前言

道路很远,脚步更长!启航吧,骚年
接上文,继续具体的多线程和网络编程。其实还讲了QT,但大部分人估计都知道,内容实在是繁杂,然而本人又没系统的学过PC端的GUI编程😢,如果以后有时间系统的学了QT,会写点关于QT的笔记,记录PC端GUI编程的经验!这里就不多BB了。

Linux多线程编程

1.编程大体步骤
在 Linux中使用遵循POSIX标准的通用的线程库pthread,具有良好的可移植性。使用头文件<pthread.h>,编译时注意加上额外的编译选项
-lpthread或者-pthread
多线程一般用来处理耗时的操作,比如网络访问,大量计算,搜索等,反正大家都懂,我就介绍一下Linux中线程的特点吧。
(1)通常使用函数 pthread_create来创建线程,并传入任务的函数指针和参数。

NAMEpthread_create - create a new threadSYNOPSIS#include <pthread.h>int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,void *(*start_routine) (void *), void *arg);Compile and link with -pthread.

(2)创建之后,就开始自动执行相应的任务函数。
(3)在该任务函数运行完之后,线程结束。当前线程自己亦可主动退出,方法是使用函数pthread_exit。

NAMEpthread_exit - terminate calling threadSYNOPSIS#include <pthread.h>void pthread_exit(void *retval);Compile and link with -pthread.

(4)线程间相互终止:
pthread_join函数。这个函数是一个线程阻塞的函数,调用它的线程将一直等待到指定的线程结束为止。当函数返回时,表明可以释放已结束线程的相关资源。

NAMEpthread_join - join with a terminated threadSYNOPSIS#include <pthread.h>int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);Compile and link with -pthread.

pthread_cancel函数。在被取消的线程的内部需要先调用pthread_setcancel函数pthread_setcanceltype函数设置相应的取消状态。

NAMEpthread_cancel - send a cancellation request to a threadSYNOPSIS#include <pthread.h>int pthread_cancel(pthread_t thread);Compile and link with -pthread.

(5)线程之间的同步和互斥:Linux采用互斥锁和信号量来保证原子操作。只介绍互斥锁。
互斥锁:互斥锁只有两种状态:上锁和解锁。可以把互斥锁看成某种意义上的全局变量。==同一时刻只能有一个线程持有某个互斥锁。==能够对共享资源进行操作。若没有互斥锁的线程对一个已上锁的互斥锁加锁,该线程就会睡眠,直到其他线程释放互斥锁为止。
互斥锁机制的基本函数如下。
互斥锁初始化:pthread_mutex_init()
互斥锁上锁:pthread_mutex_lock()
互斥锁判断上锁:pthread_mutex_trylock()
互斥锁解锁:pthread_mutex_unlock()
消除互斥锁:pthread_mutex_destory()

NAMEpthread_mutex_init,      pthread_mutex_lock,     pthread_mutex_trylock,pthread_mutex_unlock, pthread_mutex_destroy - operations on mutexesSYNOPSIS#include <pthread.h>pthread_mutex_t fastmutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;pthread_mutex_t recmutex = PTHREAD_RECURSIVE_MUTEX_INITIALIZER_NP;pthread_mutex_t errchkmutex = PTHREAD_ERRORCHECK_MUTEX_INITIALIZER_NP;int  pthread_mutex_init(pthread_mutex_t  *mutex,  const  pthread_mutex‐attr_t *mutexattr);int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);

(6)总体而言,使用多线程没啥技术难度,就是要保证同步资源的访问要有序。其他特点的就和其他平台的线程编程一样,但是大部分人用惯了已经封装好的线程接口,估计有点不适应这么原始的线程技术,哈哈,不赘述了。
2.一个简单例子,多线程拷贝大文件

头文件

#ifndef DAY8_H_INCLUDED
#define DAY8_H_INCLUDED#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>typedef struct {int threadNo;int start;int end;char* sourceFile;char* destFile;
}taskInfo;void copyBigFile();
#endif // DAY8_H_INCLUDED

