1. 三大组件简介
Channel 与 Buffer
Java NIO 系统的中心在于:通道 (Channel) 和缓冲区 (Buffer)。通道表示打开到 IO 设备 (例如:文件、套接字) 的衔接。若需求运用 NIO 系统,需求获取用于衔接 IO 设备的通道 以及用于容纳数据的缓冲区。然后操作缓冲区,对数据进行处理
简而言之,通道担任传输,缓冲区担任存储
常见的 Channel 有以下四种,其间 FileChannel 首要用于文件传输,其余三种用于网络通信
- FileChannel
- DatagramChannel
- SocketChannel
- ServerSocketChannel
Buffer 有以下几种,其间运用较多的是 ByteBuffer
-
ByteBuffer
- MappedByteBuffer
- DirectByteBuffer
- HeapByteBuffer
-
ShortBuffer
-
IntBuffer
-
LongBuffer
-
FloatBuffer
-
DoubleBuffer
-
CharBuffer
1、Selector
在运用 Selector 之前,处理 socket 衔接还有以下两种办法
运用多线程技能
为每个衔接分别拓荒一个线程,分别去处理对应的 socket 衔接
这种办法存在以下几个问题
- 内存占用高
- 每个线程都需求占用必定的内存,当衔接较多时,会拓荒很多线程,导致占用很多内存
- 线程上下文切换成本高
- 只适合衔接数少的场景
- 衔接数过多,会导致创立很多线程,然后呈现问题
运用线程池技能
运用线程池,让线程池中的线程去处理衔接
这种办法存在以下几个问题
- 堵塞形式下,线程仅能处理一个衔接
- 线程池中的线程获取使命(task)后,只有当其履行完使命之后(断开衔接后),才会去获取并履行下一个使命
- 若 socke 衔接一直未断开,则其对应的线程无法处理其他 socke 衔接
- 仅适合短衔接场景
- 短衔接即建立衔接发送恳求并响应后就当即断开,使得线程池中的线程能够快速处理其他衔接
运用选择器
selector 的效果便是配合一个线程来管理多个 channel(fileChannel 由于是堵塞式的,所以无法运用 selector),,获取这些 channel 上产生的事情,这些 channel 工作在非堵塞形式下,当一个 channel 中没有履行使命时,能够去履行其他channel 中的使命。适合衔接数多,但流量较少的场景
若事情未安排妥当,调用 selector 的 select () 办法会堵塞线程,直到 channel 产生了安排妥当事情。这些事情安排妥当后,select 办法就会回来这些事情交给 thread 来处理
2、ByteBuffer
运用事例
运用办法
-
向 buffer 写入数据,例如调用 channel.read (buffer)
-
调用 flip () 切换至
读形式
- flip 会使得 buffer 中的 limit 变为 position,position 变为 0
-
从 buffer 读取数据,例如调用 buffer.get ()
-
调用 clear () 或者 compact () 切换至
写形式
- 调用 clear () 办法时 position=0,limit 变为 capacity
- 调用 compact () 办法时,会将缓冲区中的未读数据紧缩到缓冲区前面
-
重复以上步骤
运用 ByteBuffer 读取文件中的内容
public class TestByteBuffer {
public static void main(String[] args) {
try (FileChannel channel = new FileInputStream("stu.txt").getChannel()){
//给缓冲区 分配空间
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(10);
int read = 0 ;
StringBuilder builder = new StringBuilder();
while ((read =channel.read(buffer))>0){
//切换成 读形式 limit = position; position=0
buffer.flip();
while (buffer.hasRemaining()){
builder.append((char)buffer.get());
}
//清空字节数组 切换成 写形式 position=0 ;limit = capacity
buffer.clear();
}
System.out.println(builder.toString());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
}
}
}
打印成果:
0123456789abcdef
中心特点
字节缓冲区的父类 Buffer 中有几个中心特点,如下
// Invariants: mark <= position <= limit <= capacity
private int mark = -1;
private int position = 0;
private int limit;
private int capacity;
- capacity:缓冲区的容量。经过结构函数赋予,一旦设置,无法更改
- limit:缓冲区的边界。位于 limit 后的数据不可读写。缓冲区的约束不能为负,并且 不能大于其容量
- position: 下一个读写方位的索引(类似 PC)。缓冲区的方位不能为负,并且不能大于 limit
