Netty 入门(一)

netty入门(一)

Netty是一个高性能 事件驱动的异步的非堵塞的IO(NIO)框架,用于建立TCP等底层的连接,基于Netty可以建立高性能的Http服务器。
1、首先来复习下非堵塞IO(NIO)
NIO这个库是在JDK1.4中才引入的。NIO和IO有相同的作用和目的,但实现方式不同,NIO主要用到的是块,所以NIO的效率要比IO高很多。
在Java API中提供了两套NIO,一套是针对标准输入输出NIO,另一套就是网络编程NIO。
****BufferChannel是标准NIO中的核心对象
Channel是对原IO中流的模拟,任何来源和目的数据都必须通过一个Channel对象。一个Buffer实质上是一个容器对象,发给Channel的所有对象都必须先放到Buffer中;同样的,从Channel中读取的任何数据都要读到Buffer中。


网络编程NIO中还有一个核心对象Selector,它可以注册到很多个Channel上,监听各个Channel上发生的事件,并且能够根据事件情况决定Channel读写。这样,通过一个线程管理多个Channel,就可以处理大量网络连接了。

Selector 就是注册对各种 I/O 事件兴趣的地方,而且当那些事件发生时,就是这个对象告诉你所发生的事件。
Selector selector = Selector.open(); //创建一个selector
为了能让Channel和Selector配合使用,我们需要把Channel注册到Selector上。通过调用channel.register()方法来实现注册:
channel.configureBlocking(false); //设置成异步IO
SelectionKey key =channel.register(selector,SelectionKey.OP_READ); //对所关心的事件进行注册(connet,accept,read,write)
SelectionKey 代表这个通道在此 Selector 上的这个注册。

2、异步
CallBack:回调是异步处理经常用到的编程模式,回调函数通常被绑定到一个方法上,并且在方法完成之后才执行,这种处理方式在javascript当中得到了充分的运用。回调给我们带来的难题是当一个问题处理过程中涉及很多回调时,代码是很难读的。
Futures:Futures是一种抽象,它代表一个事情的执行过程中的一些关键点,我们通过Future就可以知道任务的执行情况,比如当任务没完成时我们可以做一些其它事情。它给我们带来的难题是我们需要去判断future的值来确定任务的执行状态。
3、netty到底怎么工作的呢?
直接来看个最简单的实例

服务器端


public class EchoServer {
 
 private final static int port = 8007;
 
 public void start() throws InterruptedException{
  ServerBootstrap bootstrap = new ServerBootstrap(); //引导辅助程序
  EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup(); //通过nio的方式接受连接和处理连接
  try {
   bootstrap.group(group)
    .channel(NioServerSocketChannel.class) //设置nio类型的channel
    .localAddress(new InetSocketAddress(port)) //设置监听端口
    .childHandler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() { //有连接到达时会创建一个channel
     // pipline 管理channel中的handler,在channel队列中添加一个handler来处理业务
     @Override
     protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
      ch.pipeline().addLast("myHandler", new EchoServerHandler());
      //ch.pipeline().addLast("idleStateHandler",new  IdleStateHandler(0, 0, 180));
      
     }
    });
   ChannelFuture future = bootstrap.bind().sync(); //配置完成,绑定server,并通过sync同步方法阻塞直到绑定成功
   System.out.println(EchoServer.class.getName() + " started and listen on " + future.channel().localAddress());
   future.channel().closeFuture().sync(); //应用程序会一直等待,直到channel关闭
  } catch (Exception e) {
   e.getMessage();
  }finally {
   group.shutdownGracefully().sync();
  }
 }
  1. 创建一个ServerBootstrap实例
  2. 创建一个EventLoopGroup来处理各种事件,如处理链接请求,发送接收数据等。
  3. 定义本地InetSocketAddress( port)好让Server绑定
  4. 创建childHandler来处理每一个链接请求
  5. 所有准备好之后调用ServerBootstrap.bind()方法绑定Server

handler 处理核心业务


@Sharable //注解@Sharable可以让它在channels间共享  
public class EchoServerHandler extends ChannelInboundHandlerAdapter{
 
 @Override
 public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx,Object msg) throws Exception {
  ByteBuf buf = ctx.alloc().buffer();
  buf.writeBytes("Hello World".getBytes());
  ctx.write(buf);
 }
 
 @Override
 public void channelReadComplete(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
  ctx.flush();
 }
 
 @Override
 public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) throws Exception {
  cause.printStackTrace();
  ctx.close();
 }
}

客户端 连接


public class EchoClient {

 private final int port;
 private final String hostIp;

 public EchoClient(int port, String hostIp) {
  this.port = port;
  this.hostIp = hostIp;
 }

 public void start() throws InterruptedException {
  Bootstrap bootstrap = new Bootstrap();
  EventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
  try {
   bootstrap.group(group).channel(NioSocketChannel.class)
     .remoteAddress(new InetSocketAddress(hostIp, port))
     .handler(new ChannelInitializer<SocketChannel>() {
      @Override
      protected void initChannel(SocketChannel ch) throws Exception {
       ch.pipeline().addLast(new EchoClientHandler());
      }
     });
   ChannelFuture future = bootstrap.connect().sync();
   future.addListener(new ChannelFutureListener() {

    public void operationComplete(ChannelFuture future) throws Exception {
     if (future.isSuccess()) {
      System.out.println("client connected");
     } else {
      System.out.println("server attemp failed");
      future.cause().printStackTrace();
     }

    }
   });
   future.channel().closeFuture().sync();
  } catch (InterruptedException e) {
   e.printStackTrace();
  } finally {
   group.shutdownGracefully().sync();
  }
 }

客户端handler


@Sharable
public class EchoClientHandler extends SimpleChannelInboundHandler<ByteBuf>{
 
 /** 
     *此方法会在连接到服务器后被调用  
     * */  
    public void channelActive(ChannelHandlerContext ctx) { 
     System.out.println("Netty rocks!");
        ctx.write(Unpooled.copiedBuffer("Netty rocks!", CharsetUtil.UTF_8));  
    }  
 
 /**
  * 接收到服务器数据时调用
  */
 @Override
 protected void channelRead0(ChannelHandlerContext ctx, ByteBuf msg) throws Exception {
  System.out.println("Client received: " + ByteBufUtil.hexDump(msg.readBytes(msg.readableBytes())));  
 }
 
  /** 
     *捕捉到异常  
     * */  
    public void exceptionCaught(ChannelHandlerContext ctx, Throwable cause) {  
        cause.printStackTrace();  
        ctx.close();  
    }  
 
}
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 212,686评论 6 492
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 90,668评论 3 385
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 158,160评论 0 348
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 56,736评论 1 284
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 65,847评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,043评论 1 291
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,129评论 3 410
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 37,872评论 0 268
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,318评论 1 303
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,645评论 2 327
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 38,777评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,470评论 4 333
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,126评论 3 317
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,861评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,095评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,589评论 2 362
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,687评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容