Beetle框架使用指南之--远程通信模块

Beetle 1.3.6版本引入了基于NIO的remoting远程通信模块,该模块提供高性能多线程服务器实现,支持消息对象传递、客户端验证、同步及异步方法调用等功能。

     现在很多应用服务器都是网络通信的服务器,提供一个远程通信模块是Beetle应用服务程序框架的一直心愿。虽然目前市场有很多这方面的框架产品,如:GrizzlyMinaNetty等,但它们定位为大而全,结构复杂,学习周期长。Beetle1.3.6版本开始,提供一个remoting远程通信模块,它完全基于消息且结构和使用都十分简单。其主要的功能特点为:

基于NIO的多线程服务器实现,性能优秀

完全基于网络消息对象传递,没有数据格式限制,便于扩展

支持基于用户名和密码的网络服务器验证

客户端支持同步、异步方法调用,消息发送和接收

n服务器Session管理,向客户端消息推送

远程通信模块相关主要类图如下:

 

从上图可知,MessageServer是服务器实现,IRequestHandler是服务端对客户端请求的处理接口,其包含两个方法:

1,handle(req : MsgReq) : MsgRes,负责处理请求,其输入为MsgReq消息,返回为MsgRes消息,它们共同继承自BaseDTO基础类。

2,authenticate(username : String, password : String) : boolean,客户端验证方法。参数为客户端发送上来的用户名和密码,通过此方法开发人员可以根据自己需要对其做验证处理。

MessageClient是客户端实现,提供了创建连接、关闭连接、消息发送、接收,方法调用等功能。可见,Beetleremoting通信模块相对哪些动不动几百类实现的框架来说,其结构十分简单,但功能却十分强大。下面实现一个简单的Echo服务器例子以便说明:

(1),编写请求处理EchoServerHandler

package example.appsrv.remoting;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MessageCommunicateException;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MessageServer;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MsgReq;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MsgRes;
public class EchoServerHandler implements MessageServer.IRequestHandler {

	public boolean authenticate(String username, String password) {
		if (username.equals("Henry") && password.equals("888888")) {
			return true;
		}
		return false;
	}

	public MsgRes handle(MsgReq req) throws MessageCommunicateException {
		String word = req.getValueAsString("word");
		System.out.println("[" + System.currentTimeMillis() + "]:" + word);
		MsgRes res = new MsgRes();
		res.setValueWithString("echo", "echo:" + word);
		return res;
	}
}

 

(2),编写EchoServer服务器:

package example.appsrv.remoting;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MessageServer;
public class EchoServer {
	public static void main(String[] args) {
		MessageServer ms = new MessageServer(8080);
		ms.registerRequestHandler(new EchoServerHandler());
		ms.start();
	}
}

 

3),编写EchoClient客户端:

package example.appsrv.remoting;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MessageClient;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MsgReq;
import com.beetle.framework.appsrv.remoting.MsgRes;
public class EchoClient {

	public static void main(String[] args) {
		MessageClient client = new MessageClient();
		boolean f = client.connect("127.0.0.1:8080", "Henry", "888888");
		if (f) {
			MsgReq req = new MsgReq();
			req.setValueWithString("word", "Hi,I am Henry.");
			MsgRes res = client.invoke(req);
			if (res != null) {
				String echo = res.getValueAsString("echo");
				System.out.println(echo);
			}
			client.disconnect();
		}
	}
}

 

 

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内容概要:本文介绍了一个关于超声谐波成像中幅度调制聚焦超声所引起全场位移和应变的分析模型,并提供了基于Matlab的代码实现。该模型旨在精确模拟和分析在超声谐波成像过程中,由于幅度调制聚焦超声作用于生物组织时产生的力学效应,包括全场的位移与应变分布,从而为医学成像和治疗提供理论支持和技术超声谐波成像中幅度调制聚焦超声引起的全场位移和应变的分析模型(Matlab代码实现)手段。文中详细阐述了模型构建的物理基础、数学推导过程以及Matlab仿真流程,具有较强的理论深度与工程应用价值。; 适合人群:具备一定声学、生物医学工程或力学背景,熟悉Matlab编程,从事医学成像、超声技术或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于超声弹性成像中的力学建模与仿真分析;②支持高强度聚焦超声(HIFU)治疗中的组织响应预测;③作为教学案例帮助理解超声与组织相互作用的物理机制;④为相关科研项目提供可复用的Matlab代码框架。; 阅读建议:建议读者结合超声物理和连续介质力学基础知识进行学习,重点关注模型假设、偏微分方程的数值求解方法及Matlab实现细节,建议动手运行并修改代码以加深理解,同时可拓展应用于其他超声成像或治疗场景的仿真研究。
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