.c文件

#include "day8.h"
const int eachSize=1024*1024*30;//每个线程负责30MB的大小
const int maxThreadNum=20;//最多拷贝30*20M的文件
int finishSize=0;//记录完成的进度
pthread_mutex_t mutex;//互斥锁/*! \brief 记录进度*  \param hasRead:线程当前进度**return void*/
void sumCounter(int hasRead)
{pthread_mutex_lock(&mutex);finishSize+=hasRead;pthread_mutex_unlock(&mutex);}
/*! \brief任务函数*  \param info:存放参数的结构体地址**return void*/
void* fileCopy(void* info)
{int fd_s=-1;int fd_d=-1;char buff[256]= {0};int totalSize=0;int hasRead=0;int readSum=0;totalSize=((taskInfo*)info)->end - ((taskInfo*)info)->start;//打开源文件和目标文件fd_s=open(((taskInfo*)info)->sourceFile,O_RDONLY);fd_d=open(((taskInfo*)info)->destFile,O_RDWR);//移动文件指针到指定位置if(-1==lseek(fd_s, ((taskInfo*)info)->start,SEEK_SET)){pthread_exit(NULL);}if(-1==lseek(fd_d, ((taskInfo*)info)->threadNo * eachSize,SEEK_SET)){pthread_exit(NULL);}while(1){if((totalSize-readSum-sizeof(buff))>0)//还可以读满一次缓冲{hasRead=read(fd_s,buff,sizeof(buff));}else{hasRead=read(fd_s,buff,(totalSize - readSum));}write(fd_d,buff,hasRead);memset(buff,0,hasRead);readSum+=hasRead;sumCounter(hasRead);//记录已经写入字节if(readSum==totalSize){close(fd_s);close(fd_d);printf("线程%d 文件拷贝完成\n",((taskInfo*)info)->threadNo);return;}}
}/*! \brief 多线程拷贝大文件*  \param void**return void*/
void copyBigFile()
{char sourceFile[256]= {0};char destFile[256]= {0};char inputStr[256]= {0};int fd_s=-1;int fd_d=-1;struct stat fileInfo;//存放文件信息printf("请输入当前目录下已存在的文件名,长度小于256!\n");fgets(inputStr,256,stdin);strncpy(sourceFile,inputStr,strlen(inputStr)-1);fd_s=open(sourceFile,O_RDWR);while(-1==fd_s){perror("文件不存在,请重新输入文件名\n");fgets(inputStr,256,stdin);strncpy(sourceFile,inputStr,strlen(inputStr)-1);fd_s=open(sourceFile,O_RDWR);}if(fstat(fd_s,&fileInfo)<0){perror("获取文件信息失败\n");exit(-1);}int totalSize=fileInfo.st_size;//获取文件总大小int threadNum=totalSize/eachSize;//计算最多需要几个线程printf("请输入新的文件名\n");fgets(inputStr,256,stdin);strncpy(destFile,inputStr,strlen(inputStr)-1);fd_d=open(destFile,O_RDWR|O_CREAT|O_APPEND,S_IRUSR|S_IWUSR);if(-1==fd_d){perror("未知原因,新文件创建失败,退出!");return;}//主线程关闭文件close(fd_s);close(fd_d);//分配线程int result=0;pthread_t tid[maxThreadNum];taskInfo info[threadNum];pthread_mutex_init(&mutex,NULL);for(int i=0; i<threadNum+1; i++){info[i].threadNo=i;info[i].start=i*eachSize;info[i].end=i*eachSize+eachSize;info[i].sourceFile=sourceFile;info[i].destFile=destFile;result=pthread_create(&tid[i],NULL,fileCopy,(void*)(&(info[i])));if(result<0){perror("create thread error");}result=pthread_detach(tid[i]);if(result!=0){strerror(result);}}//显示当前进度while(1){sleep(1);if(finishSize<totalSize){printf("当前拷贝完成了%f %\n",finishSize*1.0/totalSize*100);}else{printf("拷贝完成了!!!!!!\n");return;}}
}

来拷贝一个300多MB的PDF看一下:

请输入当前目录下已存在的文件名,长度小于256!
1.pdf
请输入新的文件名
2.pdf
当前拷贝完成了16.288223 %
当前拷贝完成了29.915408 %
当前拷贝完成了43.936952 %
当前拷贝完成了58.419156 %
当前拷贝完成了72.685684 %
当前拷贝完成了86.582927 %
线程10 文件拷贝完成
线程11 文件拷贝完成
线程9 文件拷贝完成
当前拷贝完成了93.543505 %
线程7 文件拷贝完成
当前拷贝完成了96.320397 %
线程1 文件拷贝完成
线程3 文件拷贝完成
线程2 文件拷贝完成
线程8 文件拷贝完成
线程6 文件拷贝完成
线程0 文件拷贝完成
线程5 文件拷贝完成
当前拷贝完成了99.996224 %
线程4 文件拷贝完成
拷贝完成了!!!!!!Process returned 0 (0x0)   execution time : 17.024 s
Press ENTER to continue.

嗯,大威天龙,雕虫小技!😂

Linux网络基础编程

一、
1.网络体系结构
(1) OSI 模型和 TCP/IP模型
网络体系结构指的是网络的分层结构以及每层使用的协议的集合。
OSI模型:它是基于国际标准化组织(ISO)的建议发展来的,它分为7个层次:应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层及物理层。这是参考模型,记住,只是参考!

