Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일

C# - IPGlobalProperties를 이용해 netstat처럼 사용 중인 Socket 목록 구하는 방법

IPGlobalProperties를 이용하면,

IPGlobalProperties Class
; https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.networkinformation.ipglobalproperties

netstat를 이용한 출력 결과를 코드로 가져오는 것이 가능합니다.

예를 들어, "netstat -ano | findstr LISTEN"처럼 현재 열려 있는 TCP 서버 소켓을 다음과 같은 코드로 나열하는 것이 가능합니다.

{
    var props = IPGlobalProperties.GetIPGlobalProperties();
    var listeners = props.GetActiveTcpListeners(); // Listen 중인 TCP 소켓을 열거
    foreach (var item in listeners)
    {
        Console.WriteLine(item);
    }
}

이것을 이용하면, 특정 서비스로의 연결을 가지고 있는지 테스트하는 것도 가능합니다. 예를 들어, 현재 머신에서 SQL Server (1433)에 대한 연결이 있는지,

{
    var props = IPGlobalProperties.GetIPGlobalProperties();
    var listeners = props.GetActiveTcpConnections();
    foreach (var item in listeners)
    {
        if (item.RemoteEndPoint.Port == 1433)
        {
            Console.WriteLine($"{item.LocalEndPoint}-{item.RemoteEndPoint}");
        }
    }
}

/*
192.168.100.20:42621-192.168.100.50:1433
*/

저런 식으로 확인할 수도 있습니다.




IPGlobalProperties의 구현 코드는 윈도우의 경우 GetTcpTable Win32 API를 호출하게 됩니다.

GetTcpTable function (iphlpapi.h)
; https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/iphlpapi/nf-iphlpapi-gettcptable

이 함수의 사용법은 아래의 글에서 잘 설명하고 있는데요,

Getting active TCP/UDP connections on a box
; https://www.codeproject.com/Articles/4298/Getting-active-TCP-UDP-connections-on-a-box

재미있는 것은, GetTcpTable은 해당 소켓이 속한 Process ID를 가져오지는 않습니다. 그런데 위의 글에 보면, 문서화되지 않은 AllocateAndGetTcpExTableFromStack API의 경우 Process ID를 가져올 수 있다고 하는데요, 현재 시점(2024-01-02)에는 다음과 같이 문서화된 상태입니다.

AllocateAndGetTcpExTableFromStack function (iphlpapi.h)
; https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/iphlpapi/nf-iphlpapi-allocateandgettcpextablefromstack

단지, 도움말에도 나오지만 지원이 끊길 예정이고, 대신 GetExtendedTcpTable 함수를 사용하라고 나옵니다.

그런데 사실 닷넷에서도 IPv6 정보에 대해서는 GetExtendedTcpTable을 이용해 조회를 하고 있습니다.

/// 닷넷 소스 코드
/// Gets the active TCP connections. Uses the native GetTcpTable API.
private static unsafe List<SystemTcpConnectionInformation> GetAllTcpConnections()
{
    uint size = 0;
    uint result;
    List<SystemTcpConnectionInformation> tcpConnections = new List<SystemTcpConnectionInformation>();

    // Check if it supports IPv4 for IPv6 only modes.
    if (Socket.OSSupportsIPv4)
    {
        // ...[생략]...
        result = Interop.IpHlpApi.GetTcpTable(buffer, &size, order: true);
        // ...[생략]...
    }

    if (Socket.OSSupportsIPv6)
    {
        // ...[생략]...
        result = Interop.IpHlpApi.GetExtendedTcpTable(IntPtr.Zero, &size, order: true, (uint)AddressFamily.InterNetworkV6,
        // ...[생략]...
    }

    return tcpConnections;
}

따라서, IPv4에 대해서도 간단한 소스코드 변경만으로 GetExtendedTcpTable을 지원할 수 있었을 것이고, 자연스럽게 Process ID를 구할 수 있었을 텐데도 관련 코드는 누락이 된 상태입니다.




결국, 소켓에 대한 연관 프로세스를 알고 싶다면 netstat를 통해 우회하던가,

c:\temp> netstat -ano | findstr LISTEN
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       1824
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4
  TCP    0.0.0.0:1433           0.0.0.0:0              LISTENING       7884
...[생략]...

