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Mina框架
认识:
Apache MINA 2 是一个开发高性能和高可伸缩性网络应用程序的网络应用框架。它提供了一个抽象的事件驱动的异步 API,可以使用 TCP/IP、UDP/IP、串口和虚拟机内部的管道等传输方式。Apache MINA 2 可以作为开发网络应用程序的一个良好基础。
学习MINA的原因:
由于项目中使用到了socket,并且使用的是传统阻塞式socket编程,项目二期的时候发现生产环境过一段时间就会内存溢出,性能也没有一个好的保证,用检测工具发现线程很多阻塞了。以前公司都没有做过socket程序占大部分的这种项目,对于我们而言也只能网上找资料学习了。前一段时间对IM即时通讯感兴趣就玩了下openfire,听说底层也是mina,当时也不知道MINA是个什么东东,没注意。后来随着我对我们项目框架的思考,发现我们开发人员自己来写socket底层,一来socket这块比较生疏,不容易写好,弄不好哪里没关闭导致什么问题出现都说不定。二来技术人员很容易钻到技术实现这一块来,而不是更多的去关注实现业务。这样非常不好,我在想是否有一种开源框架,帮我们封装好了socket底层,我们只需要用它就可以了呢,找了下,果然有,不过普遍反应mina比较好,而且是非阻塞的(关于阻塞和非阻塞有什么区别,网上有很多资料),所以就选择学习mina 了,之所以学习它是因为想在后期优化项目中现有socket程序。
我自己实现的例子介绍(我使用自定义编解码):
ProtocolCodecFilter 用来在字节流和消息对象之间互相转换。当该过滤器接收到字节流的时候,需要首先判断消息的边界,然后把表示一条消息的字节提取出来,通过一定的逻辑转换成消息对象,再把消息对象往后传递,交给 I/O 处理器来执行业务逻辑。这个过程称为“解码”。与“解码”对应的是“编码”过程。在“编码”的时候,过滤器接收到的是消息对象,通过与“解码”相反的逻辑,把消息对象转换成字节,并反向传递,交给 I/O 服务来执行 I/O 操作。
在“编码”和“解码”中的一个重要问题是如何在字节流中判断消息的边界。通常来说,有三种办法解决这个问题:
使用固定长度的消息。这种方式实现起来比较简单,只需要每次读取特定数量的字节即可。
使用固定长度的消息头来指明消息主体的长度。比如每个消息开始的 4 个字节的值表示了后面紧跟的消息主体的长度。只需要首先读取该长度,再读取指定数量的字节即可。
使用分隔符。消息之间通过特定模式的分隔符来分隔。每次只要遇到该模式的字节,就表示到了一个消息的末尾。
具体到示例应用来说,客户端和服务器之间的通信协议比较复杂,有不同种类的消息。每种消息的格式都不相同,同类消息的内容也不尽相同。因此,使用固定长度的消息头来指明消息主体的长度就成了最好的选择。
消息头
4个字节
消息体
不定长度
mina编解码流程:request->MyDecoder->MyHandler->MyEncode->response
---------------------自定义编解码代码实现----------------------------
解码:MyProtocalDecoder.java
Java代码  
package com.ccic.mina.myprotocal;
import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.CharsetDecoder;
import org.apache.mina.core.buffer.IoBuffer;
import org.apache.mina.core.session.AttributeKey;
import org.apache.mina.core.session.IoSession;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolDecoder;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolDecoderOutput;
public class MyProtocalDecoder implements ProtocolDecoder {
private final AttributeKey CONTEXT = new AttributeKey(getClass(), "context");
private final Charset charset;
private int maxPackLength = 4000;
public MyProtocalDecoder() {
this(Charset.defaultCharset());
}
public MyProtocalDecoder(Charset charset) {
this.charset = charset;
}
public int getMaxLineLength() {
return maxPackLength;
}
public void setMaxLineLength(int maxLineLength) {
if (maxLineLength <= 0) {
throw new IllegalArgumentException("maxLineLength: " + maxLineLength);
}
this.maxPackLength = maxLineLength;
}
private Context getContext(IoSession session) {
Context ctx;
ctx = (Context) session.getAttribute(CONTEXT);
if (ctx == null) {
ctx = new Context();
session.setAttribute(CONTEXT, ctx);
}
return ctx;
}
public void decode(IoSession session, IoBuffer in, ProtocolDecoderOutput out) throws Exception {
final int packHeadLength = 8;
// 先获取上次的处理上下文,其中可能有未处理完的数据
Context ctx = getContext(session);
// 先把当前buffer中的数据追加到Context的buffer当中
ctx.append(in);
// 把position指向0位置,把limit指向原来的position位置
IoBuffer buf = ctx.getBuffer();
buf.flip();
// 然后按数据包的协议进行读取
while (buf.remaining() >= packHeadLength) {
buf.mark();
// 读取消息头部分
int length = buf.getInt();
// 检查读取是否正常,不正常的话清空buffer
if (length < 0 || length > maxPackLength) {
System.out.println("长度[" + length + "] > maxPackLength or <0....");
buf.clear();
break;
}
// 读取正常的消息,并写入输出流中,以便IoHandler进行处理
else if (length >= packHeadLength && length - packHeadLength <= buf.remaining()) {
int oldLimit2 = buf.limit();
buf.limit(buf.position() + length - packHeadLength);
String content = buf.getString(ctx.getDecoder());
buf.limit(oldLimit2);
out.write(content);
} else {
// 如果消息包不完整
// 将指针重新移动消息头的起始位置
buf.reset();
break;
}
}
if (buf.hasRemaining()) {
// 将数据移到buffer的最前面
IoBuffer temp = IoBuffer.allocate(maxPackLength).setAutoExpand(true);
temp.put(buf);
temp.flip();
buf.clear();
buf.put(temp);
} else {// 如果数据已经处理完毕,进行清空
buf.clear();
}
}
public void finishDecode(IoSession session, ProtocolDecoderOutput out) throws Exception {
}
public void dispose(IoSession session) throws Exception {
