NIO直接缓冲区与非直接缓冲区

本文详细介绍了Java中直接缓冲区与非直接缓冲区的工作原理及应用场景。直接缓冲区通过allocateDirect()方法分配,建立在物理内存中,提高了本机IO操作效率;而非直接缓冲区则建立在JVM内存中。直接缓冲区适用于大型、持久的数据处理任务,能显著提升程序性能。

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非直接缓冲区:通过allocate()方法分配缓冲区,将缓冲区建立在jvm内存中。
直接缓冲区:通过allocateDirect() 方法分配直接缓冲区,将缓冲区建立在物理内存中。可以提高效率。
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  • 字节缓冲区要么是直接的要么是非直接的。如果是直接缓冲区,则java虚拟机会尽最大努力直接在此缓冲区上执行本机IO操作。也就是说,在每次调用基础操作系统的一个本机IO操作之前(或之后)虚拟机都会尽量避免将缓冲区的内容复制到中间缓冲区中(或从中间缓冲区中复制内容)。

  • 直接直接缓冲区可以通过调用此类的allocateDirect()工厂方法来创建。此方法返回的缓冲区进行分配和取消分配所需要的成本通常高于非直接缓冲区。直接缓冲区的内容可以驻留在常规的垃圾回收堆中,此外,他们对应用程序的内存需求量造成的影响可能并不明显。所以,建议将缓冲区主要分配在那些容易受基础系统的本机IO操作影响的大型、持久的缓冲区。一般情况下,最好仅在直接缓冲区能在程序性能方面带来明显好处时分配它们。

  • 直接缓冲区还可以通过FileChannel的map()方法将文件区域直接映射到内存中来创建。该方法返回MappedByteBuffer。java平台的实现有助于通过JNI从本机代码创建直接字节缓冲区。如果以上这些缓冲区中的某个缓冲区实例指的是不可访问的内存区域,则试图访问该区域不会改变该区域的内容,并且将会在访问期间或稍后某个时间抛出不确定的异常

  • 字节缓冲区是直接缓冲区还是非直接缓冲区可以通过调用其isDirect()方法来确定。提供此方法是为了能够在性能关键型代码中执行显式缓冲区管理。

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