OSI参考模型
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层

TCP/IP模型:将OSI的7层协议模型简化为4层,从而更有利于实现和高效通信。

TCP/IP模型
应用层
传输层
网络层
网络接口层

TCP/IP 是一个复杂的协议族,是由一组专业化协议组成的。这些协议|包括IP、TCP、UDP、ARP、ICMP以及其他的一些被称为子协议的协议。
(2)各个层功能特点
网络接口层:是TCP/IP的最底层,负责将二进制流转换为数据帧,并进行数据帧的发送和接收。

网络层:负责在主机之间的通信中选择数据包的传输路径,即路由。

传输层:负责实现应用程序之间的通信服务,这通信又称为端到端通信。传输层要系统地管理信息的流动,还要提供可靠的传输服务,以确保数据到达无差错、无乱序。传输层协议软件把要传输的数据流划分为分组,把每个分组连同目的地址交给网络层去发送。

应用层:是分层模型的最高层。应用程序使用相应的应用层协议,把封装好的数据提交给传输层或是从传输层接收数据并处理。

2.TCP/IP模型特点
(1)TCP/IP 模型边界特性
TCP/IP分层模型中有两大边界特性:一个是地址边界特性,它将IP逻辑地址与底层网络的硬件地址分开;另一个是操作系统边界特性,它将网络应用与协议软件分开。

(2)IP层特性
IP层作为通信子网的最高层,提供无连接的数据包传输机制,但IP协议并不能保证IP包传递的可靠性。TCP/IP的重要思想之一就是通过IP将各种底层网络技术统一起来,达到屏蔽底层细节,提供统一虚拟网的目的。

(3)TCP/IP的可靠性特性
在TCP/IP网络中,IP采用无连接的数据包机制,即只管将数据包尽力传送到目的主机,无论传输正确与否,不做验证,不发确认,也不保证数据包的顺序。TCP/IP的可靠性体现在传输层协议之一的TCP。TCP提供面向连接的服务,因为传输层是端到端的,所以TCP/IP的可靠性被称为端到端可靠性。

综上可知,TCP/IP的特点就是将不同的底层物理网络、拓扑结构隐藏起来,向用户和应用程序提供通用、统一的网络服务。这样,从用户的角度看,整个TCP/IP网络就是一个统一的整体,它独立于具体的各种物理网络技术,能够向用户提供一个通用的网络服务。

3 .TCP和 UDP
TCP/IP协议群中的核心协议被设计运行在网络层和传输层,它们为网络中的各主机提供通信服务,也为模型的最高层——应用层中的协议提供服务。
TCP:
(1)概述
TCP向应用层提供可靠的面向连接的数据流传输服务。它能提供高可靠通信(即数据无误、数据无丢失、数据无失序、数据无重复到达)。
强过源/目的IP可以唯一地区分网络中的两个设备,再通过源/目的端口可以区分网络中两个通信的应用程序。

(2)3次握手协议。
TCP是面向连接的协议。所谓面向连接,就是当计算机双方通信时必须先建立连接,然后进行数据通信,最后关闭连接。TCP在建立连接时包括3个步骤:

第一步(A→B):主机A(客户端)向主机B(服务器端)发送一个包含SYN(同步,syn=j)标志的TCP报文,并进入 SYN_SEND状态,等待服务器确认。

第二步(B→A):主机 B在收到客户端的SYN报文后,将返回一个SYN+ACK(ack=j+1,syn=k)的报文,表示主机B的SYN被确认,此时服务器进入SYN_RECV状态。

第三步(A→B):客户端A收到服务器的SYN+ACK报文后,向服务器发送确认ACK(ack=k+1)报文,客户端和服务器端进入ESTABLISHED状态,完成TCP连接。

(3)TCP数据包头:自己找资料看吧,对普通人来说,没啥必要记住。

UDP
(1)概述
UDP即用户数据报协议,是一种面向无连接的不可靠传输协议,具有资源消耗少,速度快的特点。
(2)UDP数据包头:再说一遍,对普通人而言,TCP和UDP的数据包头没必要记住,你也用不到,但抓包测试的时候又是必须看懂的,自己量力而记吧。但是http的包头结构应该是常识。
(3)协议的选择
协议的选择应该考虑到数据可靠性、应用的实时性和网络的可靠性。

二、网络基础编程

1.(1)套接字概述
对于应用开发人员来说,套接字就是一种特殊的I/0接口,也是一种文件描述符。每一个Socket都可用网络地址结构{协议、本地地址、本地端口}来表示。 Socket 通过一个专门的函数创建,并返回一个整型的Socket描述符。随后的各种操作都是通过 Socket描述符来实现的。

