scp代码逻辑
https://blog.csdn.net/an_zhenwei/article/details/7951527
scp.c中main
基本流程
1、解析参数;
2、根据"最后的参数"看是本地copy,还是远程copy。
分别指向toremote和tolocal函数。
3、toremote()分三种:(和下面分析的流程类似,请参考最下面的彩色字体描述)
1)远端到远端,通过本地。(分解为两步:远端到本地,本地到远端)
2)远端到远端,不通过本地
3)本地到远端
4、tolocal()分为
1)本地到本地
执行cp命令
2)远端到本地
此情况的详解如下:
“本地scp进程 <-----pipe----> 本地ssh子进程 < -------socket------> server端sshd进程 <-------pipe--------> server端scp进程”
蓝色为本地操作;紫色为对端操作。
大量使用了下面这连个机制:
使用“管道”作为“父子”进程之间的通信机制。
使用dup2将“管道”和“标准输入输出口”绑定。
发送时,在scp进程中,子进程为ssh。
1、本地启用子进程,执行ssh命令,作为ssh client端,连接远端ssh server。(在ssh子进程中,使用dup2将“标准输入输出”和“管道”绑定;此时scp进程监听管道另一端)。
2、ssh client通过SSH_CMSG_EXEC_CMD消息将“scp -f -- 文件名”命令发送给ssh server。
接收时,在sshd子进程中,创建scp孙进程。
ssh server进程隐藏的流程
1)解析参数;
2)主进程作为守护进程daemon,一直在server_accept_loop中循环监听端口;
3)监听到一个ssh client连接,则创建一个sshd子进程,监听socket。
3、sshd子进程收到scp命令后,启用scp孙进程执行此命令。 (在scp孙进程中,使用dup2将“标准输入输出”和“管道”绑定;此时sshd子进程监听管道另一端)
4、scp孙进程发现-f参数,知道自己是源端,执行source()函数,直接写入“标准输出”,即管道,被sshd子进程接收到。
因为此sshd子进程和ssh client是一一对应的,sshd子进程收到数据后,缓存到stdout_buffer,然后组成SSH_SMSG_STDOUT_DATA报文,进而发送到ssh client端;
5、 ssh client收到后,也存入stdout_buffer,然后打印到“标准输出”。
6、 因为第1步的原因,本地scp进程收到内容。
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https://blog.csdn.net/weixin_39671405/article/details/117104582
背景:
经常使用scp传文件,发现它真的很给力,好奇心由来已久!
恰好接到一个移植SSH服务到专有网络(非IP网络)的小任务,完成工作又能满足好奇心,何乐而不为!
我只从源码浅浅的分析一下,后续有更多想法再补充
源码赏析:
1、所有的故事都从main开始,也从main结束。(main也很无辜,它只是打开了计算机的一扇窗):
作为一个命令行工具,命令行是必须要处理的,这里scp也是采用常见的getopt来处理命令行。
while ((ch = getopt(argc, argv, "dfl:prtvBCc:i:P:q12346S:o:F:")) != -)
上面的字符串就是可以使用的命令行选项,带冒号的表示有参数,比如 d 表示可以在shell输入 scp -d ...,l: 表示可以在shell输入 scp -l 1000 ... ,当然这样重点要提到 -r, 加上它就可以递归传输子目录,非常实用,其他参数我就不再详解了。
接下来会看到如下代码:
/* Command to be executed on remote system using "ssh". */
(void) snprintf(cmd, sizeof cmd, "scp%s%s%s%s",
verbose_mode ? " -v" : "",
iamrecursive ? " -r" : "", pflag ? " -p" : "",
targetshouldbedirectory ? " -d" : "");
可以看到,注释里提到了,这是要通过ssh到远程linux系统(你的目的电脑)去执行的一条命令,同样也是scp喔,所以这是scp神奇又方便的原因之一!
它通过ssh连接到目的机器,同样执行了一个scp程序来实现数据通路,完成数据接收或者发送。
注意:上面隐含了2个条件:
(1)你本机或者远程机,两者之间必须有一个ssh服务端
(2)两者都必须有scp这个工具
2、文件的发送和接收
之所以来看scp的源码,也就是对它的文件读写传输很感兴趣,首先看的是如何选择合适大小的块来读写,如下函数:
BUF * allocbuf(BUF *bp, int fd, int blksize)
这个函数就会根据文件大小来分配一个合适的文件块,来分块读写,并网络传输。
函数的返回值是一个结构,用来存放即将分配的内存地址和内存大小。
typedef struct {
size_t cnt;
char *buf;
} BUF;
而这个函数最核心的逻辑就是获取文件的块大小(基于文件系统I/O),并按照预定的块大小来补齐,就像常见的64字节对齐一样,如果你不是64字节的倍数,那就给你补齐。这里scp的预定块大小的补齐是按16384字节来补齐的。
if (fstat(fd, &stb) < ) {
run_err("fstat: %s", strerror(errno));
return ();
}
size = roundup(stb.st_blksize, blksize);
#ifndef roundup
# define roundup(x, y) ((((x)+((y)-))/(y))*(y))
#endif
这里,roundup就是按16384的倍数向上取整了,比如XFS的块大小是512bytes到64KB,EXT3,EXT4的块大小是4KB。
然后就是分配size大小的内存了。
if (bp->cnt >= size)
return (bp);
if (bp->buf == NULL)
bp->buf = xmalloc(size);
else
bp->buf = xreallocarray(bp->buf, , size);
memset(bp->buf, , size);
bp->cnt = size;
然后就是逐块的发送文件了。
set_nonblock(remout);
for (haderr = i = ; i < stb.st_size; i += bp->cnt) {
amt = bp->cnt;
if (i + (off_t)amt > stb.st_size)
amt = stb.st_size - i;
if (!haderr) {
if ((nr = atomicio(read, fd,
bp->buf, amt)) != amt) {
haderr = errno;
memset(bp->buf + nr, , amt - nr);
}
}
/* Keep writing after error to retain sync */
if (haderr) {
(void)atomicio(vwrite, remout, bp->buf, amt);
memset(bp->buf, , amt);
continue;
}
if (atomicio6(vwrite, remout, bp->buf, amt, scpio,
&statbytes) != amt)
haderr = errno;
}
unset_nonblock(remout);
当然,如果设置了-r选项,就会递归处理子目录以及子目录的文件
文件接收方会收到发送方发过来的整个文件大小,然后整个过程就跟发送有点类似了:
set_nonblock(remin);
for (count = i = ; i < size; i += bp->cnt) {
amt = bp->cnt;
if (i + amt > size)
amt = size - i;
count += amt;
do {
j = atomicio6(read, remin, cp, amt,
scpio, &statbytes);
if (j == ) {
run_err("%s", j != EPIPE ?
strerror(errno) :
"dropped connection");
exit();
}
amt -= j;
cp += j;
} while (amt > );
if (count == bp->cnt) {
/* Keep reading so we stay sync'd up. */
if (wrerr == NO) {
if (atomicio(vwrite, ofd, bp->buf,
count) != count) {
wrerr = YES;
wrerrno = errno;
}
}
count = ;
cp = bp->buf;
}
}
unset_nonblock(remin);
参考:
【深入浅出jQuery】源码浅析--整体架构
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(转)【深入浅出jQuery】源码浅析2--奇技淫巧
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