庖丁解牛:NIO核心概念与机制详解 01 _ 入门篇

news2024/9/22 17:21:18

文章目录

  • Pre
  • 输入/输出
  • Why NIO
  • 流与块的比较
  • 通道和缓冲区
    • 概述
    • 什么是缓冲区?
    • 缓冲区类型
    • 什么是通道?
    • 通道类型
  • NIO 中的读和写
    • 概述
    • Demo : 从文件中读取
      • 1. 从FileInputStream中获取Channel
      • 2. 创建ByteBuffer缓冲区
      • 3. 将数据从Channle读取到Buffer中
    • Demo : 写入文件
      • 1. 从 FileOutputStream 获取一个通道
      • 2. 创建ByteBuffer缓冲区,写入数据
      • 3. 写入缓冲区
    • Demo : 读写结合
      • Code
      • 【内部循环 (inner loop) 】
      • 【检查状态】
      • 【 重设缓冲区】

在这里插入图片描述


Pre

NIO 库是在 JDK 1.4 中引入的。NIO 弥补了原来的 I/O 的不足,它在标准 Java 代码中提供了高速的、面向块的 I/O。通过定义包含数据的类,以及通过以块的形式处理这些数据,NIO 不用使用本机代码就可以利用低级优化,这是原来的 I/O 包所无法做到的。


输入/输出

I/O 或者输入/输出指的是计算机与外部世界或者一个程序与计算机的其余部分的之间的接口。它对于任何计算机系统都非常关键,因而所有 I/O 的主体实际上是内置在操作系统中的。单独的程序一般是让系统为它们完成大部分的工作。

在 Java 编程中,直到最近一直使用 流 的方式完成 I/O。所有 I/O 都被视为单个的字节的移动,通过一个称为 Stream 的对象一次移动一个字节。流 I/O 用于与外部世界接触。它也在内部使用,用于将对象转换为字节,然后再转换回对象。

NIO 与原来的 I/O 有同样的作用和目的,但是它使用不同的方式 块 I/O。 块 I/O 的效率可以比流 I/O 高许多。


Why NIO

NIO 的创建目的是为了让 Java 程序员可以实现高速 I/O 而无需编写自定义的本机代码。NIO 将最耗时的 I/O 操作(即填充和提取缓冲区)转移回操作系统,因而可以极大地提高速度。


流与块的比较

原来的 I/O 库(在 java.io.*中) 与 NIO 最重要的区别是数据打包和传输的方式。正如前面提到的,原来的 I/O 以流的方式处理数据,而 NIO 以块的方式处理数据。

面向流 的 I/O 系统一次一个字节地处理数据。一个输入流产生一个字节的数据,一个输出流消费一个字节的数据。为流式数据创建过滤器非常容易。链接几个过滤器,以便每个过滤器只负责单个复杂处理机制的一部分,这样也是相对简单的。不利的一面是,面向流的 I/O 通常相当慢。

一个 面向块 的 I/O 系统以块的形式处理数据。每一个操作都在一步中产生或者消费一个数据块。按块处理数据比按(流式的)字节处理数据要快得多。但是面向块的 I/O 缺少一些面向流的 I/O 所具有的优雅性和简单性。


通道和缓冲区

概述

通道 和 缓冲区 是 NIO 中的核心对象,几乎在每一个 I/O 操作中都要使用它们。

  • 通道是对原 I/O 包中的流的模拟。到任何目的地(或来自任何地方)的所有数据都必须通过一个 Channel 对象。
  • 一个 Buffer 实质上是一个容器对象。发送给一个通道的所有对象都必须首先放到缓冲区中;同样地,从通道中读取的任何数据都要读到缓冲区中。

什么是缓冲区?