- mark:记录当时 position 的值。position 被改动后,能够经过调用 reset () 办法康复到 mark 的方位。
以上四个特点有必要满意以下要求
mark <= position <= limit <= capacity
中心办法
put () 办法
- put () 办法能够将一个数据放入到缓冲区中。
- 进行该操作后,postition 的值会 +1,指向下一个能够放入的方位。capacity = limit ,为缓冲区容量的值。
flip () 办法
- flip () 办法会 切换对缓冲区的操作形式 ,由 写 -> 读 / 读 -> 写
- 进行该操作后
- 假如是 写形式 -> 读形式,position = 0 , limit 指向最终一个元素的下一个方位,capacity 不变
- 假如是读 -> 写 ,则康复为 put () 办法中的值
get () 办法
- get () 办法会读取缓冲区中的一个值
- 进行该操作后,position 会 +1 ,假如超过了 limit 则会抛出反常
- 留意:get (i) 办法不会改动 position 的值
rewind () 办法
- 该办法 只能在读形式下运用
- rewind () 办法后,会康复 position、limit 和 capacity 的值,变为进行 get () 前的值
clear () 办法
- clear () 办法会将缓冲区中的各个特点康复为最初的状况,position = 0, capacity = limit
- 此刻缓冲区的数据依然存在,处于 “被遗忘” 状况,下次进行写操作时会掩盖这些数据
mark () 和 reset () 办法
- mark () 办法会将 postion 的值保存到 mark 特点中
- reset () 办法会将 position 的值改为 mark 中保存的值
compact () 办法
此办法为 ByteBuffer 的办法,而不是 Buffer 的办法
- compact 会把未读完的数据向前紧缩,然后切换到写形式
- 数据前移后,原方位的值并未清零,写时会掩盖之前的值
clear() VS compact()
clear 只是对 position、limit、mark 进行重置,而 compact 在对 position 进行设置,以及 limit、mark 进行重置的一起,还涉及到数据在内存中复制(会调用 array)。所以 compact 比 clear 更耗功能。但 compact 能保存你未读取的数据,将新数据追加到为读取的数据之后;而 clear 则不可,若你调用了 clear,则未读取的数据就无法再读取到了
所以需求依据状况来判别运用哪种办法进行形式切换
办法调用及演示
ByteBuffer 调试东西类
需求先导入 netty 依靠
<dependency>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
<version>4.1.51.Final</version>
</dependency>
import java.nio.ByteBuffer;
import io.netty.util.internal.MathUtil;
import io.netty.util.internal.StringUtil;
import io.netty.util.internal.MathUtil.*;
public class ByteBufferUtil {
private static final char[] BYTE2CHAR = new char[256];
private static final char[] HEXDUMP_TABLE = new char[256 * 4];
private static final String[] HEXPADDING = new String[16];
private static final String[] HEXDUMP_ROWPREFIXES = new String[65536 >>> 4];
private static final String[] BYTE2HEX = new String[256];
private static final String[] BYTEPADDING = new String[16];
static {
final char[] DIGITS = "0123456789abcdef".toCharArray();
for (int i = 0; i < 256; i++) {
HEXDUMP_TABLE[i << 1] = DIGITS[i >>> 4 & 0x0F];
HEXDUMP_TABLE[(i << 1) + 1] = DIGITS[i & 0x0F];
}
int i;
// Generate the lookup table for hex dump paddings
for (i = 0; i < HEXPADDING.length; i++) {
int padding = HEXPADDING.length - i;
StringBuilder buf = new StringBuilder(padding * 3);
for (int j = 0; j < padding; j++) {
buf.append(" ");
}
HEXPADDING[i] = buf.toString();
}
// Generate the lookup table for the start-offset header in each row (up to 64KiB).