(2)套接字类型
常见的Socket类型有如下3种:

①流式套接字
流式套接字提供可靠的、面向连接的通信流,保证数据传输的可靠性按序收发。TCP通信使用的就是流式套接字。
②数据报套接字
数据报套接字实现了一种不可靠、无连接的服务。数据通过相互独立的数据报套接字。报文进行传输,是无序的,并且不保证可靠的传输。
③原始套接字
允许对底层协议(如IP或ICMP)进行直接访问,它功能强大但使用较为不便,主要用于一些协议的开发。

2 IP地址
(1)IP地址的作用
IP地址用来标识网络中的一台主机。根据不同的协议版本,分为Ipv4(32位)和Ipv6(128位)。一个IP地址包含两部分:网络号和主机号。其中,网络号和主机号根据子网掩码来区分。

(2)IP地址格式转换
IP地址有两种不同格式:十进制点分形式和32位二进制形式。前者是用户所熟悉的形式,而后者则是网络传输中IP地址的存储方式。所以需要把熟知的点分十进制转化为32位二进制形式!
IPv4地址转换函数有inet_aton()、inet_addr()和 inet_ntoa(),而IPv4和 IPv6兼容的函数有inet_pton()和
inet_ntop()。inet_addr和 inet_ptons函数是将十进制点分形式转换为二进制形式,而 inet_ntop()是 inet_pton()的反向操作,将二进制地址形式转换为十进制点分形式。自己看形参列表的类型就知道搞啥的,比如形参是 const char *c ,返回值是 in_addr_t ,这就是要点分十进制转化为32位二进制。

NAMEinet_aton,    inet_addr,    inet_network,   inet_ntoa,   inet_makeaddr,inet_lnaof, inet_netof - Internet address manipulation routinesSYNOPSIS#include <sys/socket.h>#include <netinet/in.h>#include <arpa/inet.h>int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp);in_addr_t inet_addr(const char *cp);in_addr_t inet_network(const char *cp);char *inet_ntoa(struct in_addr in);struct in_addr inet_makeaddr(int net, int host);in_addr_t inet_lnaof(struct in_addr in);in_addr_t inet_netof(struct in_addr in);Feature Test Macro Requirements for glibc (see feature_test_macros(7)):inet_aton(), inet_ntoa(): _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

3.端口和字节序
(1)端口是无符号短整型,取值0到65535,其中系统占用0到1023。
(2)TCP和UDP端口号独立,互不影响。
(3)字节序又称为主机字节序,是指计算机中多字节整型数据的存储方式。字节序有两种:大端(高位字节存储在低位地址,低位字节存储往高位地址)和小端(和大端序相反,PC 通常采用小端模式)。在网络通信中,发送方和接收方有可能使用不同的字节序,为了保证数据接收后被正确地解析处理,统一规定;数据以高位字节优先顺字在网络中传输。因此数据在发送前和接收后都需要在主机字节序和网络字节序之间转换。
字节序转换涉及4个函数:htons()、ntohs()、htonl()和ntohl()。这的h代表 host,n代表 network,s代表short,l代表 long。通常16位的IP端口号用前两个函数处理,而IP地址用后两个函数来转换。

NAMEhtonl,  htons,  ntohl,  ntohs - convert values between host and networkbyte orderSYNOPSIS#include <arpa/inet.h>uint32_t htonl(uint32_t hostlong);uint16_t htons(uint16_t hostshort);uint32_t ntohl(uint32_t netlong);uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

4.TCP编程

服务器端和客户端使用TCP的流程图:

服务器端 客户端
socket socket
bind -
listen bind
accept connect
recv/recvfrom send/sendto
send/sendto recv/recvfrom)
close close

结合流程图具体说明。
(1)socket():该函数用于创建一个套接字,同时指定协议和类型。

NAMEsocket - create an endpoint for communicationSYNOPSIS#include <sys/types.h>          /* See NOTES */#include <sys/socket.h>int socket(int domain, int type, int protocol);

(2 )bind():该函数将保存在相应地址结构中的地址信息与套接字进行绑定。它主要用于服务器端,客户端创建的套接字可以不绑定地址。

NAMEbind - bind a name to a socketSYNOPSIS#include <sys/types.h>          /* See NOTES */#include <sys/socket.h>int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr,socklen_t addrlen);

(3) listen():在服务器端程序成功建立套接字并与地址进行绑定之后,通过调用listen()函数将套接字设置成监听模式(被动模式),准备接收客户端的连接请求。

NAMElisten - listen for connections on a socketSYNOPSIS#include <sys/types.h>          /* See NOTES */#include <sys/socket.h>int listen(int sockfd, int backlog);

