OSDN Git Service

(split) LDP: Update draft and release (from the previous commit)
[linuxjm/LDP_man-pages.git] / draft / man2 / select_tut.2
1 .\" This manpage is copyright (C) 2001 Paul Sheer.
2 .\"
3 .\" %%%LICENSE_START(VERBATIM)
4 .\" Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
5 .\" manual provided the copyright notice and this permission notice are
6 .\" preserved on all copies.
7 .\"
8 .\" Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
9 .\" manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
10 .\" entire resulting derived work is distributed under the terms of a
11 .\" permission notice identical to this one.
12 .\"
13 .\" Since the Linux kernel and libraries are constantly changing, this
14 .\" manual page may be incorrect or out-of-date.  The author(s) assume no
15 .\" responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from
16 .\" the use of the information contained herein.  The author(s) may not
17 .\" have taken the same level of care in the production of this manual,
18 .\" which is licensed free of charge, as they might when working
19 .\" professionally.
20 .\"
21 .\" Formatted or processed versions of this manual, if unaccompanied by
22 .\" the source, must acknowledge the copyright and authors of this work.
23 .\" %%%LICENSE_END
24 .\"
25 .\" very minor changes, aeb
26 .\"
27 .\" Modified 5 June 2002, Michael Kerrisk <mtk.manpages@gmail.com>
28 .\" 2006-05-13, mtk, removed much material that is redundant with select.2
29 .\"             various other changes
30 .\" 2008-01-26, mtk, substantial changes and rewrites
31 .\"
32 .\"*******************************************************************
33 .\"
34 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
35 .\"
36 .\"*******************************************************************
37 .\"
38 .\" Translated 2002-02-21, NAKANO Takeo <nakano@apm.seikei.ac.jp>
39 .\" Updated 2002-09-23, Akihiro MOTOKI <amotoki@dd.iij4u.or.jp>
40 .\" Updated 2005-03-15, Akihiro MOTOKI <amotoki@dd.iij4u.or.jp>
41 .\" Updated 2006-07-21, Akihiro MOTOKI, LDP v2.36
42 .\" Updated 2009-02-13, Akihiro MOTOKI, LDP v3.18
43 .\"
44 .TH SELECT_TUT 2 2013\-12\-30 Linux "Linux Programmer's Manual"
45 .SH 名前
46 select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO \- 同期 I/O の多重化
47 .SH 書式
48 .nf
49 /* POSIX.1\-2001 に従う場合 */
50 .br
51 \fB#include <sys/select.h>\fP
52 .sp
53 /* 以前の規格に従う場合 */
54 .br
55 \fB#include <sys/time.h>\fP
56 .br
57 \fB#include <sys/types.h>\fP
58 .br
59 \fB#include <unistd.h>\fP
60 .sp