for (i = 0; i < HEXDUMP_ROWPREFIXES.length; i++) {
StringBuilder buf = new StringBuilder(12);
buf.append(StringUtil.NEWLINE);
buf.append(Long.toHexString(i << 4 & 0xFFFFFFFFL | 0x100000000L));
buf.setCharAt(buf.length() - 9, '|');
buf.append('|');
HEXDUMP_ROWPREFIXES[i] = buf.toString();
}
// Generate the lookup table for byte-to-hex-dump conversion
for (i = 0; i < BYTE2HEX.length; i++) {
BYTE2HEX[i] = ' ' + StringUtil.byteToHexStringPadded(i);
}
// Generate the lookup table for byte dump paddings
for (i = 0; i < BYTEPADDING.length; i++) {
int padding = BYTEPADDING.length - i;
StringBuilder buf = new StringBuilder(padding);
for (int j = 0; j < padding; j++) {
buf.append(' ');
}
BYTEPADDING[i] = buf.toString();
}
// Generate the lookup table for byte-to-char conversion
for (i = 0; i < BYTE2CHAR.length; i++) {
if (i <= 0x1f || i >= 0x7f) {
BYTE2CHAR[i] = '.';
} else {
BYTE2CHAR[i] = (char) i;
}
}
}
/**
* 打印所有内容
* @param buffer
*/
public static void debugAll(ByteBuffer buffer) {
int oldlimit = buffer.limit();
buffer.limit(buffer.capacity());
StringBuilder origin = new StringBuilder(256);
appendPrettyHexDump(origin, buffer, 0, buffer.capacity());
System.out.println("+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+");
System.out.printf("position: [%d], limit: [%d]\n", buffer.position(), oldlimit);
System.out.println(origin);
buffer.limit(oldlimit);
}
/**
* 打印可读取内容
* @param buffer
*/
public static void debugRead(ByteBuffer buffer) {
StringBuilder builder = new StringBuilder(256);
appendPrettyHexDump(builder, buffer, buffer.position(), buffer.limit() - buffer.position());
System.out.println("+--------+-------------------- read -----------------------+----------------+");
System.out.printf("position: [%d], limit: [%d]\n", buffer.position(), buffer.limit());
System.out.println(builder);
}
private static void appendPrettyHexDump(StringBuilder dump, ByteBuffer buf, int offset, int length) {
if (MathUtil.isOutOfBounds(offset, length, buf.capacity())) {
throw new IndexOutOfBoundsException(
"expected: " + "0 <= offset(" + offset + ") <= offset + length(" + length
+ ") <= " + "buf.capacity(" + buf.capacity() + ')');
}
if (length == 0) {
return;
}
dump.append(
" +-------------------------------------------------+" +
StringUtil.NEWLINE + " | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |" +
StringUtil.NEWLINE + "+--------+-------------------------------------------------+----------------+");
final int startIndex = offset;
final int fullRows = length >>> 4;
final int remainder = length & 0xF;
// Dump the rows which have 16 bytes.
for (int row = 0; row < fullRows; row++) {
int rowStartIndex = (row << 4) + startIndex;
// Per-row prefix.
appendHexDumpRowPrefix(dump, row, rowStartIndex);
// Hex dump
int rowEndIndex = rowStartIndex + 16;
for (int j = rowStartIndex; j < rowEndIndex; j++) {
dump.append(BYTE2HEX[getUnsignedByte(buf, j)]);
}
dump.append(" |");
// ASCII dump
for (int j = rowStartIndex; j < rowEndIndex; j++) {
dump.append(BYTE2CHAR[getUnsignedByte(buf, j)]);
}
dump.append('|');
}
// Dump the last row which has less than 16 bytes.
