本篇文章给大家带来的内容是关于如何在Ubuntu下搭建MQTT服务器,有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你有所帮助。
前言
博主之前写了一篇《在Windows下搭建MQTT服务器》,这次要尝试在Ubuntu下搭建MQTT服务器。实际上,下载好源码包后,后面的都和那篇文章差不多了。
开发环境
虚拟机 Ubuntu 14.04.5 LTS
Apache-Apollo-1.7.1
准备工作
由于搭建Apollo环境变量需要有JAVA_HOME
,这个时候需要安装JDK,可以参考这篇文章:《Ubuntu安装JDK1.8.0并配置环境变量》。
下载及解压
首先是下载Apache-Apollo,下载页面:http://www.apache.org/dyn/closer.cgi?path=activemq/activemq-apollo/1.7.1/apache-apollo-1.7.1-unix-distro.tar.gz
或者输入下面命令:
wget http://apache.fayea.com/activemq/activemq-apollo/1.7.1/apache-apollo-1.7.1-unix-distro.tar.gz
解压源码包:
tar -zxvf apache-apollo-1.7.1-unix-distro.tar.gz
配置
进入apache-apollo-1.7.1/bin目录
cd apache-apollo-1.7.1/bin/
输入./apollo
可以查看帮助
pi@raspberry-pi:~/Downloads/apache-apollo-1.7.1/bin$ ./apollo usage: apollo [--log <log_level>] <command> [<args>]The most commonly used apollo commands are: create creates a new broker instance disk-benchmark Benchmarks your disk's speed help Display help information version Displays the broker versionSee 'apollo help <command>' for more information on a specific command.
创建一个Broker示例:/apollo create mybroker
。MQTT服务器都是叫Broker。
pi@raspberry-pi:~/Downloads/apache-apollo-1.7.1/bin$ ./apollo create mybroker Creating apollo instance at: mybroker Generating ssl keystore... You can now start the broker by executing: "/home/***/Downloads/apache-apollo-1.7.1/bin/mybroker/bin/apollo-broker" run Or you can setup the broker as system service and run it in the background: sudo ln -s "/home/***/Downloads/apache-apollo-1.7.1/bin/mybroker/bin/apollo-broker-service" /etc/init.d/ /etc/init.d/apollo-broker-service start
后面会有提示怎么启动服务器,以及创建一个service。
启动Apollo :
pi@raspberry-pi:~/Downloads/apache-apollo-1.7.1/bin$ ./mybroker/bin/apollo-broker run
之后查看打印信息即可知道MQTT要连接的端口和管理页面端口。
结束。
以上是如何在Ubuntu下搭建MQTT服务器的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits“ writeonce,runanywhere”哲学。1)itusesbytbytybytecebytecodethatrunsonanyjvm-platform.2)librarieslikeslikeslikeswingingandjavafxhelpcreatenative-lookingenative-lookinguisis.3)

在Java中编写平台特定代码的原因包括访问特定操作系统功能、与特定硬件交互和优化性能。1)使用JNA或JNI访问Windows注册表;2)通过JNI与Linux特定硬件驱动程序交互;3)通过JNI使用Metal优化macOS上的游戏性能。尽管如此,编写平台特定代码会影响代码的可移植性、增加复杂性、可能带来性能开销和安全风险。

Java将通过云原生应用、多平台部署和跨语言互操作进一步提升平台独立性。1)云原生应用将使用GraalVM和Quarkus提升启动速度。2)Java将扩展到嵌入式设备、移动设备和量子计算机。3)通过GraalVM,Java将与Python、JavaScript等语言无缝集成,增强跨语言互操作性。

Java的强类型系统通过类型安全、统一的类型转换和多态性确保了平台独立性。1)类型安全在编译时进行类型检查,避免运行时错误;2)统一的类型转换规则在所有平台上一致;3)多态性和接口机制使代码在不同平台上行为一致。

JNI会破坏Java的平台独立性。1)JNI需要特定平台的本地库,2)本地代码需在目标平台编译和链接,3)不同版本的操作系统或JVM可能需要不同的本地库版本,4)本地代码可能引入安全漏洞或导致程序崩溃。

新兴技术对Java的平台独立性既有威胁也有增强。1)云计算和容器化技术如Docker增强了Java的平台独立性,但需要优化以适应不同云环境。2)WebAssembly通过GraalVM编译Java代码,扩展了其平台独立性,但需与其他语言竞争性能。

不同JVM实现都能提供平台独立性,但表现略有不同。1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台独立性上表现相似,但OpenJDK可能需额外配置。2.IBMJ9JVM在特定操作系统上表现优化。3.GraalVM支持多语言,需额外配置。4.AzulZingJVM需特定平台调整。

平台独立性通过在多种操作系统上运行同一套代码,降低开发成本和缩短开发时间。具体表现为:1.减少开发时间,只需维护一套代码;2.降低维护成本,统一测试流程;3.快速迭代和团队协作,简化部署过程。


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