(4)accept():服务器端通过调用accept()函数等待并接收客户端的连接请求。建立好TCP连接后,该函数会返回一个新的已连接套接字。

NAMEaccept - accept a connection on a socketSYNOPSIS#include <sys/types.h>          /* See NOTES */#include <sys/socket.h>int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);#define _GNU_SOURCE             /* See feature_test_macros(7) */#include <sys/socket.h>int accept4(int sockfd, struct sockaddr *addr,socklen_t *addrlen, int flags);

(5)connect():客户端通过该函数向服务器端的监听套接字发送连接请求。

NAMEconnect - initiate a connection on a socketSYNOPSIS#include <sys/types.h>          /* See NOTES */#include <sys/socket.h>int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr,socklen_t addrlen);

(6)send()和 recv():这两个函数通常在TCP通信过程中用于发送和接收数据,也可以用在UDP中。

NAMEsend, sendto, sendmsg - send a message on a socketSYNOPSIS#include <sys/types.h>#include <sys/socket.h>ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags,const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);ssize_t sendmsg(int sockfd, const struct msghdr *msg, int flags);

(7) sendto()和recvfrom():这两个函数一般在UDP通信过程中用于发送和接收数据。当用在TCP时,后面的几个与地址有关的参数不起作用,函数作用等同于send()和 recv()。

NAMErecv, recvfrom, recvmsg - receive a message from a socketSYNOPSIS#include <sys/types.h>#include <sys/socket.h>ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags,struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);ssize_t recvmsg(int sockfd, struct msghdr *msg, int flags);

5.来个简单的C/S demo
service端:

#include "day9.h"/*! \brief 服务器端初始化*  \param void**return void*/
void servInit()
{int listenfd,connfd;struct sockaddr_in servaddr,cliaddr;socklen_t peerlen;//1.建立socket连接if((listenfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1){perror("socket create fail...\n");exit(-1);}printf("listenfd=%d...\n",listenfd);//2.设置地址结构体的参数bzero(&servaddr,sizeof(servaddr));servaddr.sin_family=AF_INET;servaddr.sin_port=htons(8080);servaddr.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;//系统自动给ip地址//3.绑定函数:将地址信息与套接字进行绑定if(bind(listenfd,(struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr))<0){perror("socket bind fail...\n");exit(-1);}printf("bind success...\n");//4.调用listenif(listen(listenfd,10)==-1){perror("socket listen fail...\n");exit(-1);}printf("listening...\n");//5.调用accept,等待客服端连接peerlen=sizeof(cliaddr);while(1){//accept是阻塞函数if((connfd=accept(listenfd,(struct sockaddr *)&cliaddr,&peerlen))<0){perror("socket accept fail...\n");exit(-1);}//6.进入具体的消息收发return servRT(listenfd,connfd);}
}/*! \brief 具体的通信内容:简单的收发,收到 Q 断开连接*  \param listenfd:监听的套接字,connfd:建立连接通信的套接字**return void*/
void servRT(int listenfd,int connfd)
{char buff[BUFF_SIZE];while(1){memset(buff,0,sizeof(buff));if(recv(connfd,buff,sizeof(buff),0)==-1){perror("socket recv fail...\n");exit(-1);}if('Q'==buff[0]){stpcpy(buff,"886!\n");send(connfd,buff,sizeof(buff),0);close(connfd);close(listenfd);exit(0);}printf("recv:%s",buff);stpcpy(buff,"Serv Received!\n");send(connfd,buff,sizeof(buff),0);}}

client端

#include "day10.h"/*! \brief 客服端初始化*  \param void**return void*/
void clientInit()
{int sockfd;struct sockaddr_in servaddr;//1.建立socket连接if((sockfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1){perror("socket create fail...\n");exit(-1);}printf("sockfd=%d...\n",sockfd);//2.设置地址结构体的参数bzero(&servaddr,sizeof(servaddr));servaddr.sin_family=AF_INET;servaddr.sin_port=htons(8080);servaddr.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1");//本机ip地址//3.connect函数if(connect(sockfd,(struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr))<0){perror("socket connect fail...\n");exit(-1);}printf("connect success...\n");return clientRT(sockfd);}
/*! \brief  具体的收发消息*  \param  sockfd:已连接的套接字**return  void*/
void clientRT(int sockfd)
{char buff[BUFF_SIZE]="hello!";//4.调用sendsend(sockfd,buff,sizeof(buff),0);memset(buff,0,sizeof(buff));while(1){printf("请输入要发送的内容(按Q+回车退出):\n");memset(buff,0,sizeof(buff));fgets(buff,sizeof(buff),stdin);if('Q'==buff[0]){printf("虽然你按Q了,但还需要再点一次回车刷新输出,才能结束!\n");}send(sockfd,buff,sizeof(buff),0);if(recv(sockfd,buff,sizeof(buff),0)==-1){perror("socket recv fail...\n");exit(-1);}if(strcmp("886!\n",buff)==0){printf("收到退出消息,退出!\n");close(sockfd);exit(0);}printf("recv:%s\n",buff);}
}