if (remainder != 0) {
int rowStartIndex = (fullRows << 4) + startIndex;
appendHexDumpRowPrefix(dump, fullRows, rowStartIndex);
// Hex dump
int rowEndIndex = rowStartIndex + remainder;
for (int j = rowStartIndex; j < rowEndIndex; j++) {
dump.append(BYTE2HEX[getUnsignedByte(buf, j)]);
}
dump.append(HEXPADDING[remainder]);
dump.append(" |");
// Ascii dump
for (int j = rowStartIndex; j < rowEndIndex; j++) {
dump.append(BYTE2CHAR[getUnsignedByte(buf, j)]);
}
dump.append(BYTEPADDING[remainder]);
dump.append('|');
}
dump.append(StringUtil.NEWLINE +
"+--------+-------------------------------------------------+----------------+");
}
private static void appendHexDumpRowPrefix(StringBuilder dump, int row, int rowStartIndex) {
if (row < HEXDUMP_ROWPREFIXES.length) {
dump.append(HEXDUMP_ROWPREFIXES[row]);
} else {
dump.append(StringUtil.NEWLINE);
dump.append(Long.toHexString(rowStartIndex & 0xFFFFFFFFL | 0x100000000L));
dump.setCharAt(dump.length() - 9, '|');
dump.append('|');
}
}
public static short getUnsignedByte(ByteBuffer buffer, int index) {
return (short) (buffer.get(index) & 0xFF);
}
}
调用 ByteBuffer 的办法
public class TestByteBuffer {
public static void main(String[] args) {
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(10);
// 向buffer中写入1个字节的数据
buffer.put((byte)97);
// 运用东西类,查看buffer状况
ByteBufferUtil.debugAll(buffer);
// 向buffer中写入4个字节的数据
buffer.put(new byte[]{98, 99, 100, 101});
ByteBufferUtil.debugAll(buffer);
// 获取数据
buffer.flip();
ByteBufferUtil.debugAll(buffer);
System.out.println(buffer.get());
System.out.println(buffer.get());
ByteBufferUtil.debugAll(buffer);
// 运用compact切换形式
buffer.compact();
ByteBufferUtil.debugAll(buffer);
// 再次写入
buffer.put((byte)102);
buffer.put((byte)103);
ByteBufferUtil.debugAll(buffer);
}
}
运行成果
// 向缓冲区写入了一个字节的数据,此刻postition为1
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [1], limit: [10]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |a......... |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
// 向缓冲区写入四个字节的数据,此刻position为5
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [5], limit: [10]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 61 62 63 64 65 00 00 00 00 00 |abcde..... |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
// 调用flip切换形式,此刻position为0,表示从第0个数据开端读取
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [0], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 61 62 63 64 65 00 00 00 00 00 |abcde..... |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
// 读取两个字节的数据
97
98
// position变为2
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [2], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 61 62 63 64 65 00 00 00 00 00 |abcde..... |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
// 调用compact切换形式,此刻position及其后边的数据被紧缩到ByteBuffer前面去了
// 此刻position为3,会掩盖之前的数据
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [3], limit: [10]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 63 64 65 64 65 00 00 00 00 00 |cdede..... |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
// 再次写入两个字节的数据,之前的 0x64 0x65 被掩盖
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [5], limit: [10]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 63 64 65 66 67 00 00 00 00 00 |cdefg..... |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
字符串与 ByteBuffer 的相互转化
办法一
编码:字符串调用 getByte 办法取得 byte 数组,将 byte 数组放入 ByteBuffer 中
解码:先调用 ByteBuffer 的 flip 办法,然后经过 StandardCharsets 的 decoder 办法解码
public class Translate {
public static void main(String[] args) {
// 预备两个字符串
String str1 = "hello";
String str2 = "";
ByteBuffer buffer1 = ByteBuffer.allocate(16);
// 经过字符串的getByte办法取得字节数组,放入缓冲区中
buffer1.put(str1.getBytes());
ByteBufferUtil.debugAll(buffer1);
// 将缓冲区中的数据转化为字符串
// 切换形式
buffer1.flip();
// 经过StandardCharsets解码,取得CharBuffer,再经过toString取得字符串
str2 = StandardCharsets.UTF_8.decode(buffer1).toString();
System.out.println(str2);
ByteBufferUtil.debugAll(buffer1);
}
}
运行成果