Buffer 是一个对象, 它包含一些要写入或者刚读出的数据。 在 NIO 中加入 Buffer 对象,体现了新库与原 I/O 的一个重要区别。在面向流的 I/O 中,您将数据直接写入或者将数据直接读到 Stream 对象中。

在 NIO 库中,所有数据都是用缓冲区处理的。在读取数据时,它是直接读到缓冲区中的。在写入数据时,它是写入到缓冲区中的。任何时候访问 NIO 中的数据,您都是将它放到缓冲区中。

缓冲区实质上是一个数组。通常它是一个字节数组,但是也可以使用其他种类的数组。但是一个缓冲区不 仅仅 是一个数组。缓冲区提供了对数据的结构化访问,而且还可以跟踪系统的读/写进程


缓冲区类型

最常用的缓冲区类型是 ByteBuffer。一个 ByteBuffer 可以在其底层字节数组上进行 get/set 操作(即字节的获取和设置)。

ByteBuffer 不是 NIO 中唯一的缓冲区类型。

事实上,对于每一种基本 Java 类型都有一种缓冲区类型:

  • ByteBuffer
  • CharBuffer
  • ShortBuffer
  • IntBuffer
  • LongBuffer
  • FloatBuffer
    DoubleBuffer

每一个 Buffer 类都是 Buffer 接口的一个实例。 除了 ByteBuffer,每一个 Buffer 类都有完全一样的操作,只是它们所处理的数据类型不一样。因为大多数标准 I/O 操作都使用 ByteBuffer,所以它具有所有共享的缓冲区操作以及一些特有的操作


什么是通道?

Channel是一个对象,可以通过它读取和写入数据。拿 NIO 与原来的 I/O 做个比较,通道就像是流

正如前面提到的,所有数据都通过 Buffer 对象来处理。您永远不会将字节直接写入通道中,相反,您是将数据写入包含一个或者多个字节的缓冲区。同样,您不会直接从通道中读取字节,而是将数据从通道读入缓冲区,再从缓冲区获取这个字节


通道类型

通道与流的不同之处在于**通道是双向的。**而流只是在一个方向上移动(一个流必须是 InputStream 或者 OutputStream 的子类), 而 通道 可以用于读、写或者同时用于读写

因为它们是双向的,所以通道可以比流更好地反映底层操作系统的真实情况。特别是在 UNIX 模型中,底层操作系统通道是双向的。


NIO 中的读和写

概述

读和写是 I/O 的基本过程。从一个通道中读取很简单:只需创建一个缓冲区,然后让通道将数据读到这个缓冲区中。写入也相当简单:创建一个缓冲区,用数据填充它,然后让通道用这些数据来执行写入操作。


Demo : 从文件中读取

从一个文件中读取一些数据。如果使用原来的 I/O,那么我们只需创建一个 FileInputStream 并从它那里读取。而在 NIO 中,情况稍有不同:我们首先从 FileInputStream 获取一个 Channel 对象,然后使用这个通道来读取数据。

在 NIO 系统中,任何时候执行一个读操作,都是从通道中读取,但不是直接从通道读取。因为所有数据最终都驻留在缓冲区中,所以您是从通道读到缓冲区中。

因此读取文件涉及三个步骤:

  • (1) 从 FileInputStream 获取 Channel
  • (2) 创建 Buffer
  • (3) 将数据从 Channel 读到 Buffer 中

1. 从FileInputStream中获取Channel

第一步是获取通道。我们从 FileInputStream 获取通道:

FileInputStream fin = new FileInputStream( "readandshow.txt" );
FileChannel fc = fin.getChannel();

2. 创建ByteBuffer缓冲区

下一步是创建缓冲区:

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate( 1024 );

3. 将数据从Channle读取到Buffer中

最后,需要将数据从通道读到缓冲区中,如下所示:

fc.read( buffer );

注意:我们不需要告诉通道要读 多少数据 到缓冲区中。每一个缓冲区都有复杂的内部统计机制,它会跟踪已经读了多少数据以及还有多少空间可以容纳更多的数据。更多请继续往下看关于缓冲区内部细节 中介绍更多关于缓冲区统计机制的内容。


Demo : 写入文件

1. 从 FileOutputStream 获取一个通道

在 NIO 中写入文件类似于从文件中读取。首先从 FileOutputStream 获取一个通道:

FileOutputStream fout = new FileOutputStream( "writesomebytes.txt" );
FileChannel fc = fout.getChannel();

2. 创建ByteBuffer缓冲区,写入数据

下一步是创建一个缓冲区并在其中放入一些数据 。

在这里,数据将从一个名为 message 的数组中取出,这个数组包含字符串 "Some bytes" 的 ASCII 字节(下面会解释 buffer.flip() 和 buffer.put() 调用)。

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate( 1024 );
 
for (int ii=0; ii<message.length; ++ii) {
     buffer.put( message[ii] );
}
buffer.flip();

3. 写入缓冲区

最后一步是写入缓冲区中:

fc.write( buffer );

<font color=brown注意在这里同样不需要告诉通道要写入多数据。缓冲区的内部统计机制会跟踪它包含多少数据以及还有多少数据要写入。


Demo : 读写结合

下面我们将看一下在结合读和写时会有什么情况。

我们以一个名为 CopyFile.java 的简单程序作为这个练习的基础,它将一个文件的所有内容拷贝到另一个文件中。CopyFile.java 执行三个基本操作:

  • 首先创建一个 Buffer
  • 然后从源文件中将数据读到这个缓冲区中
  • 然后将缓冲区写入目标文件。

这个程序不断重复 ― 读、写、读、写 ― 直到源文件结束。

CopyFile 程序我们看看如何检查操作的状态,以及如何使用 clear() 和 flip() 方法重设缓冲区,并准备缓冲区以便将新读取的数据写到另一个通道中。

Code

package com.artisan.nio;

import java.io.*;
import java.nio.*;
import java.nio.channels.*;

/**
 * @author 小工匠
 * @version 1.0
 * @mark: show me the code , change the world
 */
public class CopyFile {

    public static  void main( String args[] ) throws Exception {


        // 创建文件输入流和文件输出流
        FileInputStream fin = new FileInputStream( "boot-netty/src/main/resources/a.txt" );
        FileOutputStream fout = new FileOutputStream( "boot-netty/src/main/resources/c.txt" );


        // 创建文件输入流和文件   输出流
        FileChannel fcin = fin.getChannel();
        FileChannel fcout = fout.getChannel();

        // 创建文件输入流和文件输出流
        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate( 1024 );

        // 创建文件输入流和文件输出流
        while (true) {
            // 清空缓冲区
            buffer.clear();

            // 清空缓冲区
            int r = fcin.read( buffer );

            // 清空缓冲区
            if (r==-1) {
                break;
            }
            // 反转缓冲区,准备写入数据
            buffer.flip();

            // 将缓冲区的数据写入到文件输出流
            fcout.write( buffer );
        }
    }
}
    

程序解读:

【内部循环 (inner loop) 】

运行 CopyFile 例子 ,因为缓冲区会跟踪它自己的数据,所以 CopyFile 程序的内部循环 (inner loop) 非常简单,如下所示:

fcin.read( buffer );
fcout.write( buffer );

第一行将数据从输入通道 fcin 中读入缓冲区,第二行将这些数据写到输出通道 fcout 。


【检查状态】

下一步是检查拷贝何时完成。当没有更多的数据时,拷贝就算完成,并且可以在 read() 方法返回 -1 是判断这一点,如下所示:

int r = fcin.read( buffer );
 
if (r==-1) {
     break;
}

【 重设缓冲区】

最后,在从输入通道读入缓冲区之前,我们调用 clear() 方法。同样,在将缓冲区写入输出通道之前,我们调用 flip() 方法,如下所示:

buffer.clear();
int r = fcin.read( buffer );
 
if (r==-1) {
     break;
}
 
buffer.flip();
fcout.write( buffer );
  • clear() 方法重设缓冲区,使它可以接受读入的数据。
  • flip() 方法让缓冲区可以将新读入的数据写入另一个通道。

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1229060.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

