【转】用java.nio.*进行网络编程

本文详细介绍了使用Java NIO开发异步通信的服务器和客户端程序的方法,包括SocketChannel、ServerSocketChannel、Selector和ByteBuffer类的使用。通过简单的C/S实现示例,展示了如何创建服务器端用于回射功能,以及客户端如何连接并发送接收数据。此外,文章还探讨了Java NIO在网络编程中的优势和可能遇到的问题。

转自http://www.pcdog.com/edu/j2ee/2007/04/d184244_2.html 对本文所有者表示感谢!

 

前言
    因为打算用java编写异步通信的server和client程序,笔者便学习使用java.nio
开发包,其间遇到一些问题,上网却发现网上对它的应用描述的不是很多。所以,笔者不惜班门弄斧,做些简单的讨论,以便大家更进一步的讨论。

对相关类的简单介绍
    java.nio.*, 据说它提供了一些更加底层的一些功能,如:类似windows环境下的
AsyncSocket类的异步操作的功能,能显著降低server端程序的线程管理开销。
    因为大多数应用是建立在TCP之上,所以在此只说说SocketChannel,
ServerSocketChannel,Selector和ByteBuffer这几个类.前三个最终都源自channel类。而channel 类,可以理解为在具体I/O或文件对象之上抽象的一个操作对象,我们通过操作channel的读写达到对其对应的文件或I/O对象(包括socket)读写的目的。读写的内容在内存中放在ByteBuffer类提供的缓冲区。总而言之,channel作为一个桥梁,连接了I/O对象和内存中的ByteBuffer,实现了I/O的更高效的存取。
    一个基于TCP的服务器端程序,必然有个侦听端和若干个通信端,它们在nio中由对应的ServerSocketChannel 和SocketChannel类来实现。为了达到异步I/O操作的目的,需要Selector类,它能检测到I/O对象的状态。

    SocketChannel类是抽象类,通过调用它的静态函数open(),可生成一个
SocketChannel对象,该对象对应一个java.net.Socket,可通过SocketChannel.socket()获得,而其对应的Socket也可通过调用函数getChannel()得到已建立的相应SocketChannel。
    SocketChannel与它的socket是一一对应的。SocketChannel的操作与Socket也很相似.

    ServerSocketChannel也是通过调用它的静态函数open()生成的,只是它不能
直接调用bind()函数来绑定一个地址,需要它对应的ServerSocket来完成绑定工作,一般可按如下步骤做:
    ServerSocketChannel ssc = new ServerSocketChannel.open();
    ssc.socket().bind(InetSocketAddress(host,port));

    罗嗦了半天,还是看看最简单的C/S实现吧,服务器提供了基本的回射(echo)功
能,其中提供了较详细的注释。

源码分析

1.服务器端:


////////////////////////
//AsyncServer.java
//   by zztudou@163.com
////////////////////////
import java.nio.channels.SocketChannel;
import java.nio.channels.ServerSocketChannel;
import java.nio.channels.SelectionKey;
import java.nio.channels.Selector;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.SelectableChannel;
import java.nio.channels.spi.SelectorProvider;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.SocketAddress;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.io.IOException;
class AsyncServer implements Runnable{ 
 private ByteBuffer r_buff = ByteBuffer.allocate(1024);
 private ByteBuffer w_buff = ByteBuffer.allocate(1024);
 private static int port = 8848;
 
 public AsyncServer(){
  new Thread(this).start();
 }
 
 public void run(){    
  try{
   //生成一个侦听端
   ServerSocketChannel ssc = ServerSocketChannel.open();
   //将侦听端设为异步方式
   ssc.configureBlocking(false);
   //生成一个信号监视器
   Selector s = Selector.open();
   //侦听端绑定到一个端口
   ssc.socket().bind(new InetSocketAddress(port));
   //设置侦听端所选的异步信号OP_ACCEPT
   ssc.register(s,SelectionKey.OP_ACCEPT);
   
   System.out.println("echo server has been set up ......");
 
   while(true){
    int n = s.select();
    if (n == 0) {//没有指定的I/O事件发生
     continue;
    }     
    Iterator it = s.selectedKeys().iterator();     
    while (it.hasNext()) {
     SelectionKey key = (SelectionKey) it.next();
     if (key.isAcceptable()) {//侦听端信号触发
      ServerSocketChannel server = (ServerSocketChannel) key.channel();
      //接受一个新的连接
      SocketChannel sc = server.accept();
      sc.configureBlocking(false);
      //设置该socket的异步信号OP_READ:当socket可读时,
     //触发函数DealwithData();
      sc.register(s,SelectionKey.OP_READ);
     }   
     if (key.isReadable()) {//某socket可读信号
      DealwithData(key);
     }     
     it.remove();
    }
   }
  }
  catch(Exception e){
   e.printStackTrace(); 
  }
 }
  
 public void DealwithData(SelectionKey key) throws IOException{
  int count;
  //由key获取指定socketchannel的引用
  SocketChannel sc = (SocketChannel)key.channel();
  r_buff.clear();
  //读取数据到r_buff
  while((count = sc.read(r_buff))> 0)
   ;
  //确保r_buff可读
  r_buff.flip();
  
  w_buff.clear();
  //将r_buff内容拷入w_buff  
  w_buff.put(r_buff);
  w_buff.flip();
  //将数据返回给客户端
  EchoToClient(sc);
 
  w_buff.clear();
  r_buff.clear();
 }
 
 public void EchoToClient(SocketChannel sc) throws IOException{
  while(w_buff.hasRemaining())
   sc.write(w_buff);
 }
 
 public static void main(String args[]){
  if(args.length > 0){
   port = Integer.parseInt(args[0]);
  }
  new AsyncServer();
 }
}
 