61 \fBint select(int \fP\fInfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIreadfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIwritefds\fP\fB,\fP
62 \fB           fd_set *\fP\fIexceptfds\fP\fB, struct timeval *\fP\fIutimeout\fP\fB);\fP
63 .sp
64 \fBvoid FD_CLR(int \fP\fIfd\fP\fB, fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
65 .br
66 \fBint  FD_ISSET(int \fP\fIfd\fP\fB, fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
67 .br
68 \fBvoid FD_SET(int \fP\fIfd\fP\fB, fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
69 .br
70 \fBvoid FD_ZERO(fd_set *\fP\fIset\fP\fB);\fP
71 .sp
72 \fB#include <sys/select.h>\fP
73 .sp
74 \fBint pselect(int \fP\fInfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIreadfds\fP\fB, fd_set *\fP\fIwritefds\fP\fB,\fP
75 \fB            fd_set *\fP\fIexceptfds\fP\fB, const struct timespec *\fP\fIntimeout\fP\fB,\fP
76 \fB            const sigset_t *\fP\fIsigmask\fP\fB);\fP
77 .fi
78 .sp
79 .in -4n
80 glibc 向けの機能検査マクロの要件 (\fBfeature_test_macros\fP(7)  参照):
81 .in
82 .sp
83 \fBpselect\fP(): _POSIX_C_SOURCE\ >=\ 200112L || _XOPEN_SOURCE\ >=\ 600
84 .SH 説明
85 \fBselect\fP()  (や \fBpselect\fP())  を使うと、効率的に複数のファイルディスクリプタを監視し、
86 そのファイルディスクリプタのいずれかが 「ready (準備ができた)」状態、つまり I/O (入出力) が可能になっているかや、
87 ファイルディスクリプタのいずれかが 「例外状態 (exceptional condition)」が発生したか、を調べることができる。
88
89 この関数の主要な引き数は、3種類のファイルディスクリプタの「集合」 \fIreadfds\fP, \fIwritefds\fP, \fIexceptfds\fP である。
90 各々の集合は \fBfd_set\fP として宣言され、その内容は \fBFD_CLR\fP(), \fBFD_ISSET\fP(), \fBFD_SET\fP(),
91 \fBFD_ZERO\fP()  といったマクロによって操作できる。 新しく宣言された集合は、まず最初に \fBFD_ZERO\fP()
92 を使ってクリアすべきである。 \fBselect\fP()  はこれらの集合の内容を、以降に述べる規則に従って修正する。 \fBselect\fP()
93 を呼んだ後、ファイルディスクリプタがまだ集合に存在しているかどうかは、 \fBFD_ISSET\fP()  マクロによって調べることができる。
94 \fBFD_ISSET\fP()  は指定されたディスクリプタが集合に存在していれば 0 以外の値を返し、 存在しなければ 0 を返す。
95 \fBFD_CLR\fP()  は集合からのファイルディスクリプタの削除を行う。
96 .SS 引き数
97 .TP 
98 \fIreadfds\fP
99 この集合に含まれるいずれかのファイルディスクリプタで、 データの読み込みが可能になったかどうかを監視する。 \fBselect\fP()
100 から戻る時に、\fIreadfds\fP のうち、 直ちに読み込み可能なファイルディスクリプタ以外は 集合から削除される。
101 .TP 
102 \fIwritefds\fP
103 この集合に含まれるいずれかのファイルディスクリプタで、 データを書き込むスペースがあるかどうかを監視する。 \fBselect\fP()
104 から戻る時に、\fIwritefds\fP のうち、 直ちに書き込み可能なファイルディスクリプタ以外は 集合から削除される。
105 .TP 
106 \fIexceptfds\fP
107 この集合に含まれるいずれかのファイルディスクリプタで、 「例外状態 (exceptional condition)」が発生したかどうかを監視する。
108 実際の動作では、普通に起こり得る例外状態は一つだけであり、 それは TCP ソケットで \fI帯域外 (out\-of\-band; OOB)\fP データが
109 読み込み可能な場合である。 OOB データの詳細については、 \fBrecv\fP(2), \fBsend\fP(2), \fBtcp\fP(7)  を参照のこと。
110 (これ以外では、まれなことだが、 パケットモードの擬似端末 (pseudoterminals) で \fBselect\fP()
111 が例外状態を示すことがある。)  \fBselect\fP()  が返る時に、\fIexceptfds\fP のうち、
