粤嵌开发板用C写TCP客户端,Ubuntu用Python写服务端,该怎么配通?

### 使用 TCP 协议在粤嵌开发板上编写客户端和 Ubuntu 系统上编写服务端 #### 一、环境准备 确保粤嵌开发板(如 GEC6818 开发板)已经配置好网络连接并能够访问 Ubuntu 主机。双方均需安装必要的编译工具链。 #### 二、Ubuntu 系统上的 TCP 服务器端程序 创建一个新的 Python 文件 `server.py` 来作为服务器端: ```python import socket def start_server(): host = '0.0.0.0' port = 12345 server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) server_socket.bind((host, port)) server_socket.listen(5) print(f"Server listening on {host}:{port}") while True: client_connection, client_address = server_socket.accept() try: message = client_connection.recv(1024).decode('utf-8') print(f'Received from {client_address}: {message}') response = "Message received" client_connection.sendall(response.encode('utf-8')) finally: client_connection.close() if __name__ == '__main__': start_server() ``` 此代码片段展示了如何设置一个简单的 TCP 服务器[^1],它监听来自任何 IP 地址的连接请求,并处理接收到的消息。 #### 三、粤嵌开发板上的 TCP 客户端程序 同样,在粤嵌开发板上创建另一个名为 `client.c` 的 C 文件来充当客户端角色: ```c #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <unistd.h> #include <arpa/inet.h> int main() { int sock; struct sockaddr_in serv_addr; char buffer[1024]; const char *hello = "Hello from client"; // 创建套接字 if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { printf("\n Socket creation error \n"); return -1; } memset(&serv_addr, '0', sizeof(serv_addr)); serv_addr.sin_family = AF_INET; serv_addr.sin_port = htons(12345); // 将IP地址转换为二进制形式 if (inet_pton(AF_INET, "SERVER_IP", &serv_addr.sin_addr) <= 0) { printf("\nInvalid address/ Address not supported \n"); return -1; } // 连接到服务器 if (connect(sock, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) { printf("\nConnection Failed \n"); return -1; } send(sock , hello , strlen(hello) , 0 ); read( sock , buffer, 1024); printf("%s\n",buffer ); close(sock); return 0; } ``` 这段C语言代码实现了通过指定的服务端IP地址建立TCP连接的功能,并发送一条消息给服务器等待回应后再关闭连接。 请注意将上述代码中的 `"SERVER_IP"` 替换成实际运行着Python脚本那台机器的真实IPv4地址。

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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别再手动拖拽了!用Lumerical脚本批量创建FDTD仿真结构(附完整代码)

# 告别低效建模:Lumerical脚本自动化实战指南 在光子学仿真领域,时间就是科研生命线。当同行还在GUI界面里反复点击菜单时,你已经用脚本批量生成了20组参数化结构——这不是未来场景,而是每位FDTD用户都应该掌握的基础生产力革命。本文将彻底改变你与Lumerical的交互方式,从手动拖拽的农耕时代,跃迁到自动化建模的工业文明。 ## 1. 为何脚本建模是必然选择 2019年Nature Photonics的一项研究显示,科研工作者在仿真工具上平均浪费37%的时间在重复性操作上。对于需要参数扫描的纳米光学结构设计,这个数字可能更高。手动创建10个不同尺寸的纳米柱阵列意味着: -
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