详解java nio中的select和channel

什么是NIO?

线程在处理数据时,如果线程还处于将数据从channel读到buffer的这段时间内,线程可以去做别的事情,等数据都读到buffer了,线程再回来处理读到的数据

channel是什么?

类比流的概念。与流的区别在于

1.channel是可读可写的,但是一个流要么写要么读

2.chanel可以异步的读和写

3.数据总是从channel中读到buffer,或者从buffer中写到channel

流的读取或写一般是一次性的操作,数据在读取过程中不会有缓存,这也就意味着没有办法自己随便移动到想要读取的位置,要实现这个功能也就只能先缓存

java中的channel有哪些?

FileChannel:连接文件的channel,通过文件对象的getChannel方法即可获取

FileChannel的write()方法不保证一次会写到channel中的字节数;另外它不能被设置为非阻塞,永远只能设置成阻塞模式

1.DatagramChannel:处理UDP协议连接,通过DatagramChannel.open()然后再获取socket执行绑定即可端口

2.SocketChannel:它是一个已经建立连接的TCP网络socket,用来处理TCP协议连接,通过SocketChannel.open()再调用自身的connet即可建立

3.ServerSocketChannel:用来监听TCP连接的建立,通过ServerSocketChannel.open()可以建立,随后就可以绑定需要监听的端口,并等待连接的到来,每个已建立的连接都会返回一个SocketChannel

非阻塞模式下,等待连接到来的accept方法会立马返回,注意判断SocketChannel是不是null;另外可能有多个连接建立,所以监听一般会放在一个while循环里面

Buffer是什么?

用来方便操作内存块中数据的一个包装类。它有3个属性

1.capacity:表示Buffer能容纳的数据量,满了就不能再写

2.position:读或者写开始的位置

3.limit:写模式下表示能往buffer中写的数据量,最大值是capacity;读模式下表示能从buffer中获取的数据量,之前buffer中写了多少,就能读多少

从写模式转换到读模式需要用flip()完成,调用完成之后,limit会被设置成position当时的值,而positon会被设置成0;
读取数据完毕转换成写需要调用clear或者compact方法,其中clear会置position为0,limit为capacity,compact则会把原有的数据拷贝到开始的位置,然后其后的位置设置为position,limit则是capacity

mark和reset用法:在执行读取的时候,先mark住当前的位置,执行读取完成之后reset就回到原读取数据之前的位置了

怎么读取数据到多个Buffer?

创建一个数组用来放要写的数据,或者将要读到的数据,再执行读写操作即可,但是这种方式不适合读取变长消息

Buffer[] bArr = {head,body};
channel.read(bArr); //读 ,如果head本身会放自身容量的数据然后再往body中塞
Buffer[] wArr={head,body}
channel.write(wArr);//写

Selector是干啥的?

用来监控多个channel的事件,比如channel的连接建立、数据到达等等

实际上可以只用一个线程来管理所有的channel

selector使用示例

//创建selector
Selector selector = Selector.open();
//使用Selector必须设置为false,同时意味着FileChannel是不能用Selector
channel.configureBlocking(false);
// SelectionKey一共有4种值,分别代表4个事件:connect、accept、read、write
// 通过方法 interestOps 可以得到注册时对channel感兴趣的事件,具体获取方式为 interestSet & SelectionKey.OP_ACCEPT 得到的结果即是否为ACCEPT事件
//通过这种方式即实现了注册,表明当前channel需要监听的是 read 事件,如果对多个事件感兴趣,那么可以使用 SelectionKey.OP_READ | SelectionKey.OP_WRITE 方式实现
//注册方法还可以添加另一个参数,attach,用来附加更多的信息给channel,比如将Buffer给channel
SelectionKey key = channel.register(selector, SelectionKey.OP_READ);
while(true) {
//select()对channel注册的事件如果一个都没有好,那么阻塞住,返回值表示事件已经发生的chanel的个数;
//selectNow()则不阻塞,没有准备好就返回0
int readyChannels = selector.select();
if(readyChannels == 0) continue;
//用来获取准备好的channel
Set<SelectionKey> selectedKeys = selector.selectedKeys();
Iterator<SelectionKey> keyIterator = selectedKeys.iterator();
while(keyIterator.hasNext()) {
SelectionKey key = keyIterator.next();
if(key.isAcceptable()) {
//SeverSocketChannel接受了一个新的连接
} else if (key.isConnectable()) {
//和远程已经建立了连接
} else if (key.isReadable()) {
//channel可读
} else if (key.isWritable()) {
//channel可写
}
//必须手动执行
keyIterator.remove();
}
}

wakeup:如果channel当前刚好阻塞在select,会立马返回

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持我们。

(0)