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [5], limit: [16]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 68 65 6c 6c 6f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |hello...........|
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
hello
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [5], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 68 65 6c 6c 6f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |hello...........|
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
办法二
编码:经过 StandardCharsets 的 encode 办法取得 ByteBuffer,此刻取得的 ByteBuffer 为读形式,无需经过 flip 切换形式
解码:经过 StandardCharsets 的 decoder 办法解码
public class Translate {
public static void main(String[] args) {
// 预备两个字符串
String str1 = "hello";
String str2 = "";
// 经过StandardCharsets的encode办法取得ByteBuffer
// 此刻取得的ByteBuffer为读形式,无需经过flip切换形式
ByteBuffer buffer1 = StandardCharsets.UTF_8.encode(str1);
ByteBufferUtil.debugAll(buffer1);
// 将缓冲区中的数据转化为字符串
// 经过StandardCharsets解码,取得CharBuffer,再经过toString取得字符串
str2 = StandardCharsets.UTF_8.decode(buffer1).toString();
System.out.println(str2);
ByteBufferUtil.debugAll(buffer1);
}
}
运行成果
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [0], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 68 65 6c 6c 6f |hello |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
hello
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [5], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 68 65 6c 6c 6f |hello |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
办法三
编码:字符串调用 getByte () 办法取得字节数组,将字节数组传给 ByteBuffer 的 wrap () 办法,经过该办法取得 ByteBuffer。相同无需调用 flip 办法切换为读形式
解码:经过 StandardCharsets 的 decoder 办法解码
public class Translate {
public static void main(String[] args) {
// 预备两个字符串
String str1 = "hello";
String str2 = "";
// 经过StandardCharsets的encode办法取得ByteBuffer
// 此刻取得的ByteBuffer为读形式,无需经过flip切换形式
ByteBuffer buffer1 = ByteBuffer.wrap(str1.getBytes());
ByteBufferUtil.debugAll(buffer1);
// 将缓冲区中的数据转化为字符串
// 经过StandardCharsets解码,取得CharBuffer,再经过toString取得字符串
str2 = StandardCharsets.UTF_8.decode(buffer1).toString();
System.out.println(str2);
ByteBufferUtil.debugAll(buffer1);
}
}
运行成果
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [0], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 68 65 6c 6c 6f |hello |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
hello
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [5], limit: [5]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 68 65 6c 6c 6f |hello |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
粘包与半包
现象
网络上有多条数据发送给服务端,数据之间运用 \n 进行分隔 但由于某种原因这些数据在接纳时,被进行了重新组合,例如原始数据有 3 条为
- Hello,world\n
- I’m Nyima\n
- How are you?\n
变成了下面的两个 byteBuffer (粘包,半包)
- Hello,world\nI’m Nyima\nHo
- w are you?\n
呈现原因
粘包
发送方 在发送数据时,并不是一条一条地发送数据,而是将数据整合在一起,当数据达到必定的数量后再一起发送。这就会导致多条信息被放在一个缓冲区中被一起发送出去
半包
接纳方 的缓冲区的大小是有限的,当接纳方的缓冲区满了以后,就需求将信息切断,等缓冲区空了以后再继续放入数据。这就会产生一段完整的数据最终被切断的现象
解决办法
-
经过 get (index) 办法遍历 ByteBuffer,遇到分隔符时进行处理。
留意
:get (index) 不会改动 position 的值
- 记录该段数据长度,以便于申请对应大小的缓冲区
- 将缓冲区的数据经过 get () 办法写入到 target 中
-
调用 compact 办法切换形式,由于缓冲区中或许还有未读的数据
public class ByteBufferDemo {
public static void main(String[] args) {
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(32);
// 模拟粘包+半包
buffer.put("Hello,world\nI'm Nyima\nHo".getBytes());
// 调用split函数处理
split(buffer);
buffer.put("w are you?\n".getBytes());
split(buffer);
}
private static void split(ByteBuffer buffer) {
// 切换为读形式
buffer.flip();
for(int i = 0; i < buffer.limit(); i++) {
// 遍历寻找分隔符
// get(i)不会移动position
if (buffer.get(i) == '\n') {
// 缓冲区长度
int length = i+1-buffer.position();
ByteBuffer target = ByteBuffer.allocate(length);
// 将前面的内容写入target缓冲区
for(int j = 0; j < length; j++) {
// 将buffer中的数据写入target中
target.put(buffer.get());
}
// 打印查看成果
ByteBufferUtil.debugAll(target);
}
}
// 切换为写形式,可是缓冲区或许未读完,这儿需求运用compact
buffer.compact();
}
}
运行成果