优思学院|什么是精益生产管理?从一个生活上的故事出发来说明。

你关掉电脑&#xff0c;离开办公室。 一个小时后&#xff0c;你进入家门和孩子们在一起。 你和家人一起吃晚饭。 你的老板打电话来查看你的项目进展。 你哄孩子入睡并给他们读个故事。 作为一个负责任的父母&#xff0c;你想要与孩子们的互动时间增加并提高生活的质量&…

flink 查看写入starrocks的数据量 总行数

针对该connector: https://github.com/StarRocks/docs.zh-cn/blob/main/loading/Flink-connector-starrocks.md

使用 uWSGI 部署 Django 应用详解

概要 部署 Django 应用到生产环境是一个至关重要的步骤&#xff0c;其中选择合适的 WSGI 服务器对于确保应用的稳定性和性能至关重要。uWSGI 是一个流行的选择&#xff0c;它不仅高效、轻量&#xff0c;还非常灵活。本文将详细介绍如何使用 uWSGI 来部署 Django 应用&#xff…

力扣C++学习笔记——C++ assign全面解析

cassign是一个C20标准中新增的头文件&#xff0c;主要提供了assign函数&#xff0c;用于将一个容器内的元素按照特定规则赋值到另一个容器中。它是STL容器操作的重要一环&#xff0c;具有高效、简洁、易用的特点。 assign函数有多个版本&#xff0c;一般使用的是容器类型相同或…

掌握Python中classmethod的妙用,提升代码灵活性与可维护性

概要 在Python编程中&#xff0c;classmethod是一种非常有用的装饰器&#xff0c;它可以将一个方法转换为类方法&#xff0c;使得该方法可以通过类名或实例名直接调用&#xff0c;而不需要传入self参数。通过合理使用classmethod&#xff0c;我们可以提高代码的灵活性、复用性…

基于C#实现字符串相似度

一、概念 对于两个字符串 A 和 B&#xff0c;通过基本的增删改将字符串 A 改成 B&#xff0c;或者将 B 改成 A&#xff0c;在改变的过程中我们使用的最少步骤称之为“编辑距离”。比如如下的字符串&#xff1a;我们通过种种操作&#xff0c;痉挛之后编辑距离为 3&#xff0c;不…

8.6 矢量图层点要素基于规则(Rule-based)渲染使用

文章目录 前言基于规则&#xff08;Rule-based&#xff09;QGis代码实现 总结 前言 前面介绍了矢量-点要素-单一符号、矢量-点要素-分类符号以及矢量-点要素-分级符号的使用本章介绍如何使用基于规则的渲染说明&#xff1a;文章中的示例代码均来自开源项目qgis_cpp_api_apps …

00后如何组织双十一大促看这一篇就够了! | 京东云技术团队

引言 大家好&#xff0c;我是王蒙恩&#xff0c;一名“整顿职场”的00后。作为一名去年刚刚加入京东的校招生&#xff0c;我有幸成为本次CDP平台的11.11备战负责人。虽然早在实习的时候就经历过大促&#xff0c;但是真正组织整个部门的备战还是很难忘的。于是提起笔&#xff0…

二阶段提交

二阶段提交 二阶段提交&#xff08;英语&#xff1a;Two-phase Commit&#xff09;是指&#xff0c;为了使基于分布式系统架构下的所有节点在进行事务提交时保持一致性而设计的一种算法(Algorithm)。 二阶段过程 在两阶段提交过程中&#xff0c;主要分为了两种角色协调者&…

实时监控电脑屏幕的软件丨同时查看12台电脑屏幕

Hello 大家好 又见面啦 今天给大家推荐两款比较实用的监控电脑使用情况、屏幕的软件&#xff01; 软件一 实时性能监控 从软件名就可以看出来&#xff0c;这是一款电脑性能监测工具。它可以实时监测内存、CPU、磁盘占用情况&#xff0c;也能一键结束进程&#xff0c;给电脑提…

