Bagikan melalui


Fungsi WlanGetAvailableNetworkList (wlanapi.h)

Catatan

Beberapa informasi berkaitan dengan produk yang telah dirilis sebelumnya, yang mungkin dimodifikasi secara substansial sebelum dirilis secara komersial. Microsoft tidak memberikan jaminan, tersirat maupun tersurat, sehubungan dengan informasi yang diberikan di sini.

Penting

API ini akan dipengaruhi oleh perubahan perilaku sistem operasi yang akan datang, yang direncanakan pada musim gugur 2024. Untuk informasi selengkapnya, lihat Perubahan perilaku API untuk akses dan lokasi Wi-Fi.

Fungsi WlanGetAvailableNetworkList mengambil daftar jaringan yang tersedia pada antarmuka LAN nirkabel.

Sintaks

DWORD WlanGetAvailableNetworkList(
  [in]  HANDLE                       hClientHandle,
  [in]  const GUID                   *pInterfaceGuid,
  [in]  DWORD                        dwFlags,
        PVOID                        pReserved,
  [out] PWLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST *ppAvailableNetworkList
);

Parameter

[in] hClientHandle

Handel sesi klien, diperoleh dari panggilan sebelumnya ke fungsi WlanOpenHandle .

[in] pInterfaceGuid

Penunjuk ke GUID antarmuka LAN nirkabel yang akan dikueri.

GUID dari setiap antarmuka LAN nirkabel yang diaktifkan pada komputer lokal dapat ditentukan menggunakan fungsi WlanEnumInterfaces .

[in] dwFlags

Sekumpulan bendera yang mengontrol jenis jaringan yang dikembalikan dalam daftar. Parameter ini dapat menjadi kombinasi dari nilai yang mungkin ini.

Nilai Makna
WLAN_AVAILABLE_NETWORK_INCLUDE_ALL_ADHOC_PROFILES
0x00000001
Sertakan semua profil jaringan ad hoc dalam daftar jaringan yang tersedia, termasuk profil yang tidak terlihat.
Catatan Jika bendera ini ditentukan pada Windows XP dengan SP3 dan WIRELESS LAN API untuk Windows XP dengan SP2, maka dianggap sebagai parameter yang tidak valid.
 
WLAN_AVAILABLE_NETWORK_INCLUDE_ALL_MANUAL_HIDDEN_PROFILES
0x00000002
Sertakan semua profil jaringan tersembunyi dalam daftar jaringan yang tersedia, termasuk profil yang tidak terlihat.
Catatan Jika bendera ini ditentukan pada Windows XP dengan SP3 dan WIRELESS LAN API untuk Windows XP dengan SP2, maka dianggap sebagai parameter yang tidak valid.
 

pReserved

Disiapkan untuk penggunaan masa mendatang. Parameter ini harus diatur ke NULL.

[out] ppAvailableNetworkList

Penunjuk ke penyimpanan untuk pointer guna menerima daftar jaringan yang terlihat yang dikembalikan dalam struktur WLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST .

Buffer untuk WLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST yang dikembalikan dialokasikan oleh fungsi WlanGetAvailableNetworkList jika panggilan berhasil.

Nilai kembali

Jika fungsi berhasil, nilai yang dikembalikan adalah ERROR_SUCCESS.

Jika fungsi gagal, nilai yang dikembalikan mungkin merupakan salah satu kode pengembalian berikut.

Menampilkan kode Deskripsi
ERROR_INVALID_PARAMETER
Parameter salah. Kesalahan ini dikembalikan jika parameter hClientHandle, pInterfaceGuid, atau ppAvailableNetworkList adalah NULL. Kesalahan ini dikembalikan jika pReserved bukan NULL. Kesalahan ini juga dikembalikan jika nilai parameter dwFlags diatur ke nilai yang tidak valid atau parameter hClientHandle tidak valid.
ERROR_INVALID_HANDLE
Handel hClientHandle tidak ditemukan dalam tabel handel.
ERROR_NDIS_DOT11_POWER_STATE_INVALID
Radio yang terkait dengan antarmuka dimatikan. Tidak ada jaringan yang tersedia ketika radio mati.
RPC_STATUS
Berbagai kode kesalahan.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
Memori tidak cukup tersedia untuk memproses permintaan ini dan mengalokasikan memori untuk hasil kueri.