112 例外状態が発生したディスクリプタ以外は集合から削除される。
113 .TP 
114 \fInfds\fP
115 全ての集合に含まれるファイルディスクリプタのうち、 値が最大のものに 1 を足した整数である。
116 すなわち、ファイルディスクリプタを各集合に加える作業の途中で、 全てのファイルディスクリプタを見て最大値を求め、 それに 1 を加えて \fInfds\fP
117 として渡さないといけない、ということだ。
118 .TP 
119 \fIutimeout\fP
120 (何も起こらなかった場合に)  \fBselect\fP()  が戻る前に待つ最大時間である。 この値に NULL を渡すと、 \fBselect\fP()
121 はファイルディスクリプタのいずれかが ready (準備ができた) 状態に なるまで待ち続けてずっと停止する。 \fIutimeout\fP は 0
122 秒にすることもでき、 この場合 \fBselect\fP()  は直ちに返り、呼び出し時点のファイルディスクリプタの状態に 関する情報が返される。 構造体
123 \fIstruct timeval\fP は次のように定義されている:
124 .IP
125 .in +4n
126 .nf
127 struct timeval {
128     time_t tv_sec;    /* seconds */
129     long tv_usec;     /* microseconds */
130 };
131 .fi
132 .in
133 .TP 
134 \fIntimeout\fP
135 \fBpselect\fP()  のこの引き数は \fIutimeout\fP と同じ意味を持つが、 \fIstruct timespec\fP
136 は次に示すようにナノ秒の精度を持つ。
137 .IP
138 .in +4n
139 .nf
140 struct timespec {
141     long tv_sec;    /* seconds */
142     long tv_nsec;   /* nanoseconds */
143 };
144 .fi
145 .in
146 .TP 
147 \fIsigmask\fP
148 この引き数は、呼び出し側が \fBpselect\fP()  内部で停止している間に、カーネルが通知を許可すべきシグナル集合
149 (すなわち、呼び出したスレッドのシグナルマスクから削除すべきシグナル集合)  を保持する (\fBsigaddset\fP(3)  と
150 \fBsigprocmask\fP(2)  を参照)。 この引き数は NULL にすることもでき、その場合はこの関数へ
151 入るとき・出るときにシグナルマスクを変更しない。 この場合、 \fBpselect\fP()  は \fBselect\fP()  と全く同じ動作となる。
152 .SS シグナルとデータイベントを組み合わせる
153 ファイルディスクリプタが I/O 可能な状態になるのと同時に シグナルも待ちたい場合には、 \fBpselect\fP()  が便利である。
154 シグナルを受信するプログラムは、通常は、 シグナルハンドラをグローバルなフラグを立てるためだけに使う。 このグローバルなフラグは、
155 そのイベントをプログラムのメインループで 処理しなければならないことを示す。 シグナルを受けると \fBselect\fP()  (や
156 \fBpselect\fP())  は \fIerrno\fP に \fBEINTR\fP をセットして戻ることになる。
157 シグナルがプログラムのメインループで処理されるためにはこの動作が不可欠で、 これがないと \fBselect\fP()  は永遠に停止し続けることになる。
158 さて、メインループのどこかにこのグローバルフラグをチェックする 条件文があるとしよう。ここで少し考えてみないといけない。 「シグナルが条件文の後、しかし
159 \fBselect\fP()  コールの前に到着したら どうなるのか?」 答えは「その \fBselect\fP()
160 は、たとえ解決待ちのイベントがあったとしても、 永遠に停止する」である。 この競合状態は \fBpselect\fP()  コールによって解決できる。
161 このコールを使うと、 \fBpselect\fP()  で受信したいシグナルの集合だけをシグナルマスクに設定することができる。
162 例えば、問題となっているイベントが子プロセスの終了の場合を考えよう。 メインループが始まる前に、 \fBSIGCHLD\fP を
163 \fBsigprocmask\fP(2)  でブロックする。 \fBpselect\fP()  コールでは \fBSIGCHLD\fP
164 を、もともとのシグナルマスクを使って有効にするのだ。 このプログラムは次のようになる。
165 .PP
166 .nf
167 static volatile sig_atomic_t got_SIGCHLD = 0;
168
169 static void
170 child_sig_handler(int sig)
171 {
172     got_SIGCHLD = 1;
173 }
174
175 int
176 main(int argc, char *argv[])
177 {
178     sigset_t sigmask, empty_mask;
179     struct sigaction sa;
180     fd_set readfds, writefds, exceptfds;
181     int r;
182
183     sigemptyset(&sigmask);
