java nio缓冲器(转)

本文深入解析Java中的缓冲器(Buffer)概念,重点介绍ByteBuffer的工作原理及其关键属性:capacity、limit与position。通过实例演示如何使用clear()与flip()方法管理缓冲器状态。

缓冲器仅仅是一个" 多功能 " 的数组。可能在这个 Buffer 类中没有体现,但是如果我们打开 ByteBuffer 的源码会有 byte[] 的数组,打开 CharBuffer 的源码会有 char[] 的数组。因为 Buffer 是所有缓冲器的父类,所以他它不能预计会有多少种缓冲器,所以索性让 " 儿子 " 们自己实现去吧

既然知道了缓冲器是一个" 多功能的数组 " ,那么我们用画图的形式来分析一下:

Java代码 收藏代码
  1. ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(8);//通过这句话,初始化一个byte缓冲器

首先大家要清楚的三个关于缓冲器状态的属性:

  capacity:缓冲器的容量;

  limit:缓冲器还有多少数据能够取出或者缓冲器已存放数据了;

  position:相当于一个游标( cursor ),记录我们从哪里开始写数据,从哪里开始读数据。

还有缓冲区的两个重要的方法:

flip() : 反转此缓冲区。首先将限制设置为当前位置,然后将位置设置为 0。如果已定义了标记,则丢弃该标记。

clear(): 清除此缓冲区。将位置设置为 0,将限制设置为容量,并丢弃标记。

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。

Java代码 收藏代码
  1. // 初始化一个缓冲区
  2. ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(8);
  3. while (true) {
  4. buffer.clear();//先清理缓冲区,以便可以往缓冲区放数据 position=0 limit=8
  5. // 将字节序列从此通道读入给定的缓冲区。
  6. int r = fcin.read(buffer);
  7. //写入完 position为读入个数, limit为8
  8. if (r == -1) {
  9. break;
  10. }
  11. buffer.flip();//将开始读的位置position,设置为0,从头开始读,将limit写入数据的长度,设置为写入完时的position
  12. fcout.write(buffer);//写入完,position和limit 都为写入数据的长度
  13. }

1、初始化byteBuffer,第一次clear完后的情况,如下图

position=0 limit=8 capacity表示byte缓冲区所能容纳的字节个数,表示一个容器的容纳元素的个数,想当于一个能力,不会随不同情况而变化,初始化完就是最大值。后面对这个变量不做解释。

2、第一次向Buffer 中写入数据后,

写入完数据后,position指向可写入数据的那个位置。 limit还是指向最大值

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内容概要:本文详细介绍了三相异步电机SVPWM-DTC(空间矢量脉宽调制-直接矩控制)的Simulink仿真实现方法,结合DTC响应快与SVPWM谐波小的优点,构建高性能电机控制系统。文章系统阐述了控制原理,包括定子磁链观测、矩与磁链误差滞环比较、扇区判断及电压矢量选择,并通过SVPWM技术生成固定频率PWM信号,提升系统稳态性能。同时提供了完整的Simulink建模流程,涵盖电机本体、磁链观测器、误差比较、矢量选择、SVPWM调制、逆变器驱动等模块的搭建与参数设置,给出了仿真调试要点与预期结果,如电流正弦性、矩响应快、磁链轨迹趋圆等,并提出了模型优化与扩展方向,如改进观测器、自适应滞环、弱磁控制和速闭环等。; 适合人群:电气工程、自动化及相关专业本科生、研究生,从事电机控制算法开发的工程师,具备一定MATLAB/Simulink和电机控制理论基础的技术人员。; 使用场景及目标:①掌握SVPWM-DTC控制策略的核心原理与实现方式;②在Simulink中独立完成三相异步电机高性能控制系统的建模与仿真;③通过仿真验证控制算法有效性,为实际工程应用提供设计依据。; 阅读建议:学习过程中应结合文中提供的电机参数和模块配置逐步搭建模型,重点关注磁链观测、矢量选择表和SVPWM调制的实现细节,仿真时注意滞环宽度与开关频率的调试,建议配合MATLAB官方工具箱文档进行参数校准与结果分析。
已经博主授权,源码载自 https://pan.quark.cn/s/bf1e0d5b9490 本文重点阐述了Vue2.0多Tab切换组件的封装实践,详细说明了通过封装Tab切换组件达成多Tab切换功能,从而满足日常应用需求。 知识点1:Vue2.0多Tab切换组件的封装* 借助封装Tab切换组件,达成多Tab切换功能* 支持tab切换、tab定位、tab自动化仿React多Tab实现知识点2:TabItems组件的应用* 在index.vue文件中应用TabItems组件,借助name属性设定tab的标题* 通过:isContTab属性来设定tab的内容* 能够采用子组件作为tab的内容知识点3:TabItems组件的样式* 借助index.less文件来设定TabItems组件的样式* 设定tab的标题样式、背景色彩、边框样式等* 使用animation达成tab的切换动画知识点4:Vue2.0多Tab切换组件的构建* 借助运用Vue2.0框架,达成多Tab切换组件的封装* 使用Vue2.0的组件化理念,达成TabItems组件的封装* 通过运用Vue2.0的指令和绑定机制,达成tab的切换功能知识点5:Vue2.0多Tab切换组件的优势* 达成多Tab切换功能,满足日常应用需求* 支持tab切换、tab定位、tab自动化仿React多Tab实现* 能够满足多样的业务需求,具备良好的扩展性知识点6:Vue2.0多Tab切换组件的应用场景* 能够应用于多样的业务场景,例如:管理系统、电商平台、社交媒体等* 能够满足不同的业务需求,例如:多Tab切换、数据展示、交互式操作等* 能够与其它Vue2.0组件结合运用,达成复杂的业务逻辑Vue2.0多Tab切换组件的封装实例提供了...
代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/41cd695ddf65 `htmldiff` 是一个以 Ruby 语言为基础构建的库,其主要功能是在 HTML 文档中展示文本之间的差异。 该库的一个显著特点在于它不仅能够识别出不同之处,还会借助 HTML 标签来呈现这些差异,从而让用户能够直观地观察到文本的变化情况。 这种特性使得 `htmldiff` 在版本控制、文档对比或任何需要展示文本变动场景的应用中显得尤为有用。 `htmldiff` 的核心作用是对比两个字符串,并生成一个 HTML 输出结果,这个结果会明确地指出哪些部分被添加、哪些部分被删除以及哪些部分被修改。 此外,通过运用 CSS,用户可以进一步调整差异展示的样式,使其与项目或网站的现有设计风格相协调。 在使用 `htmldiff` 之前,需要先完成该库的安装。 如果项目已经配置了 Ruby 环境和 Gemfile,可以在 Gemfile 文件中添加 `gem htmldiff` 语句,随后执行 `bundle install` 命令进行安装。 如果没有 Gemfile 文件,也可以直接采用 `gem install htmldiff` 命令来进行全局安装。 在编程实现时,可以通过调用 `Htmldiff.diff` 方法来对比两个字符串,并获取相应的 HTML 输出。 例如:```rubyrequire htmldiffstr1 = "这是一个示例文本。 "str2 = "这是一个示例文本,现在有更多内容。 "diff_html = Htmldiff.diff(str1, str2)puts diff_html```上述代码将会输出两个字符串之间的差异,其中新增的内容会被 `<ins>` 标签所包围,而...
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