11Java网络编程

第一章 网络编程入门

1.1软件结构

C/S结构:全称为Client/Server结构,是指客户端和服务器结构。常见程序有QQ、迅雷等软件。

B/S结构 :全称为Browser/Server结构,是指浏览器和服务器结构。常见浏览器有谷歌、火狐等。

两种架构各有优势,但是无论哪种架构,都离不开网络的支持。网络编程,就是在一定的协议下,实现两台计算机的通信的程序。

1.2 网络通信协议

  • 网络通信协议:通信协议是对计算机必须遵守的规则,只有遵守这些规则,计算机之间才能进行通信。这就好比在道路中行驶的汽车一定要遵守交通规则一样,协议中对数据的传输格式、传输速率、传输步骤等做了统一规定,通信双方必须同时遵守,最终完成数据交换。
  • TCP/IP协议: 传输控制协议/因特网互联协议( Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是Internet最基本、最广泛的协议。它定义了计算机如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。它的内部包含一系列的用于处理数据通信的协议,并采用了4层的分层模型,每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。

1.3 协议分类

通信的协议还是比较复杂的,java.net 包中包含的类和接口,它们提供低层次的通信细节。我们可以直接使用这些类和接口,来专注于网络程序开发,而不用考虑通信的细节。

java.net 包中提供了两种常见的网络协议的支持:

  • TCP:传输控制协议 (Transmission Control Protocol)。TCP协议是面向连接的通信协议,即传输数据之前,在发送端和接收端建立逻辑连接,然后再传输数据,它提供了两台计算机之间可靠无差错的数据传输。
    • 三次握手:TCP协议中,在发送数据的准备阶段,客户端与服务器之间的三次交互,以保证连接的可靠。
      • 第一次握手,客户端向服务器端发出连接请求,等待服务器确认。
      • 第二次握手,服务器端向客户端回送一个响应,通知客户端收到了连接请求。
      • 第三次握手,客户端再次向服务器端发送确认信息,确认连接。整个交互过程如下图所示。

​ 完成三次握手,连接建立后,客户端和服务器就可以开始进行数据传输了。由于这种面向连接的特性,TCP协议可以保证传输数据的安全,所以应用十分广泛,例如下载文件、浏览网页等。

  • UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)。UDP协议是一个面向无连接的协议。传输数据时,不需要建立连接,不管对方端服务是否启动,直接将数据、数据源和目的地都封装在数据包中,直接发送。每个数据包的大小限制在64k以内。它是不可靠协议,因为无连接,所以传输速度快,但是容易丢失数据。日常应用中,例如视频会议、QQ聊天等。

1.4 网络编程三要素

协议

  • 协议:计算机网络通信必须遵守的规则,已经介绍过了,不再赘述。

IP地址

  • IP地址:指互联网协议地址(Internet Protocol Address),俗称IP。IP地址用来给一个网络中的计算机设备做唯一的编号。假如我们把“个人电脑”比作“一台电话”的话,那么“IP地址”就相当于“电话号码”。

IP地址分类

  • IPv4:是一个32位的二进制数,通常被分为4个字节,表示成a.b.c.d 的形式,例如192.168.65.100 。其中a、b、c、d都是0~255之间的十进制整数,那么最多可以表示42亿个。

  • IPv6:由于互联网的蓬勃发展,IP地址的需求量愈来愈大,但是网络地址资源有限,使得IP的分配越发紧张。有资料显示,全球IPv4地址在2011年2月分配完毕。

    为了扩大地址空间,拟通过IPv6重新定义地址空间,采用128位地址长度,每16个字节一组,分成8组十六进制数,表示成ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789,号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个网址,这样就解决了网络地址资源数量不够的问题。

特殊的IP地址

  • 本机IP地址:127.0.0.1localhost 。 被称为 本机回环地址.

端口号

网络的通信,本质上是两个进程(应用程序)的通信。每台计算机都有很多的进程,那么在网络通信时,如何区分这些进程呢?