Keterangan

Fungsi WlanGetAvailableNetworkList mengalokasikan memori untuk daftar jaringan yang tersedia yang dikembalikan dalam buffer yang diarahkan oleh parameter ppAvailableNetworkList ketika fungsi berhasil. Memori yang digunakan untuk buffer yang diacu oleh parameter ppAvailableNetworkList harus dirilis dengan memanggil fungsi WlanFreeMemory setelah buffer tidak lagi diperlukan.

Ada perbaikan yang tersedia untuk WIRELESS LAN API untuk Windows XP dengan SP2 yang dapat membantu meningkatkan performa aplikasi yang memanggil WlanFreeMemory dan WlanGetAvailableNetworkList berkali-kali.

Contoh

Contoh berikut menghitung antarmuka LAN nirkabel di komputer lokal, mengambil daftar jaringan yang tersedia pada setiap antarmuka LAN nirkabel, dan mencetak nilai dari WLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST yang diambil yang berisi entri WLAN_AVAILABLE_NETWORK .

Catatan Contoh ini akan gagal dimuat pada Windows Server 2008 dan Windows Server 2008 R2 jika Layanan LAN Nirkabel tidak diinstal dan dimulai.
 
#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif

#include <windows.h>
#include <wlanapi.h>
#include <objbase.h>
#include <wtypes.h>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// Need to link with Wlanapi.lib and Ole32.lib
#pragma comment(lib, "wlanapi.lib")
#pragma comment(lib, "ole32.lib")


int wmain()
{

    // Declare and initialize variables.

    HANDLE hClient = NULL;
    DWORD dwMaxClient = 2;      //    
    DWORD dwCurVersion = 0;
    DWORD dwResult = 0;
    DWORD dwRetVal = 0;
    int iRet = 0;
    
    WCHAR GuidString[39] = {0};

    unsigned int i, j, k;

    /* variables used for WlanEnumInterfaces  */

    PWLAN_INTERFACE_INFO_LIST pIfList = NULL;
    PWLAN_INTERFACE_INFO pIfInfo = NULL;

    PWLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST pBssList = NULL;
    PWLAN_AVAILABLE_NETWORK pBssEntry = NULL;
    
    int iRSSI = 0;

    dwResult = WlanOpenHandle(dwMaxClient, NULL, &dwCurVersion, &hClient);
    if (dwResult != ERROR_SUCCESS) {
        wprintf(L"WlanOpenHandle failed with error: %u\n", dwResult);
        return 1;
        // You can use FormatMessage here to find out why the function failed
    }

