Java NIO使用及原理分析(二)
在第一篇中,我们介绍了NIO中的两个核心对象:缓冲区和通道,在谈到缓冲区时,我们说缓冲区对象本质上是一个数组,但它其实是一个特殊的数组,缓冲区对象内置了一些机制,能够跟踪和记录缓冲区的状态变化情况,如果我们使用get()方法从缓冲区获取数据或者使用put()方法把数据写入缓冲区,都会引起缓冲区状态的变化。本文为NIO使用及原理分析的第二篇,将会分析NIO中的Buffer对象。
在缓冲区中,最重要的属性有下面三个,它们一起合作完成对缓冲区内部状态的变化跟踪:
position:指定了下一个将要被写入或者读取的元素索引,它的值由get()/put()方法自动更新,在新创建一个Buffer对象时,position被初始化为0。
limit:指定还有多少数据需要取出(在从缓冲区写入通道时),或者还有多少空间可以放入数据(在从通道读入缓冲区时)。
capacity:指定了可以存储在缓冲区中的最大数据容量,实际上,它指定了底层数组的大小,或者至少是指定了准许我们使用的底层数组的容量。
以上四个属性值之间有一些相对大小的关系:0 <= position <= limit <= capacity。如果我们创建一个新的容量大小为10的ByteBuffer对象,在初始化的时候,position设置为0,limit和 capacity被设置为10,在以后使用ByteBuffer对象过程中,capacity的值不会再发生变化,而其它两个个将会随着使用而变化。四个属性值分别如图所示:

现在我们可以从通道中读取一些数据到缓冲区中,注意从通道读取数据,相当于往缓冲区中写入数据。如果读取4个自己的数据,则此时position的值为4,即下一个将要被写入的字节索引为4,而limit仍然是10,如下图所示:

下一步把读取的数据写入到输出通道中,相当于从缓冲区中读取数据,在此之前,必须调用flip()方法,该方法将会完成两件事情:
1. 把limit设置为当前的position值
2. 把position设置为0
由于position被设置为0,所以可以保证在下一步输出时读取到的是缓冲区中的第一个字节,而limit被设置为当前的position,可以保证读取的数据正好是之前写入到缓冲区中的数据,如下图所示:

现在调用get()方法从缓冲区中读取数据写入到输出通道,这会导致position的增加而limit保持不变,但position不会超过limit的值,所以在读取我们之前写入到缓冲区中的4个自己之后,position和limit的值都为4,如下图所示:

在从缓冲区中读取数据完毕后,limit的值仍然保持在我们调用flip()方法时的值,调用clear()方法能够把所有的状态变化设置为初始化时的值,如下图所示:

最后我们用一段代码来验证这个过程,如下所示:
- import java.io.*;
- import java.nio.*;
- import java.nio.channels.*;
- public class Program {
- public static void main(String args[]) throws Exception {
- FileInputStream fin = new FileInputStream("d:\\test.txt");
- FileChannel fc = fin.getChannel();
- ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(10);
- output("初始化", buffer);
- fc.read(buffer);
- output("调用read()", buffer);
- buffer.flip();
- output("调用flip()", buffer);
- while (buffer.remaining() > 0) {
- byte b = buffer.get();
- // System.out.print(((char)b));
- }
- output("调用get()", buffer);
- buffer.clear();
- output("调用clear()", buffer);
- fin.close();
- }
- public static void output(String step, Buffer buffer) {
- System.out.println(step + " : ");
- System.out.print("capacity: " + buffer.capacity() + ", ");
- System.out.print("position: " + buffer.position() + ", ");
- System.out.println("limit: " + buffer.limit());
- System.out.println();
- }
- }
完成的输出结果为:

这与我们上面演示的过程一致。在后面的文章中,我们继续介绍NIO中关于缓冲区一些更高级的使用。
Java NIO使用及原理分析(二)的更多相关文章
- Java NIO使用及原理分析 (四)
在上一篇文章中介绍了关于缓冲区的一些细节内容,现在终于可以进入NIO中最有意思的部分非阻塞I/O.通常在进行同步I/O操作时,如果读取数据,代码会阻塞直至有 可供读取的数据.同样,写入调用将会阻塞直至 ...
- Java NIO使用及原理分析 (四)(转)
在上一篇文章中介绍了关于缓冲区的一些细节内容,现在终于可以进入NIO中最有意思的部分非阻塞I/O.通常在进行同步I/O操作时,如果读取数据,代码会阻塞直至有 可供读取的数据.同样,写入调用将会阻塞直至 ...
- Java NIO使用及原理分析(二)(转)
在第一篇中,我们介绍了NIO中的两个核心对象:缓冲区和通道,在谈到缓冲区时,我们说缓冲区对象本质上是一个数组,但它其实是一个特殊的数组,缓冲区对象内置了一些机制,能够跟踪和记录缓冲区的状态变化情况,如 ...
- Java NIO使用及原理分析(1-4)(转)
转载的原文章也找不到!从以下博客中找到http://blog.csdn.net/wuxianglong/article/details/6604817 转载自:李会军•宁静致远 最近由于工作关系要做一 ...
- Java NIO使用及原理分析 (一)(转)
最近由于工作关系要做一些Java方面的开发,其中最重要的一块就是Java NIO(New I/O),尽管很早以前了解过一些,但并没有认真去看过它的实现原理,也没有机会在工作中使用,这次也好重新研究一下 ...
- Java NIO使用及原理分析(三)
在上一篇文章中介绍了缓冲区内部对于状态变化的跟踪机制,而对于NIO中缓冲区来说,还有很多的内容值的学习,如缓冲区的分片与数据共享,只读缓冲区等.在本文中我们来看一下缓冲区一些更细节的内容. 缓冲区的分 ...
- Java NIO使用及原理分析(三)(转)
在上一篇文章中介绍了缓冲区内部对于状态变化的跟踪机制,而对于NIO中缓冲区来说,还有很多的内容值的学习,如缓冲区的分片与数据共享,只读缓冲区等.在本文中我们来看一下缓冲区一些更细节的内容. 缓冲区的分 ...
- Java NIO使用及原理分析 (一)
http://blog.csdn.net/wuxianglong/article/details/6604817
- (转载)Java NIO:NIO原理分析(二)
NIO中的两个核心对象:缓冲区和通道,在谈到缓冲区时,我们说缓冲区对象本质上是一个数组,但它其实是一个特殊的数组,缓冲区对象内置了一些机制,能够跟踪和记录缓冲区的状态变化情况,如果我们使用 ...
随机推荐
- Python 手册(一)
Python 手册 Guido van Rossum Fred L. Drake, Jr., editor PythonLabs Email: python-docs@python.org Rele ...
- WPF中将四个数字字符串值(比如:"10,10,300,300")转为Rect
RectConverter rectConverter = new RectConverter(); string parseString = viewportEntry.Text; if (pars ...
- C语言-06复杂数据类型-04 结构体
结构体的说明(构造类型) 数组:只能由多个相同类型的数据构成 结构体:可以由多个不同类型的数据构成 ,结构体的类型是不存在的,自己定义 int main() { // 1.定义结构体类型 定义类型的时 ...
- ubuntu杂记
安装ssh: sudo apt-get install openssh-server sudo /etc/init.d/ssh start 将主机中vmware8的网络改为自动获取ip,就可以ping ...
- Consistent Hashing原理与实现
原理介绍: consistent hashing原理介绍来自博客:http://blog.csdn.net/sparkliang/article/details/5279393, 多谢博主的分享 co ...
- S3C2440的LCD虚拟显示测试
一.概述 S3C2440的LCD控制器支持虚拟显示,说的容易理解一点就是,可以显示比实际显示器大的图像.可以这样想象,有一个大的图片,但是显示器(显示串口)比较小,但是我们可以相对于大图片(即大图 ...
- 【HDOJ】5096 ACM Rank
Treap+set仿函数重定义.每当ac一道题目时,相当于对总时间减去一个大数. /* 5096 */ #include <iostream> #include <string> ...
- 【HDOJ】2544 最短路
Dijkstra. #include <stdio.h> #include <string.h> #define INF 0xfffffff ][]; ]; ]; int ma ...
- Linux查看硬件信息,主板型号及内存硬件,驱动设备,查看设备,查看CPU。
用硬件检测程序kuduz探测新硬件:service kudzu start ( or restart) 查看CPU信息:cat /proc/cpuinfo 查看板卡信息:cat /proc/pci 查 ...
- Datetime中yyyy-MM-dd-hh-mm-ss的格式
namespace yyyy_MM_dd_hh_mm{ class Program { static void Main(string[] args) { wh ...