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [12], limit: [12]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 48 65 6c 6c 6f 2c 77 6f 72 6c 64 0a |Hello,world. |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [10], limit: [10]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 49 27 6d 20 4e 79 69 6d 61 0a |I'm Nyima. |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
+--------+-------------------- all ------------------------+----------------+
position: [13], limit: [13]
+-------------------------------------------------+
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
|00000000| 48 6f 77 20 61 72 65 20 79 6f 75 3f 0a |How are you?. |
+--------+-------------------------------------------------+----------------+
3、FileChannel
工作形式
FileChannel 只能在堵塞形式下工作,所以无法调配 Selector
获取
不能直接打开 FileChannel,有必要经过 FileInputStream、FileOutputStream 或者 RandomAccessFile 来获取 FileChannel,它们都有 getChannel 办法
- 经过 FileInputStream 获取的 channel 只能读
- 经过 FileOutputStream 获取的 channel 只能写
- 经过 RandomAccessFile 是否能读写 依据结构 RandomAccessFile 时的读写形式决议
读取
经过 FileInputStream 获取 channel,经过 read 办法将数据写入到 ByteBuffer 中
read 办法的回来值表示读到了多少字节,若读到了文件结尾则回来 – 1
int readBytes = channel.read(buffer);
可依据回来值判别是否读取完毕
while(channel.read(buffer) > 0) {
// 进行对应操作
...
}
写入
由于 channel 也是有大小的,所以 write 办法并不能保证一次将 buffer 中的内容全部写入 channel。有必要需求按照以下规矩进行写入
// 经过hasRemaining()办法查看缓冲区中是否还有数据未写入到通道中
while(buffer.hasRemaining()) {
channel.write(buffer);
}
封闭
通道需求 close,一般状况经过 try-with-resource 进行封闭,最好运用以下办法获取 strea 以及 channel,避免某些原因使得资源未被封闭
public class TestChannel {
public static void main(String[] args) throws IOException {
try (FileInputStream fis = new FileInputStream("stu.txt");
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("student.txt");
FileChannel inputChannel = fis.getChannel();
FileChannel outputChannel = fos.getChannel()) {
// 履行对应操作
...
}
}
}
方位
position
channel 也具有一个保存读取数据方位的特点,即 position
long pos = channel.position();
能够经过 position (int pos) 设置 channel 中 position 的值
long newPos = ...;
channel.position(newPos);
设置当时方位时,假如设置为文件的结尾
- 这时读取会回来 -1
- 这时写入,会追加内容,但要留意假如 position 超过了文件结尾,再写入时在新内容和原结尾之间会有空泛(00)
强制写入
操作系统出于功能的考虑,会将数据缓存,不是立刻写入磁盘,而是比及缓存满了以后将所有数据一次性的写入磁盘。能够调用 force(true) 办法将文件内容和元数据(文件的权限等信息)立刻写入磁盘
2、两个 Channel 传输数据
transferTo 办法
运用 transferTo 办法能够快速、高效地将一个 channel 中的数据传输到另一个 channel 中,但一次只能传输 2G 的内容
transferTo 底层运用了零复制技能
public class TestChannel {
public static void main(String[] args){
try (FileInputStream fis = new FileInputStream("stu.txt");
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("student.txt");
FileChannel inputChannel = fis.getChannel();
FileChannel outputChannel = fos.getChannel()) {
// 参数:inputChannel的起始方位,传输数据的大小,目的channel
// 回来值为传输的数据的字节数
// transferTo一次只能传输2G的数据
inputChannel.transferTo(0, inputChannel.size(), outputChannel);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
当传输的文件大于 2G 时,需求运用以下办法进行屡次传输
public class TestChannel {
public static void main(String[] args){
try (FileInputStream fis = new FileInputStream("stu.txt");
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("student.txt");
FileChannel inputChannel = fis.getChannel();
FileChannel outputChannel = fos.getChannel()) {
long size = inputChannel.size();
long capacity = inputChannel.size();
// 分屡次传输
while (capacity > 0) {
// transferTo回来值为传输了的字节数
capacity -= inputChannel.transferTo(size-capacity, capacity, outputChannel);
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
3、Path 与 Paths
- Path 用来表示文件途径
- Paths 是东西类,用来获取 Path 实例
Path source = Paths.get("1.txt"); // 相对途径 不带盘符 运用 user.dir 环境变量来定位 1.txt
Path source = Paths.get("d:\\1.txt"); // 绝对途径 代表了 d:\1.txt 反斜杠需求转义
Path source = Paths.get("d:/1.txt"); // 绝对途径 相同代表了 d:\1.txt
Path projects = Paths.get("d:\\data", "projects"); // 代表了 d:\data\projects
- . 代表了当时途径
- .. 代表了上一级途径
例如目录结构如下
d:
|- data
|- projects
|- a
|- b
代码
Path path = Paths.get("d:\\data\\projects\\a\\..\\b");
System.out.println(path);
System.out.println(path.normalize()); // 正常化途径 会去除 . 以及 ..