아니면 직접 GetExtendedTcpTable API를 사용하는 코드를 작성해야 합니다. 사실 이에 대한 포팅이 매우 쉬운데요, 닷넷 소스코드의 전체적인 구조를 그대로 베끼면서 GetExtendedTcpTable을 호출하도록 변경하는 정도만 신경 쓰면 되므로, 대충 다음과 같이 구현하는 것이 가능합니다.

static unsafe List<SystemTcpConnectionInformation> GetAllTcpConnections(AF_CLASS afClass, TCP_TABLE_CLASS tableClass)
{
    uint size = 0;
    uint result;
    List<SystemTcpConnectionInformation> tcpConnections = new List<SystemTcpConnectionInformation>();

    // Check if it supports IPv4 for IPv6 only modes.
    if (Socket.OSSupportsIPv4 && afClass == AF_CLASS.AF_INET)
    {
        // Get the buffer size needed.
        result = GetExtendedTcpTable(IntPtr.Zero, out size, true, afClass, tableClass, 0);

        while (result == ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
        {
            // Allocate the buffer and get the TCP table.
            IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal((int)size);
            try
            {
                result = GetExtendedTcpTable(buffer, out size, true, afClass, tableClass, 0);

                if (result == ERROR_SUCCESS)
                {
                    var span = new ReadOnlySpan<byte>((byte*)buffer, (int)size);

                    // The table info just gives us the number of rows.
                    ref readonly MibTcpTableOwnerPid tcpTableInfo = ref MemoryMarshal.AsRef<MibTcpTableOwnerPid>(span);

                    if (tcpTableInfo.numberOfEntries > 0)
                    {
                        // Skip over the tableinfo to get the inline rows.
                        span = span.Slice(sizeof(MibTcpTableOwnerPid));

                        for (int i = 0; i < tcpTableInfo.numberOfEntries - 1; i++)
                        {
                            SystemTcpConnectionInformation item = new SystemTcpConnectionInformation(in MemoryMarshal.AsRef<MibTcpRowOwnerPid>(span));
                            tcpConnections.Add(item);
                            span = span.Slice(sizeof(MibTcpRowOwnerPid));
                        }
                    }
                }
            }
            finally
            {
                Marshal.FreeHGlobal(buffer);
            }
        }

        // If we don't have any ipv4 interfaces detected, just continue.
        if (result != ERROR_SUCCESS && result != ERROR_NO_DATA)
        {
            throw new NetworkInformationException((int)result);
        }
    }

    if (Socket.OSSupportsIPv6 && afClass == AF_CLASS.AF_INET6)
    {
        // Get the buffer size needed.
        size = 0;
        result = GetExtendedTcpTable(IntPtr.Zero, out size, true, afClass, tableClass, 0);

        while (result == ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
        {
            // Allocate the buffer and get the TCP table.
            IntPtr buffer = Marshal.AllocHGlobal((int)size);
            try
            {
                result = GetExtendedTcpTable(buffer, out size, true, afClass, tableClass, 0);
                if (result == ERROR_SUCCESS)
                {
                    var span = new ReadOnlySpan<byte>((byte*)buffer, (int)size);

                    // The table info just gives us the number of rows.
                    ref readonly MibTcp6TableOwnerPid tcpTable6OwnerPid = ref MemoryMarshal.AsRef<MibTcp6TableOwnerPid>(span);

                    if (tcpTable6OwnerPid.numberOfEntries > 0)
                    {
                        // Skip over the tableinfo to get the inline rows.
                        span = span.Slice(sizeof(MibTcp6TableOwnerPid));

                        for (int i = 0; i < tcpTable6OwnerPid.numberOfEntries; i++)
                        {
                            tcpConnections.Add(new SystemTcpConnectionInformation(in MemoryMarshal.AsRef<MibTcp6RowOwnerPid>(span)));
                            // We increment the pointer to the next row.
                            span = span.Slice(sizeof(MibTcp6RowOwnerPid));
                        }
                    }
                }
            }
            finally
            {
                Marshal.FreeHGlobal(buffer);
            }
        }

        // If we don't have any ipv6 interfaces detected, just continue.
        if (result != ERROR_SUCCESS && result != ERROR_NO_DATA)
        {
            throw new NetworkInformationException((int)result);
        }
    }

    return tcpConnections;
}

그다음 이렇게 사용해 주면,

{
    var props = IPGlobalPropertiesExtension.GetTcpIPv4Listeners();
    foreach (var item in props)
    {
        Console.WriteLine(item);
    }
}

{
    var props = IPGlobalPropertiesExtension.GetTcpIPv6Listeners();
    foreach (var item in props)
    {
        Console.WriteLine(item);
    }
}

다음과 같은 출력 결과를 얻을 수 있습니다.

