JAVA NIO

很抱歉,这是一篇个人技术笔记。单纯地记录,  没营养


BUFFER:

ByteBuffer

CharBuffer

DoubleBuffer

FloatBuffer

IntBuffer

LongBuffer

ShortBuffer

MappedByteBuffer,用于表示内存映射文件


CHANNEL:

FILECHANNEL

DATAGRAMCHANNEL

SOCKETCHANNEL

SERVERSOCKETCHANNEL

涵盖TCP、UDP IO和文件IO



SELECTOR:

在一个Thread中可以用Selector处理多个channel。如果打开了很多连接,每个连接流量很小,可以用。




CHANNEL的数据读写是单向的,可以异步,总是需要BUFFERBUFFER。

关于它们的简单用例如下:

File f

Channel c = f.getChannel()

c.read(new ByteBuff())

c.flip()

scatter() 

gather()


channel之间可以直接传输数据:

toChannel.transferFrom(position, count, fromChannel);

fromChannel.transferTo(position, count, toChannel);


Selector概念:

能够检测到多个channel,并能够知晓通道是否为读写做好准备。

为什么使用Selector:

仅用单个线程控制多个channel的优势明显


Selector使用示例:

Selector selector = Selector.open();

channel.configureBlocking(false);

SelectionKey key = channel.register(selector,Selectionkey.OP_READ);

与Selector一起使用时,Channel必须处于非阻塞模式下。这意味着不能将FileChannel与Selector一起使用,因为FileChannel不能切换到非阻塞模式。而套接字通道都可以。

可以监听四种不同类型的事件:

Connect

Accept

Read

Write


通道触发了一个事件意思是该事件已经就绪。所以,某个channel成功连接到另一个服务器称为“连接就绪”。一个server socket channel准备好接收新进入的连接称为“接收就绪”。一个有数据可读的通道可以说是“读就绪”。等待写数据的通道可以说是“写就绪”。

这四种事件用SelectionKey的四个常量来表示:

SelectionKey.OP_CONNECT

SelectionKey.OP_ACCEPT

SelectionKey.OP_READ

SelectionKey.OP_WRITE



SelectionKey中包含

interest集合

ready集合

Channel

Selector

附加的对象(可选)


int interestSet = selectionKey.interestOps();


int readySet = selectionKey.readyOps();

selectionKey.isAcceptable();

selectionKey.isConnectable();

selectionKey.isReadable();

selectionKey.isWritable();


Channel  channel  = selectionKey.channel();

Selector selector = selectionKey.selector();


select()阻塞到至少有一个通道在你注册的事件上就绪了。

select(long timeout)和select()一样,除了最长会阻塞timeout毫秒(参数)。

selectNow()不会阻塞,不管什么通道就绪都立刻返回(译者注:此方法执行非阻塞的选择操作。如果自从前一次选择操作后,没有通道变成可选择的,则此方法直接返回零。)。


Set selectedKeys = selector.selectedKeys();

selector.wakeUp()


Selector selector = Selector.open();

02channel.configureBlocking(false);

03SelectionKey key = channel.register(selector, SelectionKey.OP_READ);

04while(true) {

05intreadyChannels = selector.select();

06if(readyChannels ==0)continue;

07Set selectedKeys = selector.selectedKeys();

08Iterator keyIterator = selectedKeys.iterator();

09while(keyIterator.hasNext()) {

10SelectionKey key = keyIterator.next();

11if(key.isAcceptable()) {

12// a connection was accepted by a ServerSocketChannel.

13}elseif(key.isConnectable()) {

14// a connection was established with a remote server.

15}elseif(key.isReadable()) {

16// a channel is ready for reading

17}elseif(key.isWritable()) {

18// a channel is ready for writing

19}

20keyIterator.remove();

21}

22}


SocketChannel


打开一个SocketChannel并连接到互联网上的某台服务器。

一个新连接到达ServerSocketChannel时,会创建一个SocketChannel。

打开 SocketChannel

下面是SocketChannel的打开方式:

SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open();

socketChannel.connect(new InetSocketAddress("http://jenkov.com", 80));

关闭 SocketChannel

当用完SocketChannel之后调用SocketChannel.close()关闭SocketChannel:

socketChannel.close();





打开一个SocketChannel并连接到互联网上的某台服务器。

一个新连接到达ServerSocketChannel时,会创建一个SocketChannel。

打开 SocketChannel

下面是SocketChannel的打开方式:

SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open();

socketChannel.connect(new InetSocketAddress("http://jenkov.com", 80));

关闭 SocketChannel

当用完SocketChannel之后调用SocketChannel.close()关闭SocketChannel:

socketChannel.close();


ServerSocketChannel


Java NIO中的 ServerSocketChannel 是一个可以监听新进来的TCP连接的通道, 就像标准IO中的ServerSocket一样。ServerSocketChannel类在 java.nio.channels包中。

这里有个例子:

01ServerSocketChannel serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();

02

03serverSocketChannel.socket().bind(newInetSocketAddress(9999));

04

05while(true){

06SocketChannel socketChannel =

07serverSocketChannel.accept();

08

09//do something with socketChannel...

10}


datagramChannel



DatagramChannel channel = DatagramChannel.open();

channel.socket().bind(new InetSocketAddress(9999));


channel.connect(new InetSocketAddress("jenkov.com", 80));



pipe


Java NIO 管道是2个线程之间的单向数据连接。Pipe有一个source通道和一个sink通道。数据会被写到sink通道,从source通道读取。

这里是Pipe原理的图示:


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