如果说IP地址可以唯一标识网络中的设备,那么端口号就可以唯一标识设备中的进程(应用程序)了。

  • 端口号:用两个字节表示的整数,它的取值范围是0~65535。其中,0~1023之间的端口号用于一些知名的网络服务和应用,普通的应用程序需要使用1024以上的端口号。如果端口号被另外一个服务或应用所占用,会导致当前程序启动失败。

利用协议+IP地址+端口号 三元组合,就可以标识网络中的进程了,那么进程间的通信就可以利用这个标识与其它进程进行交互。

第二章 TCP通信程序

2.1 概述

TCP通信能实现两台计算机之间的数据交互,通信的两端,要严格区分为客户端(Client)与服务端(Server)。

两端通信时步骤:

  1. 服务端程序,需要事先启动,等待客户端的连接。
  2. 客户端主动连接服务器端,连接成功才能通信。服务端不可以主动连接客户端。

在Java中,提供了两个类用于实现TCP通信程序:

  1. 客户端:java.net.Socket 类表示。创建Socket对象,向服务端发出连接请求,服务端响应请求,两者建立连接开始通信。
  2. 服务端:java.net.ServerSocket 类表示。创建ServerSocket对象,相当于开启一个服务,并等待客户端的连接。

2.2 Socket类

Socket 类:该类实现客户端套接字,套接字指的是两台设备之间通讯的端点。

构造方法

  • public Socket(String host, int port) :创建套接字对象并将其连接到指定主机上的指定端口号。如果指定的host是null ,则相当于指定地址为回送地址。

    小贴士:回送地址(127.x.x.x) 是本机回送地址(Loopback Address),主要用于网络软件测试以及本地机进程间通信,无论什么程序,一旦使用回送地址发送数据,立即返回,不进行任何网络传输。

构造举例,代码如下:

1
Socket client = new Socket("127.0.0.1", 6666);

成员方法

  • public InputStream getInputStream() : 返回此套接字的输入流。

    • 如果此Scoket具有相关联的通道,则生成的InputStream 的所有操作也关联该通道。
    • 关闭生成的InputStream也将关闭相关的Socket。
  • public OutputStream getOutputStream() : 返回此套接字的输出流。

    • 如果此Scoket具有相关联的通道,则生成的OutputStream 的所有操作也关联该通道。
    • 关闭生成的OutputStream也将关闭相关的Socket。
  • public void close() :关闭此套接字。

    • 一旦一个socket被关闭,它不可再使用。
    • 关闭此socket也将关闭相关的InputStream和OutputStream 。
  • public void shutdownOutput() : 禁用此套接字的输出流。

    • 任何先前写出的数据将被发送,随后终止输出流。

    2.3 ServerSocket类

ServerSocket类:这个类实现了服务器套接字,该对象等待通过网络的请求。

构造方法

  • public ServerSocket(int port) :使用该构造方法在创建ServerSocket对象时,就可以将其绑定到一个指定的端口号上,参数port就是端口号。

构造举例,代码如下:

1
ServerSocket server = new ServerSocket(6666);

成员方法

  • public Socket accept() :侦听并接受连接,返回一个新的Socket对象,用于和客户端实现通信。该方法会一直阻塞直到建立连接。

2.4 简单的TCP网络程序

TCP通信分析图解

  1. 【服务端】启动,创建ServerSocket对象,等待连接。
  2. 【客户端】启动,创建Socket对象,请求连接。
  3. 【服务端】接收连接,调用accept方法,并返回一个Socket对象。
  4. 【客户端】Socket对象,获取OutputStream,向服务端写出数据。
  5. 【服务端】Scoket对象,获取InputStream,读取客户端发送的数据。

到此,客户端向服务端发送数据成功。

自此,服务端向客户端回写数据。

  1. 【服务端】Socket对象,获取OutputStream,向客户端回写数据。
  2. 【客户端】Scoket对象,获取InputStream,解析回写数据。
  3. 【客户端】释放资源,断开连接。

客户端向服务器发送数据

服务端实现:

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import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class ServerTCP {
public static void main(String[] args) throws IOException {

System.out.println("服务端启动, 等待连接 ...");

// 1. 创建一个服务端套接字
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 等待客户端连接
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 获取 socket 通道输入流, 读取数据
InputStream in = socket.getInputStream();

byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = in.read(buf)) != -1) {
// 4. 解析数据
String str = new String(buf, 0, len);
System.out.println("服务端读取的数据为 : " + str);
}

// 5. 关闭资源
serverSocket.close();

System.out.println("服务端关闭, 结束连接.");
}
}

输出结果 :
服务端启动, 等待连接 ...
服务端读取的数据为 : 在吗?
服务端关闭, 结束连接.