    dwResult = WlanEnumInterfaces(hClient, NULL, &pIfList);
    if (dwResult != ERROR_SUCCESS) {
        wprintf(L"WlanEnumInterfaces failed with error: %u\n", dwResult);
        return 1;
        // You can use FormatMessage here to find out why the function failed
    } else {
        wprintf(L"Num Entries: %lu\n", pIfList->dwNumberOfItems);
        wprintf(L"Current Index: %lu\n", pIfList->dwIndex);
        for (i = 0; i < (int) pIfList->dwNumberOfItems; i++) {
            pIfInfo = (WLAN_INTERFACE_INFO *) &pIfList->InterfaceInfo[i];
            wprintf(L"  Interface Index[%u]:\t %lu\n", i, i);
            iRet = StringFromGUID2(pIfInfo->InterfaceGuid, (LPOLESTR) &GuidString, 
                sizeof(GuidString)/sizeof(*GuidString)); 
            // For c rather than C++ source code, the above line needs to be
            // iRet = StringFromGUID2(&pIfInfo->InterfaceGuid, (LPOLESTR) &GuidString, 
            //     sizeof(GuidString)/sizeof(*GuidString)); 
            if (iRet == 0)
                wprintf(L"StringFromGUID2 failed\n");
            else {
                wprintf(L"  InterfaceGUID[%d]: %ws\n",i, GuidString);
            }    
            wprintf(L"  Interface Description[%d]: %ws", i, 
                pIfInfo->strInterfaceDescription);
            wprintf(L"\n");
            wprintf(L"  Interface State[%d]:\t ", i);
            switch (pIfInfo->isState) {
            case wlan_interface_state_not_ready:
                wprintf(L"Not ready\n");
                break;
            case wlan_interface_state_connected:
                wprintf(L"Connected\n");
                break;
            case wlan_interface_state_ad_hoc_network_formed:
                wprintf(L"First node in a ad hoc network\n");
                break;
            case wlan_interface_state_disconnecting:
                wprintf(L"Disconnecting\n");
                break;
            case wlan_interface_state_disconnected:
                wprintf(L"Not connected\n");
                break;
            case wlan_interface_state_associating:
                wprintf(L"Attempting to associate with a network\n");
                break;
            case wlan_interface_state_discovering:
                wprintf(L"Auto configuration is discovering settings for the network\n");
                break;
            case wlan_interface_state_authenticating:
                wprintf(L"In process of authenticating\n");
                break;
            default:
                wprintf(L"Unknown state %ld\n", pIfInfo->isState);
                break;
            }
            wprintf(L"\n");

            dwResult = WlanGetAvailableNetworkList(hClient,
                                             &pIfInfo->InterfaceGuid,
                                             0, 
                                             NULL, 
                                             &pBssList);

            if (dwResult != ERROR_SUCCESS) {
                wprintf(L"WlanGetAvailableNetworkList failed with error: %u\n",
                        dwResult);
                dwRetVal = 1;
                // You can use FormatMessage to find out why the function failed
            } else {
                wprintf(L"WLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST for this interface\n");

                wprintf(L"  Num Entries: %lu\n\n", pBssList->dwNumberOfItems);

                for (j = 0; j < pBssList->dwNumberOfItems; j++) {
                    pBssEntry =
                        (WLAN_AVAILABLE_NETWORK *) & pBssList->Network[j];

                    wprintf(L"  Profile Name[%u]:  %ws\n", j, pBssEntry->strProfileName);
                    
                    wprintf(L"  SSID[%u]:\t\t ", j);
                    if (pBssEntry->dot11Ssid.uSSIDLength == 0)
                        wprintf(L"\n");
                    else {   
                        for (k = 0; k < pBssEntry->dot11Ssid.uSSIDLength; k++) {
                            wprintf(L"%c", (int) pBssEntry->dot11Ssid.ucSSID[k]);
                        }
                        wprintf(L"\n");
                    }
                        
                    wprintf(L"  BSS Network type[%u]:\t ", j);
                    switch (pBssEntry->dot11BssType) {
                    case dot11_BSS_type_infrastructure   :
                        wprintf(L"Infrastructure (%u)\n", pBssEntry->dot11BssType);
                        break;
                    case dot11_BSS_type_independent:
                        wprintf(L"Infrastructure (%u)\n", pBssEntry->dot11BssType);
                        break;
                    default:
                        wprintf(L"Other (%lu)\n", pBssEntry->dot11BssType);
                        break;
                    }
                                
                    wprintf(L"  Number of BSSIDs[%u]:\t %u\n", j, pBssEntry->uNumberOfBssids);

                    wprintf(L"  Connectable[%u]:\t ", j);
                    if (pBssEntry->bNetworkConnectable)
                        wprintf(L"Yes\n");
                    else {
                        wprintf(L"No\n");
                        wprintf(L"  Not connectable WLAN_REASON_CODE value[%u]:\t %u\n", j, 
                            pBssEntry->wlanNotConnectableReason);
                    }        

                    wprintf(L"  Number of PHY types supported[%u]:\t %u\n", j, pBssEntry->uNumberOfPhyTypes);