0.0.0.0:80 Listen (pid:4)
0.0.0.0:135 Listen (pid:1824)
0.0.0.0:445 Listen (pid:4)
0.0.0.0:1433 Listen (pid:7884)
...[생략]...
[::]:80 Listen (pid:4)
[::]:135 Listen (pid:1824)
[::]:445 Listen (pid:4)
[::]:1433 Listen (pid:7884)
...[생략]...

(첨부 파일은 이 글의 소스코드를 포함합니다.)




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]







[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 2/15/2024]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 




... 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
12947정성태1/30/20227862개발 환경 구성: 634. ffmpeg.exe - 기존 동영상 컨테이너에 다중 스트림을 추가하는 방법
12946정성태1/28/20226368오류 유형: 792. .NET Core - 로컬 개발 중에 docker 호스팅으로 바꾸는 경우 SQL 서버 접근 방법
12945정성태1/28/20226674오류 유형: 791. SQL 서버 로그인 시 localhost는 되고, 127.0.0.1로는 안 되는 문제
12944정성태1/28/20229125.NET Framework: 1143. C# - Entity Framework Core 6 개요
12943정성태1/27/20227939.NET Framework: 1142. .NET 5+로 포팅 시 플랫폼 호환성 경고 메시지(SYSLIB0006, SYSLIB0011, CA1416)파일 다운로드1
12942정성태1/27/20228204.NET Framework: 1141. XmlSerializer와 Dictionary 타입파일 다운로드1
12941정성태1/26/20229618오류 유형: 790. AKS/k8s - pod 상태가 Pending으로 지속되는 경우
12940정성태1/26/20226953오류 유형: 789. AKS에서 hpa에 따른 autoscale 기능이 동작하지 않는다면?
12939정성태1/25/20227710.NET Framework: 1140. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용해 MP3 오디오 파일 인코딩/디코딩하는 예제파일 다운로드1
12938정성태1/24/202210066개발 환경 구성: 633. Docker Desktop + k8s 환경에서 local 이미지를 사용하는 방법
12937정성태1/24/20227895.NET Framework: 1139. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용해 오디오(mp2) 인코딩하는 예제(encode_audio.c) [2]파일 다운로드1
12936정성태1/22/20227826.NET Framework: 1138. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용해 멀티미디어 파일의 메타데이터를 보여주는 예제(metadata.c)파일 다운로드1
12935정성태1/22/20228061.NET Framework: 1137. ffmpeg의 파일 해시 예제(ffhash.c)를 C#으로 포팅파일 다운로드1
12934정성태1/22/20227644오류 유형: 788. Warning C6262 Function uses '65564' bytes of stack: exceeds /analyze:stacksize '16384'. Consider moving some data to heap. [2]
12933정성태1/21/20228139.NET Framework: 1136. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용해 MP2 오디오 파일 디코딩 예제(decode_audio.c)파일 다운로드1
12932정성태1/20/20228588.NET Framework: 1135. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)로 하드웨어 가속기를 이용한 비디오 디코딩 예제(hw_decode.c) [2]파일 다운로드1
12931정성태1/20/20226605개발 환경 구성: 632. ASP.NET Core 프로젝트를 AKS/k8s에 올리는 과정
12930정성태1/19/20227342개발 환경 구성: 631. AKS/k8s의 Volume에 파일 복사하는 방법
12929정성태1/19/20227143개발 환경 구성: 630. AKS/k8s의 Pod에 Volume 연결하는 방법
12928정성태1/18/20227238개발 환경 구성: 629. AKS/Kubernetes에서 호스팅 중인 pod에 shell(/bin/bash)로 진입하는 방법
12927정성태1/18/20227011개발 환경 구성: 628. AKS 환경에 응용 프로그램 배포 방법
12926정성태1/17/20227559오류 유형: 787. AKS - pod 배포 시 ErrImagePull/ImagePullBackOff 오류
12925정성태1/17/20227596개발 환경 구성: 627. AKS의 준비 단계 - ACR(Azure Container Registry)에 docker 이미지 배포
12924정성태1/15/20229123.NET Framework: 1134. C# - ffmpeg(FFmpeg.AutoGen)를 이용한 비디오 디코딩 예제(decode_video.c) [2]파일 다운로드1
12923정성태1/15/20227994개발 환경 구성: 626. ffmpeg.exe를 사용해 비디오 파일을 MPEG1 포맷으로 변경하는 방법
12922정성태1/14/20227082개발 환경 구성: 625. AKS - Azure Kubernetes Service 생성 및 SLO/SLA 변경 방법
... 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  [28]  29  30  ...