MES管理系统与ERP系统的实施顺序与决策

在现今的数字化时代&#xff0c;制造企业纷纷寻求通过先进的系统来提升运营效率。其中&#xff0c;ERP管理系统与MES管理系统被誉为是数字化转型的两大利器。然而&#xff0c;在推进这两个系统时&#xff0c;企业常常面临一个关键问题&#xff1a;究竟应该先实施哪一个系统&…

ASUS华硕ROG幻13笔记本电脑GV301QE原厂Windows10系统

链接&#xff1a;https://pan.baidu.com/s/1aPW0ctRXRNAhE75mzVPdTg?pwdds78 提取码&#xff1a;ds78 华硕玩家国度幻13笔记本电脑锐龙版Ryzen 7 5800HS,显卡3050 3050Ti,3060,3060Ti,3070,3070Ti 原厂W10系统自带所有驱动、出厂主题壁纸、系统属性专属LOGO标志、Office办…

Python武器库开发-flask篇之error404(二十七)

flask篇之error404(二十七) 首先&#xff0c;我们先进入模板的界面创建一个404的html页面 cd templates vim 404.html404.html的内容如下&#xff1a; <h1>error!!!</h1>在 Flask 应用程序中&#xff0c;当用户访问一个不存在的页面的时候&#xff0c;会出现 4…

(一)RISC-V 指令集及寄存器介绍

1. RISC-V指令集介绍 RISC-V 念作 “risk-five”&#xff0c;代表着 Berkeley 所研发的第五代精简指令集。 该项目 2010 年始于加州大学伯克利&#xff08;Berkeley&#xff09;分校&#xff0c;希望选择一款 ISA用于科研和教学。经过前期多年的研究和选型&#xff0c;最终决定…

DE算法简介

文章目录 前言一、DE是什么&#xff1f;二、DE流程2.1 初始化种群2.2 变异&#xff08;差分操作&#xff09;2.3 交叉2.4 选择2.5 重复迭代 三、DE运行结果 前言 这两天看了DE算法&#xff0c;简单说下自己的认识 一、DE是什么&#xff1f; 百科定义&#xff1a;差分进化算…

Linux+qt:创建动态库so,以及如何使用(详细步骤)

目录 1、根据安装Qt Creator的向导进行创建 2、开发动态库注意的一些细节 3、给动态库添加一个对外开放的接口文件 4、了解下Qt的 .pri文件&#xff08;非常实用&#xff09; 5、如何调用动态库.so 1、根据安装Qt Creator的向导进行创建 &#xff08;1&#xff09;选择“…

BetterDisplay Pro v2.0.11(显示器颜色校准软件)

BetterDisplay Pro是一款为Mac电脑设计的屏幕亮度调节软件&#xff0c;旨在提高显示器的色彩和亮度表现。它可以根据用户的需求和显示器的特性&#xff0c;自动调整显示器的亮度、色温、对比度等参数&#xff0c;以获得更加真实、舒适的视觉效果。 这款软件拥有智能调节功能&a…

pyhton重启Deployment和状态

import os import timefrom kubernetes import client, config# 指定配置文件路径 config.load_kube_config(config_fileconfig)# 创建 Kubernetes API 客户端 v1 client.AppsV1Api() v2 client.CoreV1Api() # 指定命名空间 namespace default# 指定 Deployments 名称列表 d…

这些好用的录屏专家,你都知道吗?(干货)

在数字时代&#xff0c;录制屏幕已经成为沟通、教育和创作的重要工具。无论您是一位教育者、企业家还是内容创作者&#xff0c;能够熟练地使用录屏软件将帮助您传达信息和创作内容。在本文中&#xff0c;我们将介绍三款优秀的录屏专家&#xff0c;以帮助您找到最适合自己需求的…

苹果怎么互传照片?简单方法总结好了!

随着时间的推移&#xff0c;手机中的照片数量可能会不断增加&#xff0c;从而导致存储空间不足。这时候&#xff0c;将照片传输到另一个手机可以扩大存储容量&#xff0c;使我们的手机更加顺畅运行。那么&#xff0c;苹果怎么互传照片&#xff1f;在拥有两台苹果设备的情况下&a…