客户端实现:

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import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.net.Socket;

public class ClientTCP {
public static void main(String[] args) throws IOException {

// 1. 创建一个客户端套接字, 尝试连接服务器
Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 8888);

// 2. 获取 socket 通道输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();

// 3. 输出数据
out.write("在吗?".getBytes());

// 4. 关闭资源
socket.close();
}
}

服务器向客户端回写数据

服务端实现:

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import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class ServerTCP {
public static void main(String[] args) throws IOException {

System.out.println("服务端启动, 等待连接 ...");

// 1. 创建一个服务端套接字
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 等待客户端连接
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 获取 socket 通道输入流, 读取数据
InputStream in = socket.getInputStream();

byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = in.read(buf)) != -1) {
// 4. 解析数据
String str = new String(buf, 0, len);
System.out.println("服务端读取的数据为 : " + str);
}

/*************** 服务端实现数据回写 ****************/
// 5. 获取 socket 通道的输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();

// 6. 回写数据
out.write("在".getBytes());
// 注意 : 需要调用 socket.shutdown(); 方法, 向 socket 通道中写出结束符
socket.shutdownOutput();

// 7. 关闭资源
serverSocket.close();

System.out.println("服务端关闭, 结束连接.");
}
}

输出结果 :
服务端启动, 等待连接 ...
服务端读取的数据为 :在吗?
服务端关闭, 结束连接.

客户端实现:

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import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.Socket;

public class ClientTCP {
public static void main(String[] args) throws IOException {

// 1. 创建一个客户端套接字, 尝试连接服务器
Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 8888);

// 2. 获取 socket 通道输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();

// 3. 输出数据
out.write("在吗?".getBytes());
// 注意 : 需要调用 socket.shutdown(); 方法, 向 socket 通道中写出结束符
socket.shutdownOutput();

/*************** 客户端解析回写数据 ****************/
// 4. 获取 socket 通道的输入流
InputStream in = socket.getInputStream();

// 5. 读取, 并解析回写数据
byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = in.read(buf)) != -1) {
String str = new String(buf, 0, len);
System.out.println("客户端读写服务端的回写数据为 : " + str);
}

// 6. 关闭资源
socket.close();
}
}

输出结果 :
客户端读写服务端的回写数据为 : 在

第三章 综合案例

3.1 文件上传案例

文件上传分析图解

  1. 【客户端】输入流,从硬盘读取文件数据到程序中。
  2. 【客户端】输出流,写出文件数据到服务端。
  3. 【服务端】输入流,读取文件数据到服务端程序。
  4. 【服务端】输出流,写出文件数据到服务器硬盘中。

基本实现

服务端实现:

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import java.io.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

/*
文件上传 : TCP 服务端
数据源 : socket 通道.
目的地 : 硬盘路径
*/
public class FileUploadServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {

System.out.println("服务端已启动, 等待客户端连接.");

// 1. 创建一个服务端套接字
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 等待接收客户端的请求
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 复制文件 (先读后写)
// 3.1 创建一个高效的字节缓冲输入流对象, 关联 socket 通道输入流
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
// 3.2 创建一个高效的字节缓冲输出流对象, 关联硬盘路径
File parentFile = new File("D:/upload");
// 3.2.1 判断文件夹是否存在
if (parentFile.exists() == false) {
parentFile.mkdirs();
}
// 3.2.2 拼接文件对象
String ip = socket.getInetAddress().getHostAddress();
File file = new File(parentFile, ip + ".jpg");
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file));

// 4. 执行读写操作
byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = bis.read(buf)) != -1) {
bos.write(buf, 0, len);
bos.flush();
}

// 5. 回送上传成功信息
// 5.1 获取 socket 通道的输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();
// 5.2 写入信息
out.write("上传成功!".getBytes());
// 5.3 向通道内写入结束符
socket.shutdownOutput();

// 6. 关闭资源
serverSocket.close();

System.out.println("文件保存成功!");
}
}

输出结果 :
服务端已启动, 等待客户端连接.
文件保存成功!

客户端实现:

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import java.io.*;
import java.net.Socket;

public class FileUploadClient {
public static void main(String[] args) throws IOException {

// 1. 创建一个客户端套接字对象, 尝试连接服务端
Socket socket = new Socket("127.0.0.1", 8888);

// 2. 复制文件 (先读后写)
// 2.1 创建一个高效的字节缓冲输入流, 关联硬盘路径文件
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream("D:/柳岩.jpg"));
// 2.2 创建一个高效的字节缓冲输出流, 关联 socket 通道输出流
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(socket.getOutputStream());

// 3. 读写操作
byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = bis.read(buf)) != -1) {
bos.write(buf, 0, len);
bos.flush();
}
// 注意 : 向通道中写入一个结束符
socket.shutdownOutput();

// 4. 读取服务端的反馈信息
// 4.1 获取 socket 通道的输入流
InputStream in = socket.getInputStream();
byte[] readBuf = new byte[1024];
int readLen = -1;
while ((readLen = in.read(readBuf)) != -1) {
String str = new String(readBuf, 0, readLen);
System.out.println(str);
}

// 5. 关闭资源
socket.close();
}
}

输出结果 :
上传成功!