相关推荐

  • Java IO流之字符缓冲流实例详解

    字符流: 1.加入字符缓存流,增强读取功能(readLine) 2.更高效的读取数据 BufferedReader 从字符输入流读取文本,缓冲各个字符,从而实现字符.数组和行的高效读取. FileReader:内部使用InputStreamReader,解码过程,byte->char,默认缓存大小为8k BufferReader:默认缓存大小为8k,但可以手动指定缓存大小,把数据读取到缓存中,减少每次转换过程,效率更高 /字符输入缓冲流 private static void charReade

  • 全面总结java IO体系

    1.Java Io流的概念,分类,类图. 1.1 Java Io流的概念 java的io是实现输入和输出的基础,可以方便的实现数据的输入和输出操作.在java中把不同的输入/输出源(键盘,文件,网络连接等)抽象表述为"流"(stream).通过流的形式允许java程序使用相同的方式来访问不同的输入/输出源.stram是从起源(source)到接收的(sink)的有序数据. 注:java把所有的传统的流类型都放到在java io包下,用于实现输入和输出功能. 1.2 Io流的分类: 按照

  • 详解Java如何创建Annotation

    前言 注解是Java很强大的部分,但大多数时候我们倾向于使用而不是去创建注解.例如,在Java源代码里不难找到Java编译器处理的@Override注解,Spring框架的@Autowired注解, 或Hibernate框架使用的@Entity 注解,但我们很少看到自定义注解.虽然自定义注解是Java语言中经常被忽视的一个方面,但在开发可读性代码时它可能是非常有用的资产,同样有助于理解常见框架(如Spring或Hibernate)如何简洁地实现其目标. 在本文中,我们将介绍注解的基础知识,包括注

  • 泛谈Java NIO

    前言 非阻塞IO,也被称之为新IO,它重新定义了一些概念. 1.缓冲buffer 2.通道 channel 3.通道选择器 BIO 阻塞IO,几乎所有的java程序员都会的字节流,字符流,输入流,输出流等分类就是针对BIO而言的.我们在使用BIO的时候都是建立基本的节点流然后用过滤流进行包装. 不同于BIO,NIO所有的IO操作都是通过通道读写buffer完成的.数据总是从通道读取到缓冲区中,或者从缓冲区写入到通道中. 通道 NIO的通道类似流,但是有所不同. 1.既可以从通道中读取数据,又可以

  • 详解java nio中的select和channel

    什么是NIO? 线程在处理数据时,如果线程还处于将数据从channel读到buffer的这段时间内,线程可以去做别的事情,等数据都读到buffer了,线程再回来处理读到的数据 channel是什么? 类比流的概念.与流的区别在于 1.channel是可读可写的,但是一个流要么写要么读 2.chanel可以异步的读和写 3.数据总是从channel中读到buffer,或者从buffer中写到channel 流的读取或写一般是一次性的操作,数据在读取过程中不会有缓存,这也就意味着没有办法自己随便移动

  • 详解java NIO之Channel(通道)

    通道(Channel)是java.nio的第二个主要创新.它们既不是一个扩展也不是一项增强,而是全新.极好的Java I/O示例,提供与I/O服务的直接连接.Channel用于在字节缓冲区和位于通道另一侧的实体(通常是一个文件或套接字)之间有效地传输数据. channel介绍 通道是访问I/O服务的导管.I/O可以分为广义的两大类别:File I/O和Stream I/O.那么相应地有两种类型的通道也就不足为怪了,它们是文件(file)通道和套接字(socket)通道.我们看到在api里有一个F

  • 详解java代码中init method和destroy method的三种使用方式

    在java的实际开发过程中,我们可能常常需要使用到init method和destroy method,比如初始化一个对象(bean)后立即初始化(加载)一些数据,在销毁一个对象之前进行垃圾回收等等. 周末对这两个方法进行了一点学习和整理,倒也不是专门为了这两个方法,而是在巩固spring相关知识的时候提到了,然后感觉自己并不是很熟悉这个,便好好的了解一下. 根据特意的去了解后,发现实际上可以有三种方式来实现init method和destroy method. 要用这两个方法,自然先要知道这两