184     sigaddset(&sigmask, SIGCHLD);
185     if (sigprocmask(SIG_BLOCK, &sigmask, NULL) == \-1) {
186         perror("sigprocmask");
187         exit(EXIT_FAILURE);
188     }
189
190     sa.sa_flags = 0;
191     sa.sa_handler = child_sig_handler;
192     sigemptyset(&sa.sa_mask);
193     if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == \-1) {
194         perror("sigaction");
195         exit(EXIT_FAILURE);
196     }
197
198     sigemptyset(&empty_mask);
199
200     for (;;) {          /* main loop */
201         /* Initialize readfds, writefds, and exceptfds
202            before the pselect() call. (Code omitted.) */
203
204         r = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,
205                     NULL, &empty_mask);
206         if (r == \-1 && errno != EINTR) {
207             /* Handle error */
208         }
209
210         if (got_SIGCHLD) {
211             got_SIGCHLD = 0;
212
213             /* Handle signalled event here; e.g., wait() for all
214                terminated children. (Code omitted.) */
215         }
216
217         /* main body of program */
218     }
219 }
220 .fi
221 .SS 実例
222 実際のところ \fBselect\fP()  の大事な点は何なのか? ディスクリプタは好きなときに読み書きできるんじゃないの? \fBselect\fP()
223 の重要なところは、複数のディスクリプタを同時に監視でき、 なんの動きもなければプロセスを適切にスリープ状態に移行するところにあるのだ。 UNIX
224 プログラマは、 複数のファイルディスクリプタの入出力を同時に扱わねばならず、 しかもデータの流れは間欠的である、という状況によく出会う。 単に
225 \fBread\fP(2)  や \fBwrite\fP(2)  コールのシーケンスを作るだけでは、それらのコールのどれかが
226 ファイルディスクリプタからのデータを待ってブロックしており、 別のファイルディスクリプタには I/O が可能なのに使えない、
227 ということになってしまうだろう。 \fBselect\fP()  を使うとこの状況に効果的に対処できる。
228 .SS "SELECT の掟"
229 \fBselect\fP()  を使おうとした多くの人は、理解しにくい挙動に出くわし、結果的に
230 できたものは移植性がないか、よくてもギリギリのものになってしまう。 例えば、上記のプログラムは、 集合に含まれるファイルディスクリプタを非停止
231 (nonblocking) モード にしなくても、どこにもブロックが生じないよう注意して書かれている。 微妙な間違いによって、 \fBselect\fP()
232 を使う利点は簡単に失われてしまう。 そこで、 \fBselect\fP()  コールを使うときに注意すべき重要事項を列挙しておくことにする。
233 .TP  4
234 1.
235 \fBselect\fP()  を使うときは、タイムアウトは設定すべきでない。 処理するデータが無いときには、
236 あなたのプログラムには何もすることは無いはずである。 タイムアウトに依存したコードは通常移植性がなく、 デバッグも難しくなる。
237 .TP 
238 2.
239 上述したように、 効率的なプログラムを書くには \fInfds\fP の値を適切に計算して与えなければならない。
240 .TP 
241 3.
242 \fBselect\fP()  コールの終了後に結果をチェックして、 適切に対応するつもりのないファイルディスクリプタは、 どの集合にも加えてはならない。
243 次のルールも参照。
244 .TP 
245 4.
246 \fBselect\fP()  から返った後には、全ての集合の全てのファイルディスクリプタについて 読み書き可能な状態になっているかをチェックすべきである。
247 .TP 
248 5.
249 \fBread\fP(2), \fBrecv\fP(2), \fBwrite\fP(2), \fBsend\fP(2)
250 といった関数は、こちらが要求した全データを読み書きする必要は\fIない\fP。 もし全データを読み書きするなら、それはトラフィックの負荷が小さく、
251 ストリームが速い場合だろう。この条件は常に満たされるとは限らない。 これらの関数が頑張っても 1 バイトしか送受信できないような場合も
252 考慮に入れてやらなければならない。
253 .TP 
254 6.