文件上传优化分析 :

问题1 : 文件名称写死的问题

服务端,保存文件的名称如果写死,那么最终导致服务器硬盘,只会保留一个文件,建议使用系统时间优化,保证文件名称唯一,代码如下:

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2
FileOutputStream fis = new FileOutputStream(System.currentTimeMillis()+".jpg") // 文件名称
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fis);

使用 UUID 类解决图片名称的问题 :

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for (int i = 0; i < 10; i++) {
String name = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "");
System.out.println(name + ".jpg");
}

输出结果 :

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345154742a884d0c8d38a981b06d0f51.jpg
828cade0a69b485983efa2efb6c2edf8.jpg
2522a1462142450195a32997aa00968b.jpg
0fb24406d79b40dcbefdd99298224d8f.jpg
8d9f7ed4cf12430ba4b9904bc17541a3.jpg
558fc7d91f614ae6845958cc81f9cfb6.jpg
5ede501fbd624f9d8d021f582da73219.jpg
5b51a105b3cf473ba0e2751029411ec9.jpg
42ea3479a85b4c7db915335302661515.jpg
89e58cb12a014c5faa83b6bb99a33ca6.jpg

问题2 : 循环接收的问题

服务端,指保存一个文件就关闭了,之后的用户无法再上传,这是不符合实际的,使用循环改进,可以不断的接收不同用户的文件,代码如下:

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// 每次接收新的连接,创建一个Socket
whiletrue){
Socket accept = serverSocket.accept();
......
}

问题3 : 效率问题

服务端,在接收大文件时,可能耗费几秒钟的时间,此时不能接收其他用户上传,所以,使用多线程技术优化,代码如下:

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whiletrue){
Socket accept = serverSocket.accept();
// accept 交给子线程处理.
new Thread(() -> {
......
InputStream bis = accept.getInputStream();
......
}).start();
}

优化实现 : 实现类完成

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import java.io.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

/*
文件上传 : TCP 服务端
数据源 : socket 通道.
目的地 : 硬盘路径
*/
public class FileUploadServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {

System.out.println("服务端已启动, 等待客户端连接.");

// 1. 创建一个服务端套接字
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 循环接收客户端连接请求
while (true) {
// 2. 等待接收客户端的请求
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 将上传文件的耗时操作放到子线程单独执行, 不要影响主线程接收客户端的连接请求
UploadTask uploadTask = new UploadTask(socket);
new Thread(uploadTask, "上传线程").start();
}

// 6. 关闭资源
// serverSocket.close();
}
}

输出结果 :
服务端已启动, 等待客户端连接.
文件保存成功!
文件保存成功!

实现类 : UploadTask

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import java.io.*;
import java.net.Socket;

public class UploadTask implements Runnable {
// 属性
private Socket socket;

// 构造方法
public UploadTask(Socket socket) {
this.socket = socket;
}

@Override
public void run() {
try {
// 3. 复制文件 (先读后写)
// 3.1 创建一个高效的字节缓冲输入流对象, 关联 socket 通道输入流
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
// 3.2 创建一个高效的字节缓冲输出流对象, 关联硬盘路径
File parentFile = new File("D:/upload");
// 3.2.1 判断文件夹是否存在
if (parentFile.exists() == false) {
parentFile.mkdirs();
}
// 3.2.2 拼接文件对象
File file = new File(parentFile, System.currentTimeMillis() + ".jpg");
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file));

// 4. 执行读写操作
byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = bis.read(buf)) != -1) {
bos.write(buf, 0, len);
bos.flush();
}

// 5. 回送上传成功信息
// 5.1 获取 socket 通道的输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();
// 5.2 写入信息
out.write("上传成功!".getBytes());
// 5.3 向通道内写入结束符
socket.shutdownOutput();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

System.out.println("文件保存成功!");
}
}

匿名内部类实现 :

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import java.io.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

/*
文件上传 : TCP 服务端
数据源 : socket 通道.
目的地 : 硬盘路径
*/
public class FileUploadServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {

System.out.println("服务端已启动, 等待客户端连接.");

// 1. 创建一个服务端套接字
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 循环接收客户端连接请求
while (true) {
// 2. 等待接收客户端的请求
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 将上传文件的耗时操作放到子线程单独执行, 不要影响主线程接收客户端的连接请求
new Thread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
try {
// 3. 复制文件 (先读后写)
// 3.1 创建一个高效的字节缓冲输入流对象, 关联 socket 通道输入流
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
// 3.2 创建一个高效的字节缓冲输出流对象, 关联硬盘路径
File parentFile = new File("D:/upload");
// 3.2.1 判断文件夹是否存在
if (parentFile.exists() == false) {
parentFile.mkdirs();
}
// 3.2.2 拼接文件对象
File file = new File(parentFile, System.currentTimeMillis() + ".jpg");
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file));