测试结果如下:代码其实不算完美,消息的接收和发送都应该放在线程中操作,自己完善吧!
在这里插入图片描述
6.UDP编程

使用 UDP协议通信时服务器端和客户端无需建立接,只要知道对方套接字的地址信息,就可以发送数据。 服务器端只需创建一个套接字用于接收不同客户端发来请求,经过处理后再把结果发送给对应的客户端。
服务器端和客户端使用UDP的流程图

服务器端 客户端
socket socket
listen -
accept connect
recv/recvfrom send/sendto
send/sendto recv/recvfrom)
close close

相比TCP编程少了几步,反而简单,demo就不用了吧,参照TCP,自己去悟吧!

三、 服务器模型
在网络通信过程中,服务器端通常需要处理多个客户端。由于多个客户端的请求可能会同时到来,服务器端可采用不同的方法来处理。总体上来说,服务器端可采用两种模型来实现:循环服务器模型和并发服务器模型。

循环服务器模型是指服务器端依次处理每个客户端,直到当前客户端的所有请求处理完毕,再处理下一个客户端。这类模型的优点是简单,缺点显而易见。特别是TCP循环服务器模型,由于必须先处理完当前客户端,因此容易造成其他客户端等待时间过长的情况。

为了提高服务器的并发处理能力,又引入了并发服务器模型。其基本思想是在服务器端采用多任务机制(多进程或多线程),分别为每个客户端创建一个任务来处理,极大地提高了服务器的并发处理能力。

1.循环服务器
运行介绍
(1)服务器端从连接请求队列中提取请求,建立连接并返回新的已连接套接字。
(2)服务器端通过已连接套接字循环接收数据,处理并发送给客户端,直到客服端关闭连接。
(3)服务器端关闭已连接套接字,返回步骤(1)。
特点:采用这种模型的服务器端无法同时为多个客户端服务。
2. 并发服务器
运行介绍
TCP并发服务器模型在网络通信中被广泛使用,既可以采用多进程也可以采用多线程来实现。以多进程为例 其工作流程如下。
(1)服务器端父进程从连接请求队列中提取请求。确立连接并返回新的已连接套接字。
(2)服务器端父进程创建子进程为客户端服务。客户关闭连接时,子进程结束。
(3)服务器端父进程关闭已连接套接字,返回步骤(1)。
特点:
(1)每个客户端在服务器端有一个专门的子进程为其服务。
(2)服务器端的多个子进程同时运行(宏观上),处理多个客户端。
(3)服务器端的父进程不具体处理每个客户端的数据请求。
采用这种模型的服务器端需要避免僵死进程。
demo就不写了,自己有时间可以练一下,就是加入了线程和进程而已,不难。

OK!
第三周笔记到此结束,时间过得好快啊!!!!学习就是逆水行舟,不进则退!

查看全文
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程学习网邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

  1. 论文笔记:Identifying Lung Cancer Risk Factors in the Elderly Using Deep Neural Network - Chen, Wu

    论文笔记:Identifying Lung Cancer Risk Factors in the Elderly Using Deep Neural Network - Chen, Wu 原文链接 Identifying Lung Cancer Risk Factors in the Elderly Using Deep Neural Network个人投稿,只为记录,图文来自原论文,如有侵权请告知,马上删除。(求生欲爆…...

    2024/4/24 10:37:29
  2. 数据分析学习笔记(三)业务

    数据分析学习笔记(三)业务为什么业务重要经典的业务分析指标指标市场营销指标产品运营指标AARRR用户获取用户活跃用户留存营收传播用户行为指标用户行为功能使用用户会话用户路径电子商务指标购物篮分析好基友:复购率和回购率流量指标浏览量和访客量访客行为退出率和跳出率怎…...

    2024/4/24 10:37:24
  3. DIV+CSS应用技巧及实战要点总结,想知道这些技巧的小伙伴速进群提问,每问必答

    1、什么时候高度固定,什么时候高度不固定? 参考本文的分享:https://blog.csdn.net/cuijuntao/article/details/106543546 2、什么时候用overflow:hidden切断,什么时候不能用? 3、宽度什么时候用百分比,什么时候用具体数值? 4、网页主体部分水平居中排版 5、级联弹出式菜单的…...

