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- 1、IO和NIO
- 2、JDK原生NIO程序的问题
- 3、Netty的介绍
- 4、Netty的线程模型
- 5、Netty工作原理
- 6、netty的启动
- 7、ByteBuf
- 9、channelHandler
- 10、NioEventLoop
- 11、通信协议编解码
- 12、Netty内存池和对象池
- 13、心跳与空闲检测
- 14、拆包粘包理论与解决
- 15、Netty 自带的拆包器
- 16、预留问题
1、IO和NIO

面向流和面向Buffer
传统IO和Java NIO最大的区别是传统的IO是面向流,NIO是面向Buffer
Java IO面向流意味着每次从流中读一个或多个字节,直至读取所有字节,它们没有被缓存在任何地方。此外,它不能前后移动流中的数据。如果需要前后移动从流中读取的数据,需要先将它缓存到一个缓冲区。
Java NIO的缓冲导向方法略有不同。数据读取到一个它稍后处理的缓冲区,需要时可在缓冲区中前后移动。这就增加了处理过程中的灵活性。但是,还需要检查是否该缓冲区中包含所有您需要处理的数据。而且,需确保当更多的数据读入缓冲区时,不要覆盖缓冲区里尚未处理的数据。
选择器
Java NIO的选择器允许一个单独的线程来 监视多个输入通道,你可以注册多个通道使用一个选择器,然后使用一个单独的线程来“选择”通道,这些通道里已经有可以处理的输入,或者选择已经准备写入的通道,这种选择机制,使得一个单独的线程很容易来管理多个通道
区别
传统的IO
- socketServer的accept方法是阻塞的;
- 获得连接的顺序是和客户端请求到达服务器的先后顺序相关;
- 适用于一个线程管理一个通道的情况;因为其中的流数据的读取是阻塞的;
- 适合需要管理同时打开不太多的连接,这些连接会发送大量的数据
NIO

本文详细介绍了Netty的IO模型、线程模型、工作原理以及相关设计模式,包括NIO的区别、选择器的工作方式、Netty的主要特点。还探讨了Netty在处理NIO问题上的解决方案,如空闲检测和心跳机制,以及各种拆包器的使用。此外,文章还涵盖了ByteBuf的内存管理和设计模式,以及ChannelHandler事件的传播。
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