

После вызова функции open_pcapфункция main вызывает функцию test_udp, показанную в листинге 29.6. Эта функция посылает запрос DNS и считывает ответ сервера.

Листинг 29.6. Функция test_udp: отправка запросов и считывание ответов

//udpcksum/udpcksum.c

12 void

13 test_udp(void)

14 {

15  volatile int nsent = 0, timeout = 3;

16  struct udpiphdr *ui;

17  Signal(SIGALRM, sig_alrm);

18  if (sigsetjmp(jmpbuf, 1)) {

19   if (nsent = 3)

20    err_quit("no response");

21   printf("timeout\n");

22   timeout *= 2; /* геометрическая прогрессия: 3, 6, 12 */

23  }

24  canjump = 1; /* siglongjmp разрешен */

25  send_dns_query;

26  nsent++;

Перейти на страницу:

Похожие книги

Основы программирования в Linux
Основы программирования в Linux

В четвертом издании популярного руководства даны основы программирования в операционной системе Linux. Рассмотрены: использование библиотек C/C++ и стан­дартных средств разработки, организация системных вызовов, файловый ввод/вывод, взаимодействие процессов, программирование средствами командной оболочки, создание графических пользовательских интерфейсов с помощью инструментальных средств GTK+ или Qt, применение сокетов и др. Описана компиляция программ, их компоновка c библиотеками и работа с терминальным вводом/выводом. Даны приемы написания приложений в средах GNOME® и KDE®, хранения данных с использованием СУБД MySQL® и отладки программ. Книга хорошо структурирована, что делает обучение легким и быстрым. Для начинающих Linux-программистов

Нейл Мэтью , Ричард Стоунс , Татьяна Коротяева

ОС и Сети / Программирование / Книги по IT
1001 совет по обустройству компьютера
1001 совет по обустройству компьютера

В книге собраны и обобщены советы по решению различных проблем, которые рано или поздно возникают при эксплуатации как экономичных нетбуков, так и современных настольных моделей. Все приведенные рецепты опробованы на практике и разбиты по темам: аппаратные средства персональных компьютеров, компьютерные сети и подключение к Интернету, установка, настройка и ремонт ОС Windows, работа в Интернете, защита от вирусов. Рассмотрены не только готовые решения внезапно возникающих проблем, но и ответы на многие вопросы, которые возникают еще до покупки компьютера. Приведен необходимый минимум технических сведений, позволяющий принять осознанное решение.Компакт-диск прилагается только к печатному изданию книги.

Юрий Всеволодович Ревич

Программирование, программы, базы данных / Интернет / Компьютерное «железо» / ОС и Сети / Программное обеспечение / Книги по IT