Comprendre Java Nio et ses avantages
Java Nio est une nouvelle API IO introduite par Java 1.4, 1) s'adresse aux tampons et aux canaux, 2) contient des composants centraux de tampon, de canal et de sélecteur, 3) prend en charge le mode non bloquant et 4) gère les connexions simultanées plus efficacement que l'IO traditionnelle. Ses avantages se reflètent dans: 1) IO non bloquant les réductions de la surcharge du thread, 2) le tampon améliore l'efficacité de transmission des données, 3) le sélecteur réalise le multiplexage et 4) la cartographie de la mémoire accélère la lecture et l'écriture de la lecture de fichiers. Remarque Lorsque vous utilisez: 1) le fonctionnement FLIP / clair du tampon est facile à confondre, 2) les données incomplètes doivent être traitées manuellement dans le non-blocage, 3) l'enregistrement du sélecteur doit être annulé à temps, 4) Nio ne convient pas à tous les scénarios.
Java Nio (nouvelle entrée / sortie) a été introduite dans Java 1.4, qui est une mise à niveau importante de l'EMI traditionnelle. Il fonctionne mieux pour gérer de grandes quantités de connexions simultanées et de communications réseau haute performance, et est particulièrement adapté à la création d'applications côté serveur à haut débit.

Qu'est-ce que Java Nio?
Java Nio n'est pas seulement une simple amélioration de l'EMI, mais fournit un tout nouvel ensemble d'API pour les opérations d'entrée et de sortie. Contrairement à IO traditionnel axé sur les flux, le NIO est orienté tampon et basé sur les canaux.

Les composants principaux comprennent:
- Buffer : la lecture et l'écriture des données sont terminées via du tampon et ne sont plus un fonctionnement direct des flux.
- Channel : similaire aux flux, mais peut être lu et écrit dans les deux sens et prend en charge les opérations asynchrones.
- Sélecteur : Utilisé pour écouter des événements de plusieurs canaux, qui est la clé pour implémenter le multiplexage.
Ces conceptions rendent NIO plus flexible et efficace, en particulier en mode non bloquant où un thread peut gérer plusieurs connexions.

Quels sont les avantages de Java Nio?
Par rapport à l'OI traditionnel, Java Nio a les avantages évidents suivants:
- Mode IO non bloquant : plusieurs demandes de connexion peuvent être traitées dans un seul thread, réduisant la surcharge de commutation de thread.
- Gestion efficace du tampon : l'utilisation du tampon améliore l'efficacité de transmission des données et réduit le nombre d'appels système.
- Mécanisme de multiplexage du sélecteur : très adapté à la gestion d'un grand nombre de connexions simultanées, telles que des scénarios courants dans le développement côté serveur.
- Prise en charge des fichiers mappés de mémoire :
MappedByteBuffer
peut dire directement les fichiers en mémoire, améliorant considérablement la vitesse de lecture du fichier et d'écriture.
Par exemple, si un serveur Web utilise une IO traditionnelle, chaque connexion client a besoin d'un thread indépendant à gérer; Alors qu'avec NIO, un thread peut surveiller et traiter plusieurs connexions en même temps, ce qui consomme moins de ressources et répond plus rapidement.
À quoi dois-je faire attention à une utilisation réelle?
Bien que Java Nio soit puissant, certains détails sont faciles à coincer dans une utilisation réelle:
- Les opérations FLIP et claires de Buffer sont facilement confuses : n'oubliez pas d'appeler Flip () lors de la recherche de lecture et d'écriture, sinon les données que vous venez d'écrire ne seront pas lues; Après utilisation, utilisez clear () ou compact () pour effacer ou conserver une partie des données.
- Le mode non bloquant nécessite un traitement manuel de données incomplètes : par exemple, lors de la réception des demandes HTTP, vous ne pouvez pas obtenir l'en-tête de demande complète en même temps, et vous devez passer à travers pour lire jusqu'à ce que vous receviez les données complètes.
- Lors de l'enregistrement et de l'annulation du sélecteur, vous devez prêter attention à la qualité en temps opportun : lorsque la connexion est fermée, vous devez annuler l'enregistrement à temps pour éviter la fuite des ressources.
- Nio n'est pas omnipotent : IO traditionnel est plus intuitif et facile à utiliser pour des opérations IO simples; Ce n'est que lorsqu'il est nécessaire de gérer un grand nombre de connexions simultanées que les avantages de NIO sont vraiment reflétés.
Résumons
Java Nio fournit une méthode d'opération IO plus sous-jacente et plus flexible, en particulier dans la programmation réseau avec des avantages importants. Si votre application doit faire face à des scénarios élevés de concurrence et de faible latence, tels que les serveurs de chat, la poussée de données en temps réel, etc., alors Nio est une option à considérer.
Fondamentalement, c'est tout. En maîtrisant les trois concepts de base de tampon, de canal et de sélecteur et de faire attention à certains détails d'utilisation courants, vous pouvez utiliser Java Nio pour bien créer des applications IO efficaces.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Il est recommandé d'utiliser le mot-clé dans pour vérifier si une clé existe dans le dictionnaire, car elle est concise, efficace et très lisible; 2. Il n'est pas recommandé