    2024/4/24 10:37:27
  4. hualinux 编程概念 3.8:解决http无状态 session cookie token发展史(新手必看!)

    目录一、前言二、 session2.1 session概述2.2 session缺点2.3 cookie的产生三、cookie3.1 cookie介绍3.1.1 概述3.1.2 cookie分类3.2 cookie缺点四、解决http无状态的几种方式4.1 Session的实现方式4.1.1 使用Cookie来实现4.1.2 使用URL回写来实现4.1.3 通过表单变量保持状态4.…...

    2024/4/24 10:37:19
  5. Antlr4入门(三)如何编写语法文件

    本章我们将会学习词法及语法规则,以及四种抽象的计算机语言模式。因为ANTLR的语法规则跟正则表达式是很类似的,所以还是推荐先阅读下正则表达式的相关内容,这样在编写语法文件时可以事半功倍。一、四种语言模式虽然在过去的50年里人们发明了许许多多的编程语言,但是,相对而…...

    2024/4/24 10:37:19
  6. Hive SQL自带函数总结

    字符串长度函数:length 语法: length(string A) 返回值: int 说明:返回字符串A的长度 举例: hive> select length(‘abcedfg’) from dual; 7 字符串反转函数:reverse 语法: reverse(string A) 返回值: string 说明:返回字符串A的反转结果 举例: hive> …...

    2024/4/24 10:37:20
  7. 将Excel文档导入MySQL数据库,以及所遇到的导入权限问题

    目录背景准备工作 - 启动MySQL问题 - 无法使用LOAD DATA (LOCAL) INFILE 语句问题 - 解决:卸载MySQL,重新安装MySQL installer 背景 大概已经有半年没用SQL了,最近因为一些契机又重新下载了MySQL Server并且第一次接触到需要将Excel文档导入MySQL数据库的需求。但在实施的过程…...

    2024/4/24 10:37:17
  8. PIL库和opencv库在读取图片上的差异

    PIL库和opencv库在读取图片上的差异:opencv:图片的通道顺序为BGR,显示的尺寸为(高/行数,宽/列数,通道数)LIP:通道顺序为RGB,显示的尺寸为(宽,高)...

    2024/4/24 10:37:18
  9. 体表追踪(摄像机参数设置部分)C#与C++交互

    目前完成了摄像机的设置和参数回读显示的功能。拖动滑块调节参数,点击“ok”后会写入到相应参数变量。重新打开设置时,会回读相应参数值,显示出来。实现过程中的问题主要出在c#与c++交互(Pinvoke)的时候。由于之前没接触过,所以就很懵,对于怎么交互也没有概念,就大概知道…...

    2024/4/24 10:37:14
  10. foreach循环ArrayList时不能使用ArrayList的增删方法之源码简析

    首先,虽然这篇博文的名称是foreach循环ArrayList时不能使用ArrayList的增删方法之源码简析,但是源码简析的主要部分其实在另一篇博文(foreach迭代ArrayList时,真的不能删除元素吗?,以下简称原博文)。 本文其实是基于原博文做了点小小的扩展。所以在继续往下阅读之前,请…...

    2024/4/24 10:37:13
  11. 马上又到高考和填报志愿了,这次用Python做点有意思的事

    导读:又是一年高考季,虽然今年时间延后了,但高考以及填报志愿这些事还是跑不掉。想想当年填报志愿时,是否非常纠结分数线的问题,大量的分数线、录取线数据,很容易让我们感到困惑。 现在,我们可以利用Python,把志愿学校的历年分数线,以及一本、二本线的分数走向通过图表…...

    2024/4/24 10:37:12
  12. 线程中Thread.sleep(0)的作用

    今天看了Java后端技术公众号的一篇文章,让我对Thread.sleep()这个线程方法有了更深一步的了解,所以就自己来总结一下顺便捡一下Java基础。 用Runnable接口创建多线程的方法: package com.colin.thread;import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date;/*** @Clas…...

    2024/4/16 6:24:10
  13. Java架构直通车——以JDBC为例谈双亲委派模型的破坏

    文章目录引入JDBC4.0之前JDBC4.0之后 引入 java给数据库操作提供了一个Driver接口: public interface Driver {Connection connect(String url, java.util.Properties info)throws SQLException;boolean acceptsURL(String url) throws SQLException;DriverPropertyInfo[] get…...

    2024/4/18 0:03:00
  14. 解决:exlipse环境Maven因 filtering true使用系统属性设置UTF-8的xml文件为GBK导致: Exception 3 字节的 UTF-8 序列的字节 3 无效

    exlipse环境Maven因<filtering>true使用系统属性设置UTF-8的xml文件为GBK导致:com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.io.MalformedByteSequenceException: 3 字节的 UTF-8 序列的字节 3 无效。Exception in thread "main" org.springframework.beans.fact…...