255 処理するデータ量が小さいことがはっきりとわかっている場合を除いて、 一度に 1 バイトずつ読み書きするようなことはしてはならない。
256 バッファの許すかぎりのデータをまとめて読み書きしないと、 非常に効率が悪い。下記の例ではバッファは 1024 バイトにしているが、
257 このサイズを大きくするのは簡単だろう。
258 .TP 
259 7.
260 .\" Nonetheless, you should still cope with these errors for completeness.
261 \fBread\fP(2), \fBrecv\fP(2), \fBwrite\fP(2), \fBsend\fP(2)  などの関数や \fBselect\fP()  コールは、
262 \fIerrno\fP を \fBEINTR や EAGAIN\fP (\fBEWOULDBLOCK\fP)  にして \-1 を返すことがある。
263 このような結果に対して適切に対応してやらなければならない (上記の例ではしていない)。 書いているプログラムがシグナルを受ける予定がなければ、
264 \fBEINTR\fP が返されることはあまり考えられない。 書いているプログラムで非ブロック I/O をセットしていない場合は、 \fBEAGAIN\fP
265 が返されることはないだろう。
266 .TP 
267 8.
268 決して、引き数に長さ 0 のバッファを指定して \fBread\fP(2), \fBrecv\fP(2), \fBwrite\fP(2), \fBsend\fP(2)
269 を呼び出してはならない。
270 .TP 
271 9.
272 \fBread\fP(2), \fBrecv\fP(2), \fBwrite\fP(2), \fBsend\fP(2)  が \fB7.\fP に示した以外のエラーで失敗した場合や、
273 入力系の関数の一つがファイル末尾を表す 0 を返した場合は、 そのディスクリプタをもう一度 select に渡しては\fIならない\fP。
274 下記の例では、そのディスクリプタをただちにクローズし、 そこには \-1 をセットして、 それが集合に含まれ続けるのを許さないようにしている。
275 .TP 
276 10.
277 タイムアウトの値は \fBselect\fP()  を呼ぶたびに初期化すべきである。 OS によっては timeout
278 構造体が変更される場合があるからである。 但し、 \fBpselect\fP()  は自分の timeout 構造体を変更することはない。
279 .TP 
280 11.
281 .\" "I have heard" does not fill me with confidence, and doesn't
282 .\" belong in a man page, so I've commented this point out.
283 .\" .TP
284 .\" 11.
285 .\" I have heard that the Windows socket layer does not cope with OOB data
286 .\" properly.
287 .\" It also does not cope with
288 .\" .BR select ()
289 .\" calls when no file descriptors are set at all.
290 .\" Having no file descriptors set is a useful
291 .\" way to sleep the process with subsecond precision by using the timeout.
292 .\" (See further on.)
293 \fBselect\fP()  はファイルディスクリプタ集合を変更するので、 \fBselect\fP()
294 がループの中で使用されている場合には、呼び出しを行う前に毎回 ディスクリプタ集合を初期化し直さなければならない。
295 .SS "usleep エミュレーション"
296 \fBusleep\fP(3)  関数を持たないシステムでは、 有限のタイムアウトを指定し、ファイルディスクリプタを全くセットせずに \fBselect\fP()
297 を呼び出すことで、これを代用できる。 以下のようにする。
298 .PP
299 .nf
300     struct timeval tv;
301     tv.tv_sec = 0;
302     tv.tv_usec = 200000;  /* 0.2 seconds */
303     select(0, NULL, NULL, NULL, &tv);
304 .fi
305 .PP
306 但し、これが動くと保証されているのは UNIX システムに限られる。
307 .SH 返り値
308 成功すると、 \fBselect\fP()  はファイルディスクリプタ集合に残っている ファイルディスクリプタの総数を返す。
309
310 \fBselect\fP()  がタイムアウトすると、返り値は 0 になる。 その時、ファイルディスクリプタ集合はすべて空である
311 (しかしそうならないシステムもある)。
312
313 返り値が \-1 の場合はエラーを意味し、 \fIerrno\fP が適切にセットされる。エラーが起こった場合、 返された集合の内容や構造体 \fIstruct
314 timeout\fP の内容は 未定義となっており、使用すべきではない。 しかし \fBpselect\fP()  は決して \fIntimeout\fP
315 を変更しない。
316 .SH 注意
317 一般的に言って、ソケットをサポートする全てのオペレーティングシステムは \fBselect\fP()  もサポートしている。 \fBselect\fP()
318 を使うと、プログラマがスレッド、フォーク、IPC、シグナル、メモリ共有、 等々を使ってもっと複雑な方法で解決しようとする多くの問題が、
319 移植性がありかつ効率的な方法で解決できる。
320 .PP
321 \fBpoll\fP(2)  システムコールは \fBselect\fP()  と同じ機能を持っており、 まばらなファイルディスクリプタ集合を監視する場合に
322 いくらか効率がよい。 現在では広く利用可能であるが、以前は \fBselect\fP()  より移植性の面で劣っていた。
323 .PP
324 Linux 独自の \fBepoll\fP(7)  API は、多数のファイルディスクリプタを監視する場合に \fBselect\fP(2)  や
325 \fBpoll\fP(2)  よりも効率的なインタフェースを提供している。
326 .SH 例
327 \fBselect\fP()  の本当に便利な点を示す、よい例を紹介する。 以下のリストは、ある TCP ポートから別のポートへ転送を行う TCP
328 フォワードプログラムである。
