简介: Jetty 是一个用 Java 实现、开源、基于标准的,并且具有丰富功能的 Http 服务器和 Web 容器,可以免费的用于商业行为。Jetty 这个项目成立于 1995 年,现在已经有非常多的成功产品基于 Jetty,比如 Apache Geromino, JBoss, IBM Tivoli, Cisco SESM 等。Jetty 可以用来作为一个传统的 Web 服务器,也可以作为一个动态的内容服务器,并且 Jetty 可以非常容易的嵌入到 Java 应用程序当中。

特性简介

Jetty的广泛应用得益于其诸多优秀的特性:

  • 轻量级:Jetty体积小巧,占用系统资源较少。
  • 易嵌入性:Jetty既可以像tomcat一样独立运行,也可以很方便的嵌入到工具、框架或其他应用服务器中运行。Jetty在设计之初就是作为一个可以嵌入到其他的Java代码中的servlet容器而设计的,因此开发小组将Jetty作为一组Jar文件提供出来,可以非常方便的在自己的容器中将Jetty实例化成一个对象并操纵该容器对象。
  • 灵活性:Jetty的体系架构及其面向接口的设计实现了功能模块高度可插拔和可扩展的特性,可以非常方便的根据需要来配置Jetty启用的功能。
  • 稳定性:Jetty运行速度较快,即使有大量服务请求并发的情况下,系统性能也能保持在一个可以接受的状态。

Jetty的体系架构

下面分别对上图中的几个部分作简要介绍:

  • Connector负责解析服务器请求并产生应答,不同的Connector用于处理不同协议的请求。
  • Handler用于处理经过Connector解析的请求并产生应答内容,同样可以通过配置不同的Handler来负责处理不同的请求。
  • TheadPool:管理和调度多个线程,用于服务于多个连接请求。
  • Server代表一个Jetty服务器对象,主要作用是协同Connector、Handler和TheadPool的工作。

其中,TheadPool可以根据配置选择是否使用,Connector和Handler也可以通过配置非常方便的实现替换。

Jetty Vs Tomcat

Tomcat作为第一款成功的web容器,具有广大的用户群体。从表面功能上Jetty和Tomcat都是差不多的,都提供Http Server和Servlet容器功能,下面我们从几个方面比较两者的差异:

    1. 从构架方面
      Tomcat主要是作为JSP/Servlet最新规范的参考实现而设计,属于学院派,但是显得庞大而杂乱。最常见的Tomcat使用方式是将其作为一个服务器软件安装到操作系统上,然后在里面部署web应用,如果嵌入到其他JEE服务器中以提供Web容器功能或者作为组件嵌入到其他应用中,操作起来比较麻烦。
      Jetty是由多个可以独立运行的构件通过彼此之间可插拔的接口组装在一起,其使用可以非常灵活。目前,Jetty在Geronimo、JBoss、Sybase EAServer、JOnAS和Glassfish等JEE应用服务器中提供Web容器功能。
    2. 从性能方面
      Tomcat在耗时请求连接数量不多时,也就是大多数请求能非常短的时间处理完毕的情况下,具有较好的执行效率。
      Jetty 在存在大量并发连接,大多数连接又需要更多的处理时间(业务逻辑计算占用的时间)的情况下(这种情况是目前大多数web应用具有的特点),具有更好的性能和伸缩性。Jetty的这个优势得益于Continuation机制,这样可以把有限的内存资源更多的留给应用程序使用。在静态文件服务方面,Jetty 也具有更好的性能。这是由于Jetty使用了文件内存映射机制和NIO来对静态内容进行输入输出,这种方式将占用更少的系统内存和更快发送速度。
    3. 从标准规范方面
      Tomcat曾是sevlet2.4规范的参考实现,从Servlet2.5之后,Tomcat不再是参考实现了,Sun公司自己创建了Glassfish,并作为Servlet2.5、Servlet3.0、Jsp2.1的参考实现。
      Jetty在执行规范方面做的非常好,是Servlet2.5规范的一个优秀实现。在Servlet3.0中,Jetty自有的continuation机制也成为规范备选方案之一。

易用性

易用性是 Jetty 设计的基本原则,易用性主要体现在以下几个方面:

  1. 通过 XML 或者 API 来对 Jetty 进行配置;
  2. 默认配置可以满足大部分的需求;
  3. 将 Jetty 嵌入到应用程序当中只需要非常少的代码;

可扩展性

在使用了 Ajax 的 Web 2.0 的应用程序中,每个连接需要保持更长的时间,这样线程和内存的消耗量会急剧的增加。这就使得我们担心整个程序会因为单个组件陷入瓶颈而影响整个程序的性能。但是有了 Jetty:

  1. 即使在有大量服务请求的情况下,系统的性能也能保持在一个可以接受的状态。
  2. 利用 Continuation 机制来处理大量的用户请求以及时间比较长的连接。

另外 Jetty 设计了非常良好的接口,因此在 Jetty 的某种实现无法满足用户的需要时,用户可以非常方便地对 Jetty 的某些实现进行修改,使得 Jetty 适用于特殊的应用程序的需求。

易嵌入性

Jetty 设计之初就是作为一个优秀的组件来设计的,这也就意味着 Jetty 可以非常容易的嵌入到应用程序当中而不需要程序为了使用 Jetty 做修改。从某种程度上,你也可以把 Jetty 理解为一个嵌入式的Web服务器。

部署应用程序

将自己的应用程序部署到 Jetty 上面是非常简单的,首先将开发好的应用程序打成 WAR 包放到 Jetty 的 Webapps 目录下面。然后用如下的命令来启动 Jetty 服务器:Java –jar start.jar, 在启动服务器后。我们就可以访问我们的应用程序了,Jetty 的默认端口是 8080,WAR 的名字也就是我们的应用程序的 Root Context。例如一个典型的 URL 就是:http://127.0.0.1:8080/sample/index.jsp 。

 如何将 Jetty 嵌入到程序当中

将 Jetty 嵌入到程序当中是非常简单的, 如 代码 1 所示:首先我们创建一个 Server 对象, 并设置端口为 8080,然后为这个 Server 对象添加一个默认的 Handler。接着我们用配置文件 jetty.xml 对这个 server 进行设置,最后我们使用方法server.start() 将 Server 启动起来就可以了。从这段代码可以看出,Jetty 是非常适合用于作为一个组件来嵌入到我们的应用程序当中的,这也是 Jetty 的一个非常重要的特点。

清单 1. 代码片断

public class JettyServer {

    public static void main(String[] args) {
Server server = new Server(8080);
server.setHandler(new DefaultHandler());
XmlConfiguration configuration = null;
try {
configuration = new XmlConfiguration(
new FileInputStream("C:/development/Jetty/jetty-6.1.6rc0/etc/jetty.xml"));
} catch (FileNotFoundException e1) {
e1.printStackTrace();
} catch (SAXException e1) {
e1.printStackTrace();
} catch (IOException e1) {
e1.printStackTrace();
} try {
configuration.configure(server);
server.start();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

接下来我们分析一下 Jetty Server 是如何启动的。首先我们注意到 Server 类,这个类实际上继承了 HttpServer, 当启动 Jetty 服务器的时候,就是说,在 Jetty 根目录下的命令行下如果输入 java -jar start.jar etc/jetty.xml,注意这里有一个配置文件 jetty.xml 做为运行参数,这个参数也可以是其它的配置文件,可以是多个 XML 配置文件,其实这个配置文件好比我们使用 Struts 时的 struts-config.xml 文件,将运行 Server 需要用到的组件写在里面,比如上一节中 HttpServer 的配置需要的组件类都可以写在这个配置文件中。按上述方法启动 Jetty Server 时,就会调用 Server 类里面的 main 方法,这个入口方法首先会构造一个 Server 类实例(其实也就构造了一个 HttpServer),创建实例的过程中就会构造 XmlConfiguration 类的对象来读取参数配置文件,之后再由这个配置文件产生的 XmlConfiguration 对象来配置这个 Server,配置过程其实是运用了 Java 的反射机制,调用 Server 的方法并传入配置文件中所写的参数来向这个 Server 添加 HttpListener,HttpContext,HttpHandler,以及 Web Application(对应于我们的 Web 应用)。

Jetty 的 Continuation 机制

讨论 Jetty 的 Continuation 机制,首先需要提到 Ajax 技术,Ajax 技术是当前开发 Web 应用的非常热门的技术,也是 Web 2.0 的一个重要的组成部分。Ajax 技术中的一个核心对象是 XMLHttpRequest 对象,这个对象支持异步请求,所谓异步请求即是指当客户端发送一个请求到服务器的时候,客户端不必一直等待服务器的响应。这样就不会造成整个页面的刷新,给用户带来更好的体验。而当服务器端响应返回时,客户端利用一个 Javascript 函数对返回值进行处理,以更新页面上的部分元素的值。但很多时候这种异步事件只是在很小一部分的情况下才会发生,那么怎么保证一旦服务器端有了响应之后客户端马上就知道呢,我们有两种方法来解决这个问题,一是让浏览器每隔几秒请求服务器来获得更改,我们称之为轮询。二是服务器维持与浏览器的长时间的连接来传递数据,长连接的技术称之为 Comet