在当前目录下运行:
    javac AsynServer.java
后,若无编译出错,接下来可运行:
    java AsynServer  或 java AsynServer ×××(端口号)
上述服务程序在运行时,可指定其侦听端口,否则程序会取8848为默认端口。

2.客户端的简单示例:

////////////////////////
//AsyncClient.java
//   by zztudou@163.com
////////////////////////
import java.nio.channels.SocketChannel;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.Selector;
import java.nio.channels.SelectionKey;
import java.io.IOException;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
class AsyncClient{
 private SocketChannel sc;
 private final int MAX_LENGTH = 1024;
 private ByteBuffer r_buff = ByteBuffer.allocate(MAX_LENGTH);
 private ByteBuffer w_buff = ByteBuffer.allocate(MAX_LENGTH);
 private static String host ;
 private static int port = 8848;
 
 public AsyncClient(){
  try {
   InetSocketAddress addr = new InetSocketAddress(host,port);
   //生成一个socketchannel
   sc = SocketChannel.open();
         
   //连接到server
   sc.connect(addr);
   while(!sc.finishConnect())
    ;  
   System.out.println("connection has been established!...");
    
   while(true){
    //回射消息
    String echo;
    try{
     System.err.println("Enter msg you'd like to send:  ");
     BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
     //输入回射消息
     echo = br.readLine();
     
     //把回射消息放入w_buff中    
     w_buff.clear();
     w_buff.put(echo.getBytes());
     w_buff.flip();
    }catch(IOException ioe){
     System.err.println("sth. is wrong with br.readline() ");
    }    
  
    //发送消息
    while(w_buff.hasRemaining())
     sc.write(w_buff);
    w_buff.clear();    
    
    //进入接收状态
    Rec();
    //间隔1秒
    Thread.currentThread().sleep(1000);
   }  
  }catch(IOException ioe){
   ioe.printStackTrace();
  }
  catch(InterruptedException ie){
   ie.printStackTrace();
  }  
 }
 ////////////
 //读取server端发回的数据,并显示
 public void Rec() throws IOException{
  int count;
  r_buff.clear(); 
  count=sc.read(r_buff);
  r_buff.flip();  
  byte[] temp = new byte[r_buff.limit()];
  r_buff.get(temp);
  System.out.println("reply is " + count +" long, and content is: " + new String(temp));
 }
 
 public static void main(String args[]){
  if(args.length < 1){//输入需有主机名或IP地址
   try{
    System.err.println("Enter host name: ");
    BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    host = br.readLine();
   }catch(IOException ioe){
    System.err.println("sth. is wrong with br.readline() ");
   }
  }
  else if(args.length == 1){
   host = args[0];
  }
  else if(args.length > 1){
   host = args[0];
   port = Integer.parseInt(args[1]);
  }
  new AsyncClient();
 }
}
 

在当前目录下运行:
  javac AsynClient.java
后,若无编译出错,确认AsyncServer已经运行的情况下,接下来可运行:
  java AsynClient hostname 或 java AsynClient hostname ×××(端口号)
并按提示进行操作即可。

总结
    总的来说,用nio进行网络编程还是很有新意的,服务器端软件能在一个线程中维护与众多客户端的通信连接。笔者在本文中试图用一个典型的回射例子说明如何用nio建立最基本的C/S应用。希望大家能试着用用它。
    另外,笔者在实践中也发现nio在应用中存在的一些难题,比如如何应用SocketChannel的继承类,以及如何在socketchannel之上应用SSL(Secure Socket Layer)等等,因而希望这篇文章只是抛砖引玉,引起大家对nio作进一步的讨论。

 

提供了基于BP(Back Propagation)神经网络结合PID(比例-积分-微分)控制策略的Simulink仿真模型。该模型旨在实现对杨艺所著论文《基于S函数的BP神经网络PID控制器及Simulink仿真》中的理论进行实践验证。在Matlab 2016b环境下开发,经过测试,确保能够正常运行,适合学习和研究神经网络在控制系统中的应用。 特点 集成BP神经网络:模型中集成了BP神经网络用于提升PID控制器的性能,使之能更好地适应复杂控制环境。 PID控制优化:利用神经网络的自学习能力,对传统的PID控制算法进行了智能调整,提高控制精度和稳定性。 S函数应用:展示了如何在Simulink中通过S函数嵌入MATLAB代码,实现BP神经网络的定制化逻辑。 兼容性说明:虽然开发于Matlab 2016b,但理论上兼容后续版本,可能会需要调整少量配置以适配不同版本的Matlab。 使用指南 环境要求:确保你的电脑上安装有Matlab 2016b或更高版本。 模型加载: 下载本仓库到本地。 在Matlab中打开.slx文件。 运行仿真: 调整模型参数前,请先熟悉各模块功能和输入输出设置。 运行整个模型,观察控制效果。 参数调整: 用户可以自由调节神经网络的层数、节点数以及PID控制器的参数,探索不同的控制性能。 学习和修改: 通过阅读模型中的注释和查阅相关文献,加深对BP神经网络与PID控制结合的理解。 如需修改S函数内的MATLAB代码,建议有一定的MATLAB编程基础。
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