    2024/4/16 6:24:05
  15. Leetcode 178. Rank Scores SQL Pandas解法

    178. Rank Scores SQL Pandas解法SQL解法一:Window Function解法二:Using CountPandas可能的变形 Write a SQL query to rank scores. If there is a tie between two scores, both should have the same ranking. Note that after a tie, the next ranking number should be…...

    2024/4/15 5:35:58
  16. 解决码云出现下面错误的方法:remote: xxxx: Incorrect username or password (access token)

    解决方法进入控制面板 选择用户账户 选择凭据管理器按箭头所选,点击修改重置完成之后,即可进行push操作...

    2024/5/7 2:31:17
  17. TCP/IP协议格式解析

    IPV4格式翻译版本各段主要内容如下 第一行: (1)版本:(4 bit),标志IP协议的版本号,存在ipv4、ipv6两个版本,用4位2进制数字表示,0100代表ipv4,0110代表ipv6。 (2)头部长度:(4 bit)ipv4报头单位是32bit,在这里,4位二进制表示为0101,即换算为 (5*32bit)/8 = …...

    2024/4/24 10:37:18
  18. 利用Python读取Excel表格并可视化

    前言 最近学习数据分析,感觉Python做数据分析真的好用。 PDF转换为Excel,可以用这个网址转化: https://www.ilovepdf.com/zh-cn/pdf_to_excel 正文 一、准备数据 1、载入Excel 表格 # coding=utf8 import xlrd import numpy as np from pyecharts.charts import Bar from py…...

    2024/4/24 10:37:12
  19. Hadoop单机测试数据吞吐量

    hadoop自身就有测试方法:测试写入数据: 测试代码:hadoop jar /opt//soft/hadoop260/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-jobclient-2.6.0-cdh5.14.2-tests.jar TestDFSIO -write -nrFiles 10 -fileSize 128M //路径请结合自己的实际情况jar:启动自带的 jar 文…...

    2024/4/24 10:37:11
  20. Spring框架的本质:3了解一点儿JavaConfig

    Java5的推出,加上当年基于纯Java Annotation的依赖注入框架Guice的出现,使得Spring框架及其社区也“顺应民意”,推出并持续完善了基于Java代码和Annotation元信息的依赖关系绑定描述方式,即JavaConfig项目。 基于JavaConfig方式的依赖关系绑定描述基本上映射了最早的基于XM…...

    2024/4/24 10:37:08

最新文章

  1. 人人都是开发者?Baidu Comate智能代码助手改变你传统的编程之路

    &#x1f3ac; 鸽芷咕&#xff1a;个人主页 &#x1f525; 个人专栏: 《C干货基地》《粉丝福利》 ⛺️生活的理想&#xff0c;就是为了理想的生活! 文章目录 引入一、人人都是开发者二、Baidu Comate 智能编码助手2.1 Baidu Comate 是什么&#xff1f;2.2 Baidu Comate 支持那…...

    2024/5/10 17:00:31
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/5/9 21:23:04
  3. 如何转行成为产品经理?

    转行NPDP也是很合适的一条发展路径&#xff0c;之后从事新产品开发相关工作~ 一、什么是NPDP&#xff1f; NPDP 是产品经理国际资格认证&#xff0c;美国产品开发与管理协会&#xff08;PDMA&#xff09;发起的&#xff0c;是目前国际公认的唯一的新产品开发专业认证&#xff…...

    2024/5/9 17:09:28
  4. 蓝桥杯刷题_day7_动态规划_路径问题

    文章目录 DAY7下降路径最小和最小路径和地下城游戏 DAY7 下降路径最小和 【题目描述】 给你一个 n x n 的 方形 整数数组 matrix &#xff0c;请你找出并返回通过 matrix 的下降路径 的 最小和 。 下降路径 可以从第一行中的任何元素开始&#xff0c;并从每一行中选择一个元…...

    2024/5/9 23:55:03
  5. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/5/10 12:36:12
  6. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/5/9 15:10:32
  7. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/5/4 23:54:56
  8. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/5/9 4:20:59
  9. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/5/4 23:54:56
  10. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/5/4 23:55:05
  11. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/5/4 23:54:56
  12. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/5/7 11:36:39
  13. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/5/4 23:54:56
  14. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/5/6 1:40:42
  15. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/5/4 23:54:56
  16. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/5/8 20:48:49
  17. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/5/7 9:26:26
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/5/4 23:54:56
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/8 19:33:07
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/5/5 8:13:33
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/5/8 20:38:49
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/5/4 23:54:58
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/10 10:22:18
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/5/9 17:11:10
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57