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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