Ping程序的C語(yǔ)言編程
大部分人用ping命令只是作為查看另一個(gè)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接是否正常的一種簡(jiǎn)單方法。在這篇文章中,作者將介紹如何用C語(yǔ)言編寫一個(gè)模擬ping命令功能的程序。
ping命令是用來(lái)查看網(wǎng)絡(luò)上另一個(gè)主機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接是否正常的一個(gè)工具。ping命令的工作原理是:向網(wǎng)絡(luò)上的另一個(gè)主機(jī)系統(tǒng)發(fā)送ICMP報(bào)文,如果指定系統(tǒng)得到了報(bào)文,它將把報(bào)文一模一樣地傳回給發(fā)送者,這有點(diǎn)象潛水艇聲納系統(tǒng)中使用的發(fā)聲裝置。
例如,在Linux終端上執(zhí)行ping localhost命令將會(huì)看到以下結(jié)果:
PING localhost.localdomain (127.0.0.1) from 127.0.0.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=0 ttl=255 time=112 usec
64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=255 time=79 usec
64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=255 time=78 usec
64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=255 time=82 usec
--- localhost.localdomain ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/mdev = 0.078/0.087/0.112/0.018 ms
由上面的執(zhí)行結(jié)果可以看到,ping命令執(zhí)行后顯示出被測(cè)試系統(tǒng)主機(jī)名和相應(yīng)IP地址、返回給當(dāng)前主機(jī)的ICMP報(bào)文順序號(hào)、ttl生存時(shí)間和往返時(shí)間rtt(單位是毫秒,即千分之一秒)。要寫一個(gè)模擬ping命令,這些信息有啟示作用。
要真正了解ping命令實(shí)現(xiàn)原理,就要了解ping命令所使用到的TCP/IP協(xié)議。
ICMP(Internet Control Message,網(wǎng)際控制報(bào)文協(xié)議)是為網(wǎng)關(guān)和目標(biāo)主機(jī)而提供的一種差錯(cuò)控制機(jī)制,使它們?cè)谟龅讲铄e(cuò)時(shí)能把錯(cuò)誤報(bào)告給報(bào)文源發(fā)方。ICMP協(xié)議是IP層的一個(gè)協(xié)議,但是由于差錯(cuò)報(bào)告在發(fā)送給報(bào)文源發(fā)方時(shí)可能也要經(jīng)過(guò)若干子網(wǎng),因此牽涉到路由選擇等問(wèn)題,所以ICMP報(bào)文需通過(guò)IP協(xié)議來(lái)發(fā)送。ICMP數(shù)據(jù)報(bào)的數(shù)據(jù)發(fā)送前需要兩級(jí)封裝:首先添加ICMP報(bào)頭形成ICMP報(bào)文,再添加IP報(bào)頭形成IP數(shù)據(jù)報(bào)。如下圖所示
IP報(bào)頭
ICMP報(bào)頭
ICMP數(shù)據(jù)報(bào)
IP報(bào)頭格式
由于IP層協(xié)議是一種點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的協(xié)議,而非端對(duì)端的協(xié)議,它提供無(wú)連接的數(shù)據(jù)報(bào)服務(wù),沒有端口的概念,因此很少使用bind()和connect()函數(shù),若有使用也只是用于設(shè)置IP地址。發(fā)送數(shù)據(jù)使用sendto()函數(shù),接收數(shù)據(jù)使用recvfrom()函數(shù)。IP報(bào)頭格式如下圖:
在Linux中,IP報(bào)頭格式數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(
struct ip
{
#if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
unsigned int ip_hl:4; /* header length */
unsigned int ip_v:4; /* version */
#endif
#if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
unsigned int ip_v:4; /* version */
unsigned int ip_hl:4; /* header length */
#endif
u_int8_t ip_tos; /* type of service */
u_short ip_len; /* total length */
u_short ip_id; /* identification */
u_short ip_off; /* fragment offset field */