329 .PP
330 .nf
331 #include <stdlib.h>
332 #include <stdio.h>
333 #include <unistd.h>
334 #include <sys/time.h>
335 #include <sys/types.h>
336 #include <string.h>
337 #include <signal.h>
338 #include <sys/socket.h>
339 #include <netinet/in.h>
340 #include <arpa/inet.h>
341 #include <errno.h>
342
343 static int forward_port;
344
345 #undef max
346 #define max(x,y) ((x) > (y) ? (x) : (y))
347
348 static int
349 listen_socket(int listen_port)
350 {
351     struct sockaddr_in a;
352     int s;
353     int yes;
354
355     s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
356     if (s == \-1) {
357         perror("socket");
358         return \-1;
359     }
360     yes = 1;
361     if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
362             &yes, sizeof(yes)) == \-1) {
363         perror("setsockopt");
364         close(s);
365         return \-1;
366     }
367     memset(&a, 0, sizeof(a));
368     a.sin_port = htons(listen_port);
369     a.sin_family = AF_INET;
370     if (bind(s, (struct sockaddr *) &a, sizeof(a)) == \-1) {
371         perror("bind");
372         close(s);
373         return \-1;
374     }
375     printf("accepting connections on port %d\en", listen_port);
376     listen(s, 10);
377     return s;
378 }
379
380 static int
381 connect_socket(int connect_port, char *address)
382 {
383     struct sockaddr_in a;
384     int s;
385
386     s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
387     if (s == \-1) {
388         perror("socket");
389         close(s);
390         return \-1;
391     }
392
393     memset(&a, 0, sizeof(a));
394     a.sin_port = htons(connect_port);
395     a.sin_family = AF_INET;
396
397     if (!inet_aton(address, (struct in_addr *) &a.sin_addr.s_addr)) {
398         perror("bad IP address format");
399         close(s);
400         return \-1;
401     }
402
403     if (connect(s, (struct sockaddr *) &a, sizeof(a)) == \-1) {
404         perror("connect()");
405         shutdown(s, SHUT_RDWR);
406         close(s);
407         return \-1;
408     }
409     return s;
410 }
411
412 #define SHUT_FD1 do {                                \e
413                      if (fd1 >= 0) {                 \e
414                          shutdown(fd1, SHUT_RDWR);   \e
415                          close(fd1);                 \e
416                          fd1 = \-1;                   \e
417                      }                               \e
418                  } while (0)
419
420 #define SHUT_FD2 do {                                \e
421                      if (fd2 >= 0) {                 \e
422                          shutdown(fd2, SHUT_RDWR);   \e
423                          close(fd2);                 \e
424                          fd2 = \-1;                   \e
425                      }                               \e
426                  } while (0)
427
428 #define BUF_SIZE 1024
429
430 int
431 main(int argc, char *argv[])
432 {
433     int h;
434     int fd1 = \-1, fd2 = \-1;
435     char buf1[BUF_SIZE], buf2[BUF_SIZE];
436     int buf1_avail, buf1_written;