  • 详解JAVA Spring 中的事件机制

    说到事件机制,可能脑海中最先浮现的就是日常使用的各种 listener,listener去监听事件源,如果被监听的事件有变化就会通知listener,从而针对变化做相应的动作.这些listener是怎么实现的呢?说listener之前,我们先从设计模式开始讲起. 观察者模式 观察者模式一般包含以下几个对象: Subject:被观察的对象.它提供一系列方法来增加和删除观察者对象,同时它定义了通知方法notify().目标类可以是接口,也可以是抽象类或具体类. ConcreteSubject:具体的

  • 详解Java分布式系统中一致性哈希算法

    业务场景 近年来B2C.O2O等商业概念的提出和移动端的发展,使得分布式系统流行了起来.分布式系统相对于单系统,解决了流量大.系统高可用和高容错等问题.功能强大也意味着实现起来需要更多技术的支持.例如系统访问层的负载均衡,缓存层的多实例主从复制备份,数据层的分库分表等. 我们以负载均衡为例,常见的负载均衡方法有很多,但是它们的优缺点也都很明显: 随机访问策略.系统随机访问,缺点:可能造成服务器负载压力不均衡,俗话讲就是撑的撑死,饿的饿死. 轮询策略.请求均匀分配,如果服务器有性能差异,则无法实现

  • 详解Java分布式系统中session一致性问题

    业务场景 在单机系统中,用户登陆之后,服务端会保存用户的会话信息,只要用户不退出重新登陆,在一段时间内用户可以一直访问该网站,无需重复登陆.用户的信息存在服务端的 session 中,session中可以存放服务端需要的一些用户信息,例如用户ID,所属公司companyId,所属部门deptId等等. 但是随着业务的发展,技术架构需要调整,原来的单机系统逐渐被更换,架构由单机扩展到分布式,甚至当下流行的微服务.虽然在用户端看来系统仍然是一个整体,但在技术端来说业务则被拆分成多个模块,各个模块之间

  • 详解Java集合中的基本数据结构

    集合中三大数据结构 数组 内存地址连续 可以通过下标的成员访问,下标访问的性能高 增删操作有较大的性能消耗(需要动态扩容) 链表(双向链表) 灵活的空间要求,存储空间不要求连续 不支持下标访问,支持顺序遍历搜索 针对增删操作找到对应的节点改变链表的头尾指针指向即可,无需移动元数据存储位置 树(Java中二叉树特性) 某节点的左子树节点仅包含小于该节点的值 某节点的右子树节点仅包含大于该节点的值 节点必须是二叉树 顺序排列 存在问题:树可以认为是介于数组和链表二者之间的一种数据结构,拥有较快的查询

  • 详解Java设计模式中的装饰模式

    目录 一.装饰模式的定义和特点 二.装饰模式的结构 三.咖啡点单案例演示 四.总结 一.装饰模式的定义和特点 在软件开发过程中,有时想用一些现存的组件.这些组件可能只是完成了一些核心功能.但在不改变其结构的情况下,可以动态地扩展其功能.所有这些都可以釆用装饰器模式来实现. 就像我们做菜,需要用到调料,菜,刀,火等一系列抽象的组件来最终完成一道菜. 装饰模式的定义: 指在不改变现有对象结构的情况下,动态地给该对象增加一些职责(即增加其额外功能)的模式,它属于对象结构型模式.就增加功能来说,装饰模式

  • 详解Java redis中缓存穿透 缓存击穿 雪崩三种现象以及解决方法

    目录 前言 一.缓存穿透 二.缓存击穿 三.雪崩现象 总结 前言 本文主要阐述redis中的三种现象 1.缓存穿透 2.缓存击穿 3.雪崩现象 本文主要说明本人对三种情况的理解,如果需要知道redis基础请查看其他博客,加油! 一.缓存穿透 理解:何为缓存穿透,先要了解穿透,这样有助于区分穿透和击穿,穿透就类似于伤害一点一点的累计,最终打到穿透的目的,类似于射手,一下一下普通攻击,最终杀死对方,先上图 先来描述一下缓存穿透的过程: 1.由于我们取数据的原则是先查询redis上,如果redis上有

  • 详解Java泛型中类型擦除问题的解决方法

    以前就了解过Java泛型的实现是不完整的,最近在做一些代码重构的时候遇到一些Java泛型类型擦除的问题,简单的来说,Java泛型中所指定的类型在编译时会将其去除,因此List 和 List 在编译成字节码的时候实际上是一样的.因此java泛型只能做到编译期检查的功能,运行期间就不能保证类型安全.我最近遇到的一个问题如下: 假设有两个bean类 /** Test. */ @Data @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor public static class

随机推荐