// 4. 执行读写操作
byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = bis.read(buf)) != -1) {
bos.write(buf, 0, len);
bos.flush();
}

// 5. 回送上传成功信息
// 5.1 获取 socket 通道的输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();
// 5.2 写入信息
out.write("上传成功!".getBytes());
// 5.3 向通道内写入结束符
socket.shutdownOutput();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

System.out.println("文件保存成功!");
}
}, "上传线程").start();
}

// 6. 关闭资源
// serverSocket.close();
}
}

Lambda 表达式实现 :

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import java.io.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

/*
文件上传 : TCP 服务端
数据源 : socket 通道.
目的地 : 硬盘路径
*/
public class FileUploadServer {
public static void main(String[] args) throws IOException {

System.out.println("服务端已启动, 等待客户端连接.");

// 1. 创建一个服务端套接字
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 循环接收客户端连接请求
while (true) {
// 2. 等待接收客户端的请求
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 将上传文件的耗时操作放到子线程单独执行, 不要影响主线程接收客户端的连接请求
new Thread(() -> {
try {
// 3. 复制文件 (先读后写)
// 3.1 创建一个高效的字节缓冲输入流对象, 关联 socket 通道输入流
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(socket.getInputStream());
// 3.2 创建一个高效的字节缓冲输出流对象, 关联硬盘路径
File parentFile = new File("D:/upload");
// 3.2.1 判断文件夹是否存在
if (parentFile.exists() == false) {
parentFile.mkdirs();
}
// 3.2.2 拼接文件对象
File file = new File(parentFile, System.currentTimeMillis() + ".jpg");
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(file));

// 4. 执行读写操作
byte[] buf = new byte[1024];
int len = -1;
while ((len = bis.read(buf)) != -1) {
bos.write(buf, 0, len);
bos.flush();
}

// 5. 回送上传成功信息
// 5.1 获取 socket 通道的输出流
OutputStream out = socket.getOutputStream();
// 5.2 写入信息
out.write("上传成功!".getBytes());
// 5.3 向通道内写入结束符
socket.shutdownOutput();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}

System.out.println("文件保存成功!");
}).start();
}

// 6. 关闭资源
// serverSocket.close();
}
}

3.2 模拟服务器

模拟网站服务器,使用浏览器访问自己编写的服务端程序,查看网页效果。

案例分析

  1. 准备页面数据,web文件夹。

  2. 我们模拟服务器端,ServerSocket类监听端口,使用浏览器访问

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    import java.io.IOException;
    import java.io.InputStream;
    import java.net.ServerSocket;
    import java.net.Socket;

    public class ServerTest {
    public static void main(String[] args) throws IOException {

    // 1. 创建一个服务端套接字对象, 绑定端口号为 8888
    ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

    // 2. 等待客户端连接
    Socket socket = serverSocket.accept();

    // 3. 获取通道输出流, 读取数据
    InputStream in = socket.getInputStream();
    byte[] buf = new byte[1024];
    int len = in.read(buf);
    String str = new String(buf, 0, len);
    System.out.println(str);

    // 4. 关闭服务端套接字
    serverSocket.close();
    }
    }

返回数据内容 :

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GET / HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, image/jxr, */*
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.5
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: localhost:8888
Connection: Keep-Alive

返回数据内容 :

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GET /web/index.html HTTP/1.1
Accept: text/html, application/xhtml+xml, image/jxr, */*
Accept-Language: zh-Hans-CN,zh-Hans;q=0.5
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: localhost:8888
Connection: Keep-Alive

GET /web/index.html HTTP/1.1是浏览器的请求消息。/web/index.html为浏览器想要请求的服务器端的资源,使用字符串切割方式获取到请求的资源。

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import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

public class ServerTest {
public static void main(String[] args) throws IOException {

// 1. 创建一个服务端套接字对象, 绑定端口号为 8888
ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);

// 2. 等待客户端连接
Socket socket = serverSocket.accept();

// 3. 获取通道输出流, 读取数据
InputStream in = socket.getInputStream();
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));

// 读取数据的第一行
String line = reader.readLine();
System.out.println("line = " + line); // GET /web/index.html HTTP/1.1

// 切割字符
String[] split = line.split(" ");
// 取出需要的一部分
String path = split[1].substring(1);
System.out.println("path = " + path);

// 4. 关闭服务端套接字
serverSocket.close();
}
}

输出结果如下 :
line = GET /web/index.html HTTP/1.1
path = web/index.html

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