437     int buf2_avail, buf2_written;
438
439     if (argc != 4) {
440         fprintf(stderr, "Usage\en\etfwd <listen\-port> "
441                  "<forward\-to\-port> <forward\-to\-ip\-address>\en");
442         exit(EXIT_FAILURE);
443     }
444
445     signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
446
447     forward_port = atoi(argv[2]);
448
449     h = listen_socket(atoi(argv[1]));
450     if (h == \-1)
451         exit(EXIT_FAILURE);
452
453     for (;;) {
454         int r, nfds = 0;
455         fd_set rd, wr, er;
456
457         FD_ZERO(&rd);
458         FD_ZERO(&wr);
459         FD_ZERO(&er);
460         FD_SET(h, &rd);
461         nfds = max(nfds, h);
462         if (fd1 > 0 && buf1_avail < BUF_SIZE) {
463             FD_SET(fd1, &rd);
464             nfds = max(nfds, fd1);
465         }
466         if (fd2 > 0 && buf2_avail < BUF_SIZE) {
467             FD_SET(fd2, &rd);
468             nfds = max(nfds, fd2);
469         }
470         if (fd1 > 0 && buf2_avail \- buf2_written > 0) {
471             FD_SET(fd1, &wr);
472             nfds = max(nfds, fd1);
473         }
474         if (fd2 > 0 && buf1_avail \- buf1_written > 0) {
475             FD_SET(fd2, &wr);
476             nfds = max(nfds, fd2);
477         }
478         if (fd1 > 0) {
479             FD_SET(fd1, &er);
480             nfds = max(nfds, fd1);
481         }
482         if (fd2 > 0) {
483             FD_SET(fd2, &er);
484             nfds = max(nfds, fd2);
485         }
486
487         r = select(nfds + 1, &rd, &wr, &er, NULL);
488
489         if (r == \-1 && errno == EINTR)
490             continue;
491
492         if (r == \-1) {
493             perror("select()");
494             exit(EXIT_FAILURE);
495         }
496
497         if (FD_ISSET(h, &rd)) {
498             unsigned int l;
499             struct sockaddr_in client_address;
500
501             memset(&client_address, 0, l = sizeof(client_address));
502             r = accept(h, (struct sockaddr *) &client_address, &l);
503             if (r == \-1) {
504                 perror("accept()");
505             } else {
506                 SHUT_FD1;
507                 SHUT_FD2;
508                 buf1_avail = buf1_written = 0;
509                 buf2_avail = buf2_written = 0;
510                 fd1 = r;
511                 fd2 = connect_socket(forward_port, argv[3]);
512                 if (fd2 == \-1)
513                     SHUT_FD1;
514                 else
515                     printf("connect from %s\en",
516                             inet_ntoa(client_address.sin_addr));
517             }
518         }
519
520         /* NB: read oob data before normal reads */
521
522         if (fd1 > 0)
523             if (FD_ISSET(fd1, &er)) {
524                 char c;
525
526                 r = recv(fd1, &c, 1, MSG_OOB);
527                 if (r < 1)
528                     SHUT_FD1;
529                 else
530                     send(fd2, &c, 1, MSG_OOB);
531             }
532         if (fd2 > 0)
533             if (FD_ISSET(fd2, &er)) {
534                 char c;
535