#define IP_RF 0x8000 /* reserved fragment flag */
#define IP_DF 0x4000 /* dont fragment flag */
#define IP_MF 0x2000 /* more fragments flag */
#define IP_OFFMASK 0x1fff /* mask for fragmenting bits */
u_int8_t ip_ttl; /* time to live */
u_int8_t ip_p; /* protocol */
u_short ip_sum; /* checksum */
struct in_addr ip_src, ip_dst; /* source and dest address */
};
其中ping程序只使用以下數(shù)據(jù):
IP報(bào)頭長(zhǎng)度IHL(Internet Header Length)?D?D以4字節(jié)為一個(gè)單位來(lái)記錄IP報(bào)頭的長(zhǎng)度,是上述IP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的ip_hl變量。
生存時(shí)間TTL(Time To Live)?D?D以秒為單位,指出IP數(shù)據(jù)報(bào)能在網(wǎng)絡(luò)上停留的最長(zhǎng)時(shí)間,其值由發(fā)送方設(shè)定,并在經(jīng)過(guò)路由的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí)減一,當(dāng)該值為0時(shí),數(shù)據(jù)報(bào)將被丟棄,是上述IP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的ip_ttl變量。
ICMP報(bào)頭格式
ICMP報(bào)文分為兩種,一是錯(cuò)誤報(bào)告報(bào)文,二是查詢報(bào)文。每個(gè)ICMP報(bào)頭均包含類型、編碼和校驗(yàn)和這三項(xiàng)內(nèi)容,長(zhǎng)度為8位,8位和16位,其余選項(xiàng)則隨ICMP的功能不同而不同。
Ping命令只使用眾多ICMP報(bào)文中的兩種:"請(qǐng)求回送'(ICMP_ECHO)和"請(qǐng)求回應(yīng)'(ICMP_ECHOREPLY)。在Linux中定義如下:
#define ICMP_ECHO 0
#define ICMP_ECHOREPLY 8
這兩種ICMP類型報(bào)頭格式如下:
在Linux中ICMP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(
struct icmp
{
u_int8_t icmp_type; /* type of message, see below */
u_int8_t icmp_code; /* type sub code */
u_int16_t icmp_cksum; /* ones complement checksum of struct */
union
{
u_char ih_pptr; /* ICMP_PARAMPROB */
struct in_addr ih_gwaddr; /* gateway address */
struct ih_idseq /* echo datagram */
{
u_int16_t icd_id;
u_int16_t icd_seq;
} ih_idseq;
u_int32_t ih_void;
/* ICMP_UNREACH_NEEDFRAG -- Path MTU Discovery (RFC1191) */
struct ih_pmtu
{
u_int16_t ipm_void;
u_int16_t ipm_nextmtu;
} ih_pmtu;
struct ih_rtradv
{
u_int8_t irt_num_addrs;
u_int8_t irt_wpa;
u_int16_t irt_lifetime;
} ih_rtradv;
} icmp_hun;
#define icmp_pptr icmp_hun.ih_pptr
#define icmp_gwaddr icmp_hun.ih_gwaddr
#define icmp_id icmp_hun.ih_idseq.icd_id
#define icmp_seq icmp_hun.ih_idseq.icd_seq
#define icmp_void icmp_hun.ih_void
#define icmp_pmvoid icmp_hun.ih_pmtu.ipm_void
#define icmp_nextmtu icmp_hun.ih_pmtu.ipm_nextmtu
#define icmp_num_addrs icmp_hun.ih_rtradv.irt_num_addrs
#define icmp_wpa icmp_hun.ih_rtradv.irt_wpa
#define icmp_lifetime icmp_hun.ih_rtradv.irt_lifetime
union
{
struct
{
u_int32_t its_otime;
u_int32_t its_rtime;
u_int32_t its_ttime;
} id_ts;
struct
{
struct ip idi_ip;
/* options and then 64 bits of data */
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