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架構師知識儲備——深入理解BIO、NIO、AIO

開發 架構
本文你將獲取到:同/異步 + 阻/非阻塞的性能區別;BIO、NIO、AIO 的區別;理解和實現 NIO 操作 Socket 時的多路復用;同時掌握 IO 最底層最核心的操作技巧。

 本文你將獲取到:同/異步 + 阻/非阻塞的性能區別;BIO、NIO、AIO 的區別;理解和實現 NIO 操作 Socket 時的多路復用;同時掌握 IO 最底層最核心的操作技巧。

  • BIO、NIO、AIO 的區別是什么?
  • 同/異步、阻/非阻塞的區別是什么?
  • 文件讀寫最優雅的實現方式是什么?
  • NIO 如何實現多路復用功能?

帶著以上這幾個問題,讓我們一起進入IO的世界吧。

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在開始之前,我們先來思考一個問題:我們經常所說的“IO”的全稱到底是什么?

可能很多人看到這個問題和我一樣一臉懵逼,IO的全稱其實是:Input/Output的縮寫。

一、IO 介紹

我們通常所說的 BIO 是相對于 NIO 來說的,BIO 也就是 Java 開始之初推出的 IO 操作模塊,BIO 是 BlockingIO 的縮寫,顧名思義就是阻塞 IO 的意思。

1.1 BIO、NIO、AIO的區別

BIO 就是傳統的 java.io 包,它是基于流模型實現的,交互的方式是同步、阻塞方式,也就是說在讀入輸入流或者輸出流時,在讀寫動作完成之前,線程會一直阻塞在那里,它們之間的調用時可靠的線性順序。它的有點就是代碼比較簡單、直觀;缺點就是 IO 的效率和擴展性很低,容易成為應用性能瓶頸。

NIO 是 Java 1.4 引入的 java.nio 包,提供了 Channel、Selector、Buffer 等新的抽象,可以構建多路復用的、同步非阻塞 IO 程序,同時提供了更接近操作系統底層高性能的數據操作方式。

AIO 是 Java 1.7 之后引入的包,是 NIO 的升級版本,提供了異步非堵塞的 IO 操作方式,所以人們叫它 AIO(Asynchronous IO),異步 IO 是基于事件和回調機制實現的,也就是應用操作之后會直接返回,不會堵塞在那里,當后臺處理完成,操作系統會通知相應的線程進行后續的操作。

1.2 全面認識 IO

傳統的 IO 大致可以分為4種類型:

  • InputStream、OutputStream 基于字節操作的 IO
  • Writer、Reader 基于字符操作的 IO
  • File 基于磁盤操作的 IO
  • Socket 基于網絡操作的 IO

java.net 下提供的 Scoket 很多時候人們也把它歸為 同步阻塞 IO ,因為網絡通訊同樣是 IO 行為。

java.io 下的類和接口很多,但大體都是 InputStream、OutputStream、Writer、Reader 的子集,所有掌握這4個類和File的使用,是用好 IO 的關鍵。

1.3 IO 使用

接下來看 InputStream、OutputStream、Writer、Reader 的繼承關系圖和使用示例。

1.3.1 InputStream 使用

繼承關系圖和類方法,如下圖:

 

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InputStream 使用示例:

  1. InputStream inputStream = new FileInputStream("D:\\log.txt"); 
  2. byte[] bytes = new byte[inputStream.available()]; 
  3. inputStream.read(bytes); 
  4. String str = new String(bytes, "utf-8"); 
  5. System.out.println(str); 
  6. inputStream.close(); 

1.3.2 OutputStream 使用

繼承關系圖和類方法,如下圖:

 

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OutputStream 使用示例:

  1. OutputStream outputStream = new FileOutputStream("D:\\log.txt",true); // 參數二,表示是否追加,true=追加 
  2. outputStream.write("你好,老王".getBytes("utf-8")); 
  3. outputStream.close(); 

1.3.3 Writer 使用

Writer 繼承關系圖和類方法,如下圖:

 

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Writer 使用示例:

  1. Writer writer = new FileWriter("D:\\log.txt",true); // 參數二,是否追加文件,true=追加 
  2. writer.append("老王,你好"); 
  3. writer.close(); 

1.3.4 Reader 使用

Reader 繼承關系圖和類方法,如下圖:

 

架構師知識儲備——深入理解BIO、NIO、AIO

 

Reader 使用示例:

  1. Reader reader = new FileReader(filePath); 
  2. BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(reader); 
  3. StringBuffer bf = new StringBuffer(); 
  4. String str; 
  5. while ((str = bufferedReader.readLine()) != null) { 
  6.  bf.append(str + "\n"); 
  7. bufferedReader.close(); 
  8. reader.close(); 
  9. System.out.println(bf.toString()); 

二、同步、異步、阻塞、非阻塞

上面說了很多關于同步、異步、阻塞和非阻塞的概念,接下來就具體聊一下它們4個的含義,以及組合之后形成的性能分析。

2.1 同步與異步

同步就是一個任務的完成需要依賴另外一個任務時,只有等待被依賴的任務完成后,依賴的任務才能算完成,這是一種可靠的任務序列。要么成功都成功,失敗都失敗,兩個任務的狀態可以保持一致。而異步是不需要等待被依賴的任務完成,只是通知被依賴的任務要完成什么工作,依賴的任務也立即執行,只要自己完成了整個任務就算完成了。至于被依賴的任務最終是否真正完成,依賴它的任務無法確定,所以它是不可靠的任務序列。我們可以用打電話和發短信來很好的比喻同步與異步操作。

2.2 阻塞與非阻塞

阻塞與非阻塞主要是從 CPU 的消耗上來說的,阻塞就是 CPU 停下來等待一個慢的操作完成 CPU 才接著完成其它的事。非阻塞就是在這個慢的操作在執行時 CPU 去干其它別的事,等這個慢的操作完成時,CPU 再接著完成后續的操作。雖然表面上看非阻塞的方式可以明顯的提高 CPU 的利用率,但是也帶了另外一種后果就是系統的線程切換增加。增加的 CPU 使用時間能不能補償系統的切換成本需要好好評估。

2.3 同/異、阻/非堵塞 組合

同/異、阻/非堵塞的組合,有四種類型,如下表:

 

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三、優雅的文件讀寫

Java 7 之前文件的讀取是這樣的:

  1. // 添加文件 
  2. FileWriter fileWriter = new FileWriter(filePath, true); 
  3. fileWriter.write(Content); 
  4. fileWriter.close(); 
  5. // 讀取文件 
  6. FileReader fileReader = new FileReader(filePath); 
  7. BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader); 
  8. StringBuffer bf = new StringBuffer(); 
  9. String str; 
  10. while ((str = bufferedReader.readLine()) != null) { 
  11.  bf.append(str + "\n"); 
  12. bufferedReader.close(); 
  13. fileReader.close(); 
  14. System.out.println(bf.toString()); 

Java 7 引入了Files(java.nio包下)的,大大簡化了文件的讀寫,如下:

  1. // 寫入文件(追加方式:StandardOpenOption.APPEND) 
  2. Files.write(Paths.get(filePath), Content.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), StandardOpenOption.APPEND); 
  3. // 讀取文件 
  4. byte[] data = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath)); 
  5. System.out.println(new String(data, StandardCharsets.UTF_8)); 

讀寫文件都是一行代碼搞定,沒錯這就是最優雅的文件操作。

Files 下還有很多有用的方法,比如創建多層文件夾,寫法上也簡單了:

  1. // 創建多(單)層目錄(如果不存在創建,存在不會報錯) 
  2. new File("D://a//b").mkdirs(); 

四、Socket 和 NIO 的多路復用

本節帶你實現最基礎的 Socket 的同時,同時會實現 NIO 多路復用,還有 AIO 中 Socket 的實現。

4.1 傳統的 Socket 實現

接下來我們將會實現一個簡單的 Socket,服務器端只發給客戶端信息,再由客戶端打印出來的例子,代碼如下:

  1. int port = 4343; //端口號 
  2. // Socket 服務器端(簡單的發送信息) 
  3. Thread sThread = new Thread(new Runnable() { 
  4.  @Override 
  5.  public void run() { 
  6.  try { 
  7.  ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(port); 
  8.  while (true) { 
  9.  // 等待連接 
  10.  Socket socket = serverSocket.accept(); 
  11.  Thread sHandlerThread = new Thread(new Runnable() { 
  12.  @Override 
  13.  public void run() { 
  14.  try (PrintWriter printWriter = new PrintWriter(socket.getOutputStream())) { 
  15.  printWriter.println("hello world!"); 
  16.  printWriter.flush(); 
  17.  } catch (IOException e) { 
  18.  e.printStackTrace(); 
  19.  } 
  20.  } 
  21.  }); 
  22.  sHandlerThread.start(); 
  23.  } 
  24.  } catch (IOException e) { 
  25.  e.printStackTrace(); 
  26.  } 
  27.  } 
  28. }); 
  29. sThread.start(); 
  30. // Socket 客戶端(接收信息并打印) 
  31. try (Socket cSocket = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), port)) { 
  32.  BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(cSocket.getInputStream())); 
  33.  bufferedReader.lines().forEach(s -> System.out.println("客戶端:" + s)); 
  34. } catch (UnknownHostException e) { 
  35.  e.printStackTrace(); 
  36. } catch (IOException e) { 
  37.  e.printStackTrace(); 
  • 調用 accept 方法,阻塞等待客戶端連接;
  • 利用 Socket 模擬了一個簡單的客戶端,只進行連接、讀取和打印;

在 Java 中,線程的實現是比較重量級的,所以線程的啟動或者銷毀是很消耗服務器的資源的,即使使用線程池來實現,使用上述傳統的 Socket 方式,當連接數極具上升也會帶來性能瓶頸,原因是線程的上線文切換開銷會在高并發的時候體現的很明顯,并且以上操作方式還是同步阻塞式的編程,性能問題在高并發的時候就會體現的尤為明顯。

以上的流程,如下圖:

 

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4.2 NIO 多路復用

介于以上高并發的問題,NIO 的多路復用功能就顯得意義非凡了。

NIO 是利用了單線程輪詢事件的機制,通過高效地定位就緒的 Channel,來決定做什么,僅僅 select 階段是阻塞的,可以有效避免大量客戶端連接時,頻繁線程切換帶來的問題,應用的擴展能力有了非常大的提高。

  1. // NIO 多路復用 
  2. ThreadPoolExecutor threadPool = new ThreadPoolExecutor(4, 4, 
  3.  60L, TimeUnit.SECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>()); 
  4. threadPool.execute(new Runnable() { 
  5.  @Override 
  6.  public void run() { 
  7.  try (Selector selector = Selector.open(); 
  8.  ServerSocketChannel serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();) { 
  9.  serverSocketChannel.bind(new InetSocketAddress(InetAddress.getLocalHost(), port)); 
  10.  serverSocketChannel.configureBlocking(false); 
  11.  serverSocketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT); 
  12.  while (true) { 
  13.  selector.select(); // 阻塞等待就緒的Channel 
  14.  Set<SelectionKey> selectionKeys = selector.selectedKeys(); 
  15.  Iterator<SelectionKey> iterator = selectionKeys.iterator(); 
  16.  while (iterator.hasNext()) { 
  17.  SelectionKey key = iterator.next(); 
  18.  try (SocketChannel channel = ((ServerSocketChannel) key.channel()).accept()) { 
  19.  channel.write(Charset.defaultCharset().encode("你好,世界")); 
  20.  } 
  21.  iterator.remove(); 
  22.  } 
  23.  } 
  24.  } catch (IOException e) { 
  25.  e.printStackTrace(); 
  26.  } 
  27.  } 
  28. }); 
  29. // Socket 客戶端(接收信息并打印) 
  30. try (Socket cSocket = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), port)) { 
  31.  BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(cSocket.getInputStream())); 
  32.  bufferedReader.lines().forEach(s -> System.out.println("NIO 客戶端:" + s)); 
  33. } catch (IOException e) { 
  34.  e.printStackTrace(); 
  • 首先,通過 Selector.open() 創建一個 Selector,作為類似調度員的角色;
  • 然后,創建一個 ServerSocketChannel,并且向 Selector 注冊,通過指定 SelectionKey.OP_ACCEPT,告訴調度員,它關注的是新的連接請求;
  • 為什么我們要明確配置非阻塞模式呢?這是因為阻塞模式下,注冊操作是不允許的,會拋出 IllegalBlockingModeException 異常;
  • Selector 阻塞在 select 操作,當有 Channel 發生接入請求,就會被喚醒;