Context ctx = (Context) session.getAttribute(CONTEXT);
if (ctx != null) {
session.removeAttribute(CONTEXT);
}
}
// 记录上下文,因为数据触发没有规模,很可能只收到数据包的一半
// 所以,需要上下文拼起来才能完整的处理
private class Context {
private final CharsetDecoder decoder;
private IoBuffer buf;
private int matchCount = 0;
private int overflowPosition = 0;
private Context() {
decoder = charset.newDecoder();
buf = IoBuffer.allocate(3000).setAutoExpand(true);
}
public CharsetDecoder getDecoder() {
return decoder;
}
public IoBuffer getBuffer() {
return buf;
}
public int getOverflowPosition() {
return overflowPosition;
}
public int getMatchCount() {
return matchCount;
}
public void setMatchCount(int matchCount) {
this.matchCount = matchCount;
}
public void reset() {
overflowPosition = 0;
matchCount = 0;
decoder.reset();
}
public void append(IoBuffer in) {
getBuffer().put(in);
}
}
}
编码:MyProtocalEncoder.java
Java代码  
package com.ccic.mina.myprotocal;
import java.nio.charset.Charset;
import org.apache.mina.core.buffer.IoBuffer;
import org.apache.mina.core.session.IoSession;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolEncoderAdapter;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolEncoderOutput;
public class MyProtocalEncoder extends ProtocolEncoderAdapter {
private final Charset charset;
public MyProtocalEncoder(Charset charset) {
this.charset = charset;
}
// 在此处实现包的编码工作,并把它写入输出流中
public void encode(IoSession session, Object message, ProtocolEncoderOutput out) throws Exception {
String value = (String) message;
IoBuffer buf = IoBuffer.allocate(value.getBytes().length);
buf.setAutoExpand(true);
if (value != null)
buf.put(value.trim().getBytes());
buf.flip();
out.write(buf);
}
}
编解码工厂类:MyProtocalCodecFactory.java
Java代码  
package com.ccic.mina.myprotocal;
import java.nio.charset.Charset;
import org.apache.mina.core.session.IoSession;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolCodecFactory;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolDecoder;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolEncoder;
public class MyProtocalCodecFactory implements ProtocolCodecFactory {
private final MyProtocalEncoder encoder;
private final MyProtocalDecoder decoder;
public MyProtocalCodecFactory(Charset charset) {
encoder = new MyProtocalEncoder(charset);
decoder = new MyProtocalDecoder(charset);
}
public ProtocolEncoder getEncoder(IoSession session) {
return encoder;
}
public ProtocolDecoder getDecoder(IoSession session) {
return decoder;
}
}
Handler类:MyHandler.java
Java代码  
package com.ccic.mina.myprotocal;
import org.apache.mina.core.service.IoHandlerAdapter;
import org.apache.mina.core.session.IdleStatus;
import org.apache.mina.core.session.IoSession;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
class MyHandler extends IoHandlerAdapter {
private final static Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(MyHandler.class);
@Override
public void sessionOpened(IoSession session) throws Exception {
LOGGER.info(" session is Opened..." + session.getId());
}
@Override
public void exceptionCaught(IoSession session, Throwable cause) throws Exception {
// log.warn(" cause.getMessage()..." + cause.printStackTrace());
session.close(true);
}
@Override
public void messageReceived(IoSession session, Object message) throws Exception {
String pack = (String) message;
// 接收报文,进行业务处理
// 返回报文给客户端
session.write(pack);
}
@Override
public void sessionIdle(IoSession session, IdleStatus status) throws Exception {
LOGGER.info("IDLE " + session.getIdleCount(status));
}
}
客户端: MyProtocalClient.java
Java代码  
package com.ccic.mina.myprotocal;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.Socket;
public class MyProtocalClient {
// mina编解码流程:request->MyDecoder->MyHandler->MyEncode->response
// 对于长度>1000字节的数据包采用分段发送。
public static void main(String[] args) {
try {
Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 8080);