536                 r = recv(fd2, &c, 1, MSG_OOB);
537                 if (r < 1)
538                     SHUT_FD2;
539                 else
540                     send(fd1, &c, 1, MSG_OOB);
541             }
542         if (fd1 > 0)
543             if (FD_ISSET(fd1, &rd)) {
544                 r = read(fd1, buf1 + buf1_avail,
545                           BUF_SIZE \- buf1_avail);
546                 if (r < 1)
547                     SHUT_FD1;
548                 else
549                     buf1_avail += r;
550             }
551         if (fd2 > 0)
552             if (FD_ISSET(fd2, &rd)) {
553                 r = read(fd2, buf2 + buf2_avail,
554                           BUF_SIZE \- buf2_avail);
555                 if (r < 1)
556                     SHUT_FD2;
557                 else
558                     buf2_avail += r;
559             }
560         if (fd1 > 0)
561             if (FD_ISSET(fd1, &wr)) {
562                 r = write(fd1, buf2 + buf2_written,
563                            buf2_avail \- buf2_written);
564                 if (r < 1)
565                     SHUT_FD1;
566                 else
567                     buf2_written += r;
568             }
569         if (fd2 > 0)
570             if (FD_ISSET(fd2, &wr)) {
571                 r = write(fd2, buf1 + buf1_written,
572                            buf1_avail \- buf1_written);
573                 if (r < 1)
574                     SHUT_FD2;
575                 else
576                     buf1_written += r;
577             }
578
579         /* check if write data has caught read data */
580
581         if (buf1_written == buf1_avail)
582             buf1_written = buf1_avail = 0;
583         if (buf2_written == buf2_avail)
584             buf2_written = buf2_avail = 0;
585
586         /* one side has closed the connection, keep
587            writing to the other side until empty */
588
589         if (fd1 < 0 && buf1_avail \- buf1_written == 0)
590             SHUT_FD2;
591         if (fd2 < 0 && buf2_avail \- buf2_written == 0)
592             SHUT_FD1;
593     }
594     exit(EXIT_SUCCESS);
595 }
596 .fi
597 .PP
598 上記のプログラムは、ほとんどの種類の TCP 接続をフォワードする。 \fBtelnet\fP サーバによって中継される OOB シグナルデータも扱える。
599 このプログラムは、データフローを双方向に同時に送るという、 ややこしい問題も処理できる。 \fBfork\fP(2)
600 コールを使って、各ストリームごとに専用のスレッドを用いるほうが効率的だ、 という人もいるかもしれない。しかし、これは考えているよりずっとややこしい。
601 あるいは、 \fBfcntl\fP(2)  を使って非ブロック I/O をセットすれば良い、というアイデアもあるだろう。
602 これにも実際には問題があり、タイムアウトが非効率的に起こってしまう。
603
604 このプログラムは一度にひとつ以上の同時接続を扱うことはできないが、 その様に拡張するのは簡単で、バッファのリンクリストを (接続ごとにひとつずつ)
605 使えばよい。 現時点のものでは、新しい接続がくると古い接続は落ちてしまう。
606 .SH 関連項目
607 .\" .SH AUTHORS
608 .\" This man page was written by Paul Sheer.
609 \fBaccept\fP(2), \fBconnect\fP(2), \fBioctl\fP(2), \fBpoll\fP(2), \fBread\fP(2),
610 \fBrecv\fP(2), \fBselect\fP(2), \fBsend\fP(2), \fBsigprocmask\fP(2), \fBwrite\fP(2),
611 \fBsigaddset\fP(3), \fBsigdelset\fP(3), \fBsigemptyset\fP(3), \fBsigfillset\fP(3),
612 \fBsigismember\fP(3), \fBepoll\fP(7)
613 .SH この文書について
614 この man ページは Linux \fIman\-pages\fP プロジェクトのリリース 3.63 の一部
615 である。プロジェクトの説明とバグ報告に関する情報は
616 http://www.kernel.org/doc/man\-pages/ に書かれている。