在C代码中,使用 tun0
虚拟网络设备进行通信通常涉及到创建一个 TUN/TAP 设备并通过文件描述符 (fd) 与其进行交互。以下是一个示例程序,它展示了如何打开 TUN 设备、创建线程以及循环读取数据。
假设我们已经成功配置和打开了 /dev/tun
设备,并将其命名为 tun0
。请注意,这段代码需要具有相应的权限来访问 /dev/tun
。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#include <linux/if_tun.h>
// 定义缓冲区大小
#define BUF_SIZE 2048
// 函数用于设置 TUN 接口
int tun_alloc(char *dev) {
struct ifreq ifr;
int fd, err;
// 打开 /dev/net/tun 设备
fd = open("/dev/net/tun", O_RDWR);
if (fd < 0) {
perror("Opening /dev/net/tun");
return fd;
}
memset(&ifr, 0, sizeof(ifr));
// 设置为 TUN 接口
ifr.ifr_flags = IFF_TUN | IFF_NO_PI;
// 如果指定了 dev 名称,则设置它
if (*dev && (strlen(dev) > IFNAMSIZ)) {
close(fd);
errno = EINVAL;
return -1;
}
strncpy(ifr.ifr_name, dev, IFNAMSIZ);
// 创建 TUN 接口
err = ioctl(fd, TUNSETIFF, (void *) &ifr);
if (err < 0) {
perror("ioctl(TUNSETIFF)");
close(fd);
return err;
}
return fd; // 返回文件描述符
}
// 读取数据的线程函数
void *read_tun(void *arg) {
int tun_fd = *(int *)arg;
char buffer[BUF_SIZE];
while (1) {
int nread = read(tun_fd, buffer, sizeof(buffer));
if (nread < 0) {
perror("Read error");
break;
} else if (nread == 0) {
printf("EOF reached\n");
break;
} else {
// 在此处理读取到的数据,例如打印出来或者转发等
printf("Read %d bytes\n", nread);
// 此处可以根据需要处理数据...
}
// 可以添加其他逻辑,比如睡眠或检查退出条件等。
}
return NULL;
}
int main() {
char *dev = "tun0"; // 可以修改为其他虚拟接口名称(如果允许)
int tun_fd = tun_alloc(dev);
if (tun_fd < 0) {
fprintf(stderr, "Error creating TUN interface\n");
exit(1);
}
pthread_t read_thread;
// 创建线程来读取 TUN 数据包
if(pthread_create(&read_thread, NULL, read_tun, &tun_fd)) {
perror("Failed to create thread");
close(tun_fd);
exit(1);
}
// 主线程可以执行其他操作,如发送数据到 tun_interface 等。
pthread_join(read_thread, NULL); // 等待读线程结束
close(tun_fd); // 清理资源
return 0;
}
注意事项:
- 权限:运行该程序需要超级用户权限,以便能够访问
/dev/net/tun
。 - 编译:使用
gcc -o tun_example tun_example.c -lpthread
来编译程序。 - 调试:根据具体需求,你可能需要对返回值做更详细的错误处理或日志记录,以便更好地跟踪问题。
这个示例提供了基本的结构,可以根据项目需求进行进一步扩展和修改。
内容由零声教学AI助手提供,问题来源于学员提问