DataOutputStream out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(socket.getInputStream());
BufferedReader in = new BufferedReader(inputStreamReader);
for (int i = 0; i < 200; i++) {
long startTime = System.currentTimeMillis(); // 获取开始时间
String str = 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
String temp_ = "";
int SUB_COUNT = 1000;// 按1000个字节来截取字符串
// 发送数据包长度
out.writeInt(2608 + 8);
// 分段来发送数据
for (int c = 0; c < str.getBytes().length / SUB_COUNT; c++) {
if (temp_ == "" && temp_.length() == 0) {
temp_ = str.substring(c * SUB_COUNT, SUB_COUNT);
// 发送第一次也是第一段数据
out.write(temp_.getBytes());
} else {
// 按1000个字节分段发送数据
out.write(str.substring(c * SUB_COUNT, (c + 1) * SUB_COUNT).getBytes());
// 发送剩余的不足1000个字节的数据串
int raim_ = str.substring((c + 1) * SUB_COUNT, str.getBytes().length).length();
if (raim_ < SUB_COUNT && raim_ != 0) {
out.write(str.substring((c + 1) * SUB_COUNT, str.getBytes().length).getBytes());
}
}
}
// 马上写入,释放缓存
out.flush();
System.out.println(i + " sended");
char temp[] = new char[2700];
String backLine = "";
in.read(temp);
backLine = String.valueOf(temp).trim();
System.out.println("backLine==" + backLine);
long endTime = System.currentTimeMillis(); // 获取结束时间
System.out.println("程序运行时间(毫秒): " + (endTime - startTime) + "ms");
}
Thread.sleep(1000);
out.close();
in.close();
socket.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
服务端类:MyProtocalServer.java
Java代码  
package com.ccic.mina.myprotocal;
import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.nio.charset.Charset;
import java.util.concurrent.Executors;
import org.apache.mina.core.filterchain.DefaultIoFilterChainBuilder;
import org.apache.mina.core.service.IoAcceptor;
import org.apache.mina.core.session.IdleStatus;
import org.apache.mina.filter.codec.ProtocolCodecFilter;
import org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter;
import org.apache.mina.filter.logging.LogLevel;
import org.apache.mina.filter.logging.LoggingFilter;
import org.apache.mina.transport.socket.nio.NioSocketAcceptor;
/**
* mina编解码流程:request->MyDecoder->MyHandler->MyEncode->response
*
* @author
*
*/
public class MyProtocalServer {
private static final int PORT = 8080;
// static Logger logger = Logger.getLogger(MyProtocalServer.class);
public static void main(String[] args) throws IOException {
// PropertyConfigurator.configure("conf\\log4j.properties");
IoAcceptor acceptor = new NioSocketAcceptor();
// Log4jFilter lf = new Log4jFilter(logger);
// 定义SLF4J 日志级别 Look: http://riddickbryant.iteye.com/blog/564330
LoggingFilter loggingFilter = new LoggingFilter();
loggingFilter.setSessionCreatedLogLevel(LogLevel.NONE);// 一个新的session被创建时触发
loggingFilter.setSessionOpenedLogLevel(LogLevel.NONE);// 一个新的session打开时触发
loggingFilter.setSessionClosedLogLevel(LogLevel.NONE);// 一个session被关闭时触发
loggingFilter.setMessageReceivedLogLevel(LogLevel.NONE);// 接收到数据时触发
loggingFilter.setMessageSentLogLevel(LogLevel.NONE);// 数据被发送后触发
loggingFilter.setSessionIdleLogLevel(LogLevel.INFO);// 一个session空闲了一定时间后触发
loggingFilter.setExceptionCaughtLogLevel(LogLevel.INFO);// 当有异常抛出时触发
acceptor.getFilterChain().addLast("logger", loggingFilter);
// 过滤器(自定义协议)
acceptor.getFilterChain().addLast("codec",
new ProtocolCodecFilter(new MyProtocalCodecFactory(Charset.forName("UTF-8"))));
// 设置数据将被读取的缓冲区大小
acceptor.getSessionConfig().setReadBufferSize(3000);
// 10秒内没有读写就设置为空闲通道
acceptor.getSessionConfig().setIdleTime(IdleStatus.BOTH_IDLE, 10);
// 连接池设置
// get a reference to the filter chain from the acceptor
DefaultIoFilterChainBuilder filterChainBuilder = acceptor.getFilterChain();
filterChainBuilder.addLast("threadPool", new ExecutorFilter(Executors.newCachedThreadPool()));
acceptor.setHandler(new MyHandler());
acceptor.bind(new InetSocketAddress(PORT));
System.out.println("Start server is listenig at port " + PORT);
}
}
运行:
启动服务端server: MyProtocalServer->Main方法
客户端:MyProtocalClient->Main方法
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