MINA2官方教程翻译(10)与Spring整合

本文介绍如何将MINA应用与Spring框架整合。主要内容包括:设置IOhandler,创建并配置Filters链,创建Socket并绑定端口。同时提供了Spring配置示例。

我们通过这篇文章来介绍如何与Spring框架整合MINA应用。

程序结构

我们将编写一个简单的MINA应用程序,其组成包括:

  • 一个Handler
  • 两个Filter - Logging Filter和ProtocolCodec Filter
  • 数据报Socket

初始化代码

让我们先看一下代码。为了简化,我们做了一些省略。

public void initialize() throws IOException {
	// Create an Acceptor
	NioDatagramAcceptor acceptor = new NioDatagramAcceptor();

	// Add Handler
	acceptor.setHandler(new ServerHandler());

	acceptor.getFilterChain().addLast("logging", new LoggingFilter());
	acceptor.getFilterChain().addLast("codec", new ProtocolCodecFilter(new SNMPCodecFactory()));

	// Create Session Configuration
	DatagramSessionConfig dcfg = acceptor.getSessionConfig();
    dcfg.setReuseAddress(true);
    logger.debug("Starting Server......");
    // Bind and be ready to listen
    acceptor.bind(new InetSocketAddress(DEFAULT_PORT));
    logger.debug("Server listening on "+DEFAULT_PORT);
}

 

整合过程

与Spring框架整合,我们需要以下操作:

  • 设置IO handler
  • 创建Filters并将它们加入到Filter链
  • 创建Socket并设置相关参数

注意 :如同MINA之前的release,最近release的版本中并没有Spring特定的包,目前这个包叫做Integration Beans,它用来实现与所有的DI框架整合而不仅限于Spring。

让我们看一下Spring的xml文件。我删除了通用部分,只保留了与我们实现整合相关的内容。这个例子脱胎于MINA实例中的Chat应用,请参考该实例中完整的xml文件。现在我们开始整合,首先是定义IO Handler:

<!-- The IoHandler implementation -->
<bean id="trapHandler" class="com.ashishpaliwal.udp.mina.server.ServerHandler" />

 然后创建Filter链:

<bean id="snmpCodecFilter" class="org.apache.mina.filter.codec.ProtocolCodecFilter">
    <constructor-arg>
		bean class="com.ashishpaliwal.udp.mina.snmp.SNMPCodecFactory" />
    </constructor-arg>
</bean>

<bean id="loggingFilter" class="org.apache.mina.filter.logging.LoggingFilter" />

<!-- The filter chain. -->
<bean id="filterChainBuilder" class="org.apache.mina.core.filterchain.DefaultIoFilterChainBuilder">
    <property name="filters">
		<map>
			<entry key="loggingFilter" value-ref="loggingFilter"/>
			<entry key="codecFilter" value-ref="snmpCodecFilter"/>
		</map>
    </property>
</bean>

 这里,我们创佳了自己的IoFilter实例。对于ProtocolCodec来说,注入SNMPCodecFactory时我们使用了构造注入。Logging Filter是被直接创建的,没有注入其他属性。一旦我们定义了所有filters的bean定义,我们就可以将它们组装成Filter链。我们定义一个id为FilterChainBuidler的bean,然后将定义好的filter bean注入其中。万事俱备了,我们只差创建Socket并调用bind()方法。

让我们完成最后一部分,创建Socket并使用Filter链:

<bean class="org.springframework.beans.factory.config.CustomEditorConfigurer">
    <property name="customEditors">
		<map>
			<entry key="java.net.SocketAddress">
				<bean class="org.apache.mina.integration.beans.InetSocketAddressEditor" />
			</entry>
      </map>
    </property>
</bean>

<!-- The IoAcceptor which binds to port 161 -->
<bean id="ioAcceptor" class="org.apache.mina.transport.socket.nio.NioDatagramAcceptor" init-method="bind" destroy-method="unbind">
	<property name="defaultLocalAddress" value=":161" />
	<property name="handler" ref="trapHandler" />
	<property name="filterChainBuilder" ref="filterChainBuilder" />
</bean>

 我们创建了ioAcceptor,注入了IO handler和Filter链。现在我们需要编写一个方法去读取Spring的xml文件并启动应用,代码如下:

public void initializeViaSpring() throws Exception {
    new ClassPathXmlApplicationContext("trapReceiverContext.xml");
}

 现在我们需要从main方法运行程序,MINA应用便可以初始化。

本项目通过STM32F103C8T6单片机最小系统,连接正点原子ESP8266 WiFi模块,将模块设置为Station模式,并电脑连接到同一个WiFi网络。随后,STM32F103C8T6单片机将数据发送到电脑所在的IP地址。 功能概述 硬件连接: STM32F103C8T6单片机正点原子ESP8266 WiFi模块通过串口连接。 ESP8266模块通过WiFi连接到电脑所在的WiFi网络。 软件配置: 在STM32F103C8T6上配置串口通信,用于ESP8266模块进行数据交互。 通过AT指令将ESP8266模块设置为Station模式,并连接到指定的WiFi网络。 配置STM32F103C8T6单片机,使其能够通过ESP8266模块向电脑发送数据。 数据发送: STM32F103C8T6单片机通过串口向ESP8266模块发送数据。 ESP8266模块将接收到的数据通过WiFi发送到电脑所在的IP地址。 使用说明 硬件准备: 准备STM32F103C8T6单片机最小系统板。 准备正点原子ESP8266 WiFi模块。 将STM32F103C8T6单片机ESP8266模块通过串口连接。 软件准备: 下载并安装STM32开发环境(如Keil、STM32CubeIDE等)。 下载本项目提供的源代码,并导入到开发环境中。 配置编译: 根据实际需求配置WiFi网络名称和密码。 配置电脑的IP地址,确保ESP8266模块在同一网络中。 编译并下载程序到STM32F103C8T6单片机。 运行测试: 将STM32F103C8T6单片机ESP8266模块上电。 在电脑上打开网络调试工具(如Wireshark、网络调试助手等),监听指定端口。 观察电脑是否接收到来自STM32F103C8T6单片机发送的数据。
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