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java nio原理和使用


  板桥里人 2002/11/01 jdon.com

java nio非堵塞应用通常适用用在i/o读写等方面,我们知道,系统运行的性能瓶颈通常在i/o读写,包括对端口和文件的操作上,过去,在打开一个i/o通道后,read()将一直等待在端口一边读取字节内容,如果没有内容进来,read()也是傻傻的等,这会影响我们程序继续做其他事情,那么改进做法就是开设线程,让线程去等待,但是这样做也是相当耗费资源的。

java nio非堵塞技术实际是采取reactor模式,或者说是observer模式为我们监察i/o端口,如果有内容进来,会自动通知我们,这样,我们就不必开启多个线程死等,从外界看,实现了流畅的i/o读写,不堵塞了。

java nio出现不只是一个技术性能的提高,你会发现网络上到处在介绍它,因为它具有里程碑意义,从jdk1.4开始,java开始提高性能相关的功能,从而使得java在底层或者并行分布式计算等操作上已经可以和c或perl等语言并驾齐驱。

如果你至今还是在怀疑java的性能,说明你的思想和观念已经完全落伍了,java一两年就应该用新的名词来定义。从jdk1.5开始又要提供关于线程、并发等新性能的支持,java应用在游戏等适时领域方面的机会已经成熟,java在稳定自己中间件地位后,开始蚕食传统c的领域。

本文主要简单介绍nio的基本原理,在下一篇文章中,将结合reactor模式和著名线程大师doug lea的一篇文章深入讨论。

nio主要原理和适用。

nio 有一个主要的类selector,这个类似一个观察者,只要我们把需要探知的socketchannel告诉selector,我们接着做别的事情,当有事件发生时,他会通知我们,传回一组selectionkey,我们读取这些key,就会获得我们刚刚注册过的socketchannel,然后,我们从这个channel中读取数据,放心,包准能够读到,接着我们可以处理这些数据。

selector内部原理实际是在做一个对所注册的channel的轮询访问,不断的轮询(目前就这一个算法),一旦轮询到一个channel有所注册的事情发生,比如数据来了,他就会站起来报告,交出一把钥匙,让我们通过这把钥匙来读取这个channel的内容。

了解了这个基本原理,我们结合代码看看使用,在使用上,也在分两个方向,一个是线程处理,一个是用非线程,后者比较简单,看下面代码:


import java.io.*;
import java.nio.*;
import java.nio.channels.*;
import java.nio.channels.spi.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
/**
*
* @author administrator
* @version
*/
public class nbtest {


  /** creates new nbtest */
  public nbtest()
  {
  }

  public void startserver() throws exception
  {
  int channels = 0;
  int nkeys = 0;
  int currentselector = 0;

  //使用selector
  selector selector = selector.open();

  //建立channel 并绑定到9000端口
  serversocketchannel ssc = serversocketchannel.open();
  inetsocketaddress address = new inetsocketaddress(inetaddress.getlocalhost(),9000);
  ssc.socket().bind(address);

  //使设定non-blocking的方式。
  ssc.configureblocking(false);

  //向selector注册channel及我们有兴趣的事件
  selectionkey s = ssc.register(selector, selectionkey.op_accept);
  printkeyinfo(s);

  while(true) //不断的轮询
  {
    debug("nbtest: starting select");

    //selector通过select方法通知我们我们感兴趣的事件发生了。
    nkeys = selector.select();
    //如果有我们注册的事情发生了,它的传回值就会大于0
    if(nkeys > 0)
    {
      debug("nbtest: number of keys after select operation: " +nkeys);

      //selector传回一组selectionkeys
      //我们从这些key中的channel()方法中取得我们刚刚注册的channel。
      set selectedkeys = selector.selectedkeys();
      iterator i = selectedkeys.iterator();
      while(i.hasnext())
      {
         s = (selectionkey) i.next();
         printkeyinfo(s);
         debug("nbtest: nr keys in selector: " +selector.keys().size());

         //一个key被处理完成后,就都被从就绪关键字(ready keys)列表中除去
         i.remove();
         if(s.isacceptable())
         {
           // 从channel()中取得我们刚刚注册的channel。
           socket socket = ((serversocketchannel) s.channel()).accept();
           socketchannel sc = socket.getchannel();

           sc.configureblocking(false);
           sc.register(selector, selectionkey.op_read |selectionkey.op_write);
                      system.out.println(++channels);
         }
         else
         {
           debug("nbtest: channel not acceptable");
         }
      }
   }
   else
   {
      debug("nbtest: select finished without any keys.");
   }

  }

}


private static void debug(string s)
{
  system.out.println(s);
}


private static void printkeyinfo(selectionkey sk)
{
  string s = new string();

  s = "att: " + (sk.attachment() == null ? "no" : "yes");
  s += ", read: " + sk.isreadable();
  s += ", acpt: " + sk.isacceptable();
  s += ", cnct: " + sk.isconnectable();
  s += ", wrt: " + sk.iswritable();
  s += ", valid: " + sk.isvalid();
  s += ", ops: " + sk.interestops();
  debug(s);
}


/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main (string args[])
{
  nbtest nbtest = new nbtest();
  try
  {
    nbtest.startserver();
  }
    catch(exception e)
  {
    e.printstacktrace();
  }
}

}

这是一个守候在端口9000的noblock server例子,如果我们编制一个客户端程序,就可以对它进行互动操作,或者使用telnet 主机名 90000 可以链接上。

通过仔细阅读这个例程,相信你已经大致了解nio的原理和使用方法,下一篇,我们将使用多线程来处理这些数据,再搭建一个自己的reactor模式。

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