输出成果为
d:\data\projects\a\..\b
d:\data\projects\b
4、Files
查找
查看文件是否存在
Path path = Paths.get("helloword/data.txt");
System.out.println(Files.exists(path));
创立
创立一级目录
Path path = Paths.get("helloword/d1");
Files.createDirectory(path);
- 假如目录已存在,会抛反常 FileAlreadyExistsException
- 不能一次创立多级目录,否则会抛反常 NoSuchFileException
创立多级目录用
Path path = Paths.get("helloword/d1/d2");
Files.createDirectories(path);
复制及移动
复制文件
Path source = Paths.get("helloword/data.txt");
Path target = Paths.get("helloword/target.txt");
Files.copy(source, target);
- 假如文件已存在,会抛反常 FileAlreadyExistsException
假如希望用 source 掩盖 掉 target,需求用 StandardOption 来操控
Files.copy(source, target, StandardOption.REPLACE_EXISTING);
移动文件
Path source = Paths.get("helloword/data.txt");
Path target = Paths.get("helloword/data.txt");
Files.move(source, target, StandardOption.ATOMIC_MOVE);
- StandardOption.ATOMIC_MOVE 保证文件移动的原子性
删去
删去文件
Path target = Paths.get("helloword/target.txt");
Files.delete(target);
- 假如文件不存在,会抛反常 NoSuchFileException
删去目录
Path target = Paths.get("helloword/d1");
Files.delete(target);
- 假如目录还有内容,会抛反常 DirectoryNotEmptyException
遍历
能够运用 Files 东西类中的 walkFileTree (Path, FileVisitor) 办法,其间需求传入两个参数
-
Path:文件起始途径
-
FileVisitor:文件拜访器,
运用拜访者形式
-
接口的实现类
SimpleFileVisitor
有四个办法
- preVisitDirectory:拜访目录前的操作
- visitFile:拜访文件的操作
- visitFileFailed:拜访文件失利时的操作
- postVisitDirectory:拜访目录后的操作
-
public class TestFiles {
public static void main(String[] args) throws IOException {
AtomicInteger ditCount = new AtomicInteger();
AtomicInteger fileCount = new AtomicInteger();
Files.walkFileTree(Paths.get("D:\\Program Files\\jdk7"),new SimpleFileVisitor<Path>(){
@Override
public FileVisitResult preVisitDirectory(Path dir, BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
System.err.println("=====>"+dir);
ditCount.incrementAndGet();
return super.preVisitDirectory(dir, attrs);
}
@Override
public FileVisitResult visitFile(Path file, BasicFileAttributes attrs) throws IOException {
System.out.println("=====>"+file);
fileCount.incrementAndGet();
return super.visitFile(file, attrs);
}
});
System.out.println("dir count :"+ditCount);
System.out.println("file count :"+fileCount);
}
}
运行成果如下
...
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\EST5EDT
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\HST10
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\MST7
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\MST7MDT
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\PST8
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\PST8PDT
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\YST9
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\SystemV\YST9YDT
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\WET
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\lib\zi\ZoneInfoMappings
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\LICENSE
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\README.txt
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\release
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\THIRDPARTYLICENSEREADME-JAVAFX.txt
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\THIRDPARTYLICENSEREADME.txt
=====>D:\Program Files\jdk7\jre7\Welcome.html
dir count :183
file count :2437
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