大家很容易就能发现轮询方式的主要缺点是产生了大量的传输浪费。因为可能大部分向服务器的请求是无效的,也就是说客户端等待发生的事件没有发生,如果有大量的客户端的话,那么这种网络传输的浪费是非常厉害的。特别是对于服务器端很久才更新的应用程序来讲,比如邮件程序,这种浪费就更是巨大了。并且对 Server 端处理请求的能力也相应提高了要求。如果很长时间才向 Server 端发送一次请求的话,那么客户端就不能的得到及时的响应。

如果使用 Comet 技术的话,客户端和服务器端必须保持一个长连接,一般情况下,服务器端每一个 Servlet 都会独占一个线程,这样就会使得服务器端有很多线程同时存在,这在客户端非常多的情况下也会对服务器端的处理能力带来很大的挑战。

Jetty 利用 Java 语言的非堵塞 I/O 技术来处理并发的大量连接。 Jetty 有一个处理长连接的机制:一个被称为 Continuations 的特性。利用 Continuation 机制,Jetty 可以使得一个线程能够用来同时处理多个从客户端发送过来的异步请求,下面我们通过一个简化的聊天程序的服务器端的代码来演示不使用 Continuation 机制和使用 Continuation 的差别。

清单 2. Continuation 机制

public class ChatContinuation extends HttpServlet{

    public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
postMessage(request, response);
} private void postMessage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
{
HttpSession session = request.getSession(true);
People people = (People)session.getAttribute(session.getId());
if (!people.hasEvent())
{
Continuation continuation =
ContinuationSupport.getContinuation(request, this);
people.setContinuation(continuation);
continuation.suspend(1000);
}
people.setContinuation(null);
people.sendEvent(response);
}
}

大家注意到,首先获取一个 Continuation 对象,然后把它挂起 1 秒钟,直到超时或者中间被 resume 函数唤醒位置,这里需要解释的是,在调用完 suspend 函数之后,这个线程就可处理其他的请求了,这也就大大提高了程序的并发性,使得长连接能够获得非常好的扩展性。

如果我们不使用 Continuation 机制,那么程序就如 清单 3 所示:

清单 3. 不使用 Continuation 机制

public class Chat extends HttpServlet{
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response){
postMessage(request, response);
} private void postMessage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
{
HttpSession session = request.getSession(true); People people = (People)session.getAttribute(session.getId()); while (!people.hasEvent())
{
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
people.setContinuation(null);
people.sendEvent(response);
}
}

大家注意到在等待事件发生的时间里,线程被挂起,直到所等待的事件发生为止,但在等待过程中,这个线程不能处理其他请求,这也就造成了在客户端非常多的情况下服务器的处理能力跟不上的情况。下面我们解释一下 Jetty 的 Continuation 的机制是如何工作的。

为了使用 Continuatins,Jetty 必须配置为使用它的 SelectChannelConnector 处理请求。这个 connector 构建在 java.nio API 之上,允许它维持每个连接开放而不用消耗一个线程。当使用 SelectChannelConnector时,ContinuationSupport.getContinuation() 提供一个 SelectChannelConnector.RetryContinuation 实例(但是,您必须针对 Continuation 接口编程)。当在 RetryContinuation 上调用 suspend() 时,它抛出一个特殊的运行时异常 --RetryRequest,该异常传播到 servlet 外并且回溯到 filter 链,最后被 SelectChannelConnector 捕获。但是不会发送一个异常响应给客户端,而是将请求维持在未决 Continuations 队列里,则 HTTP 连接保持开放。这样,用来服务请求的线程返回给 ThreadPool,然后又可以用来服务其他请求。暂停的请求停留在未决 Continuations 队列里直到指定的过期时间,或者在它的 Continuation 上调用 resume() 方法。当任何一个条件触发时,请求会重新提交给 servlet(通过 filter 链)。这样,整个请求被"重播"直到 RetryRequest 异常不再抛出,然后继续按正常情况执行。

Jetty 的安全性

为了防止任何人都有权限去关闭一个已经开启的 Jetty 服务器, 我们可以通过在启动 Jetty 服务器的时候指定参数来进行控制,使得用户必须提供密码才能关闭 Jetty 服务器,启动 Jetty 服务器的命令如下所示:

java -DSTOP.PORT=8079 -DSTOP.KEY=mypassword -jar start.jar

这样,用户在停止 Jetty 服务器的时候,就必须提供密码“mypassword”。

总结

Jetty 是一个非常方便使用的 Web 服务器,它的特点在于非常小,很容易嵌入到我们的应用程序当中,而且针对 Web 2.0 的 Ajax 技术进行了特别的优化,这也使得我们的使用 Ajax 的应用程序可以拥有更好的性能。

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