庖丁解牛:NIO核心概念与机制详解

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

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。

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:

【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。

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.hqwc.cn/news/190136.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

计算机科学速成课

建议看看计算机科学速成课&#xff0c;一门很全面的计算机原理入门课程&#xff0c;短短10分钟可以把大学老师十几节课讲的东西讲清楚&#xff01;整个系列一共41个视频&#xff0c;B站上有中文字幕版。 每个视频都是一个特定的主题&#xff0c;例如软件工程、人工智能、操作系…

潇洒郎: 小白一次性成功——小米红米手机解BL锁+ ROOT-刷面具

一、账号与设备绑定 手机登录账号,绑定账号,使用手机卡流量,等待7天后解BL锁。 二、解BL锁 下载工具 申请解锁小米手机 (miui.com) https://www.miui.com/unlock/index.html 1、登录账号-与绑定的账号一样 2、驱动检测安装 驱动安装进入Fastboot模式后,会自动识别已连接…

[黑马程序员SpringBoot2]——开发实用篇1

目录&#xff1a; 手工启动热部署自动启动热部署热部署范围配置关闭热部署功能第三方bean属性绑定松散绑定常用计量单位应用bean属性校验进制数据转换规则加载测试专用属性加载测试专用配置测试类中启动web环境发送虚拟请求匹配响应执行状态匹配响应体匹配响应体(json)匹配响应…

解决k8s node节点报错: Failed to watch *v1.Secret: unknown

现象&#xff1a; 这个现象是发生在k8s集群证书过期&#xff0c;重新续签证书以后。 记得master节点的/etc/kubernetes/kubelet.conf文件已经复制到node节点了。 但是为什么还是报这个错&#xff0c;然后运行证书检查命令看一下&#xff1a; 看样子是差/etc/kubernetes/pki/…

软件安全学习课程实践3:软件漏洞利用实验

1 逆向分析 1.1.1 和 1.1.2 直接 F5 看 flag 就可以了,故略。 1.1.3 对输入用了算法变换,能看到flag,比如输入x,经过f处理成f(x)然后判断f(x)=y,现在要破解f的算法然后写个逆预算g(y)=x 这个代码看起来很抽象,因为 IDA 没有正确的恢复这里的变量结构。选中变量按“N”重…

数据科学家应该知道的 10 个高级深度学习架构!

一、介绍 跟上深度学习的最新进展变得非常困难。几乎每天都会出现深度学习的新创新或新应用。然而&#xff0c;这些进步大部分都隐藏在 ArXiv / Springer 等媒体上发表的大量研究论文中。 本文包含深度学习的一些最新进展以及 keras 库中的实现代码。我还提供了…

【漏洞复现】致远OA wpsAssistServlet接口存在任意文件上传漏洞

漏洞描述 致远OA互联新一代智慧型协同运营平台以中台的架构和技术、协同、业务、连接、数据的专 业能力,夯实协同运营中台的落地效果;以移动化、AI智能推进前台的应用创新,实现企业轻量化、智能化业务场景,促进企业全过程管理能效,赋予企业协同工作和运营管理的新体验;在…

⑩④【MySQL】什么是视图?怎么用?视图的检查选项? 视图的作用?[VIEW]

个人简介&#xff1a;Java领域新星创作者&#xff1b;阿里云技术博主、星级博主、专家博主&#xff1b;正在Java学习的路上摸爬滚打&#xff0c;记录学习的过程~ 个人主页&#xff1a;.29.的博客 学习社区&#xff1a;进去逛一逛~ 视图VIEW ⑩④详解MySQL视图1. 视图的基本使用…

DAO和增删改查通用方法-BasicDao

文章目录 一、BasicDao是什么&#xff1f;二、BasicDao分析三、BasicDao实现&#xff08;1&#xff09;BasicDao&#xff08;2&#xff09;ActorDao&#xff08;3&#xff09;TestDao 四、总结 一、BasicDao是什么&#xff1f; BasicDao:基础的数据对象&#xff0c;可以完成通用…

AD教程 (十八)导入常见报错解决办法(unkonw pin及绿色报错等)

AD教程 &#xff08;十八&#xff09;导入常见报错解决办法&#xff08;unkonw pin及绿色报错等&#xff09; 常见报错解决办法 绿色报错 可以先按TM&#xff0c;复位错位标识绿色报错原因一般是由于规则冲突的原因&#xff0c;和规则冲突就会报错 点击工具&#xff0c;设计…

RK3568驱动指南|第七篇 设备树-第67章 of操作函数实验:获取属性

瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC&#xff0c;采用22nm制程工艺&#xff0c;搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码&#xff0c;支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU&#xff0c;可用于轻量级人工…

vmware workstation pro 17.5 安装 macos 13.5.2 虚拟机超详细图文教程

前言 本文很细&#xff0c;甚至有点墨迹&#xff0c;主要为了方便从来没用过 vmware 的新人&#xff0c;其实大部分步骤和正常安装虚拟机没有区别&#xff0c;详细贴图以方便大家对比细节 参考文章 感谢大佬们的无私分享 https://blog.csdn.net/qq_19731521/article/details…