                    if (pBssEntry->wlanSignalQuality == 0)
                        iRSSI = -100;
                    else if (pBssEntry->wlanSignalQuality == 100)   
                        iRSSI = -50;
                    else
                        iRSSI = -100 + (pBssEntry->wlanSignalQuality/2);    
                        
                    wprintf(L"  Signal Quality[%u]:\t %u (RSSI: %i dBm)\n", j, 
                        pBssEntry->wlanSignalQuality, iRSSI);

                    wprintf(L"  Security Enabled[%u]:\t ", j);
                    if (pBssEntry->bSecurityEnabled)
                        wprintf(L"Yes\n");
                    else
                        wprintf(L"No\n");
                        
                    wprintf(L"  Default AuthAlgorithm[%u]: ", j);
                    switch (pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm) {
                    case DOT11_AUTH_ALGO_80211_OPEN:
                        wprintf(L"802.11 Open (%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_AUTH_ALGO_80211_SHARED_KEY:
                        wprintf(L"802.11 Shared (%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_AUTH_ALGO_WPA:
                        wprintf(L"WPA (%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_AUTH_ALGO_WPA_PSK:
                        wprintf(L"WPA-PSK (%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_AUTH_ALGO_WPA_NONE:
                        wprintf(L"WPA-None (%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_AUTH_ALGO_RSNA:
                        wprintf(L"RSNA (%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_AUTH_ALGO_RSNA_PSK:
                        wprintf(L"RSNA with PSK(%u)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    default:
                        wprintf(L"Other (%lu)\n", pBssEntry->dot11DefaultAuthAlgorithm);
                        break;
                    }
                        
                    wprintf(L"  Default CipherAlgorithm[%u]: ", j);
                    switch (pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm) {
                    case DOT11_CIPHER_ALGO_NONE:
                        wprintf(L"None (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_CIPHER_ALGO_WEP40:
                        wprintf(L"WEP-40 (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_CIPHER_ALGO_TKIP:
                        wprintf(L"TKIP (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_CIPHER_ALGO_CCMP:
                        wprintf(L"CCMP (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_CIPHER_ALGO_WEP104:
                        wprintf(L"WEP-104 (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    case DOT11_CIPHER_ALGO_WEP:
                        wprintf(L"WEP (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    default:
                        wprintf(L"Other (0x%x)\n", pBssEntry->dot11DefaultCipherAlgorithm);
                        break;
                    }

                    wprintf(L"  Flags[%u]:\t 0x%x", j, pBssEntry->dwFlags);
                    if (pBssEntry->dwFlags) {
                        if (pBssEntry->dwFlags & WLAN_AVAILABLE_NETWORK_CONNECTED)
                            wprintf(L" - Currently connected");
                        if (pBssEntry->dwFlags & WLAN_AVAILABLE_NETWORK_HAS_PROFILE)
                            wprintf(L" - Has profile");
                    }   
                    wprintf(L"\n");
                    
                    wprintf(L"\n");
                }
            }
        }

    }
    if (pBssList != NULL) {
        WlanFreeMemory(pBssList);
        pBssList = NULL;
    }

    if (pIfList != NULL) {
        WlanFreeMemory(pIfList);
        pIfList = NULL;
    }

    return dwRetVal;
}

Persyaratan

Persyaratan Nilai
Klien minimum yang didukung Windows Vista, Windows XP dengan SP3 [hanya aplikasi desktop]
Server minimum yang didukung Windows Server 2008 [hanya aplikasi desktop]
Target Platform Windows
Header wlanapi.h (termasuk Wlanapi.h)
Pustaka Wlanapi.lib
DLL Wlanapi.dll
Redistribusi API LAN Nirkabel untuk Windows XP dengan SP2

Lihat juga

WLAN_AVAILABLE_NETWORK

WLAN_AVAILABLE_NETWORK_LIST

WLAN_BSS_ENTRY

WLAN_BSS_LIST

WlanEnumInterfaces

WlanFreeMemory

WlanGetNetworkBssList

WlanScan