下面的圖,可以有效的說明 NIO 復用的流程:

 

架構師知識儲備——深入理解BIO、NIO、AIO

 

就這樣 NIO 的多路復用就大大提升了服務器端響應高并發的能力。

4.3 AIO 版 Socket 實現

Java 1.7 提供了 AIO 實現的 Socket 是這樣的,如下代碼:

  1. // AIO線程復用版 
  2. Thread sThread = new Thread(new Runnable() { 
  3.  @Override 
  4.  public void run() { 
  5.  AsynchronousChannelGroup group = null
  6.  try { 
  7.  group = AsynchronousChannelGroup.withThreadPool(Executors.newFixedThreadPool(4)); 
  8.  AsynchronousServerSocketChannel server = AsynchronousServerSocketChannel.open(group).bind(new InetSocketAddress(InetAddress.getLocalHost(), port)); 
  9.  server.accept(null, new CompletionHandler<AsynchronousSocketChannel, AsynchronousServerSocketChannel>() { 
  10.  @Override 
  11.  public void completed(AsynchronousSocketChannel result, AsynchronousServerSocketChannel attachment) { 
  12.  server.accept(null, this); // 接收下一個請求 
  13.  try { 
  14.  Future<Integer> f = result.write(Charset.defaultCharset().encode("你好,世界")); 
  15.  f.get(); 
  16.  System.out.println("服務端發送時間:" + new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss").format(new Date())); 
  17.  result.close(); 
  18.  } catch (InterruptedException | ExecutionException | IOException e) { 
  19.  e.printStackTrace(); 
  20.  } 
  21.  } 
  22.  @Override 
  23.  public void failed(Throwable exc, AsynchronousServerSocketChannel attachment) { 
  24.  } 
  25.  }); 
  26.  group.awaitTermination(Long.MAX_VALUE, TimeUnit.SECONDS); 
  27.  } catch (IOException | InterruptedException e) { 
  28.  e.printStackTrace(); 
  29.  } 
  30.  } 
  31. }); 
  32. sThread.start(); 
  33. // Socket 客戶端 
  34. AsynchronousSocketChannel client = AsynchronousSocketChannel.open(); 
  35. Future<Void> future = client.connect(new InetSocketAddress(InetAddress.getLocalHost(), port)); 
  36. future.get(); 
  37. ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(100); 
  38. client.read(buffer, null, new CompletionHandler<Integer, Void>() { 
  39.  @Override 
  40.  public void completed(Integer result, Void attachment) { 
  41.  System.out.println("客戶端打印:" + new String(buffer.array())); 
  42.  } 
  43.  @Override 
  44.  public void failed(Throwable exc, Void attachment) { 
  45.  exc.printStackTrace(); 
  46.  try { 
  47.  client.close(); 
  48.  } catch (IOException e) { 
  49.  e.printStackTrace(); 
  50.  } 
  51.  } 
  52. }); 
  53. Thread.sleep(10 * 1000); 

五、總結

以上基本就是 IO 從 1.0 到目前版本(本文的版本)JDK 8 的核心使用操作了,可以看出來 IO 作為比較常用的基礎功能,發展變化的改動也很大,而且使用起來也越來越簡單了,IO 的操作也是比較好理解的,一個輸入一個輸出,掌握好了輸入輸出也就掌握好了 IO,Socket 作為網絡交互的集成功能,顯然 NIO 的多路復用,給 Socket 帶來了更多的活力和選擇,用戶可以根據自己的實際場景選擇相應的代碼策略。

責任編輯:武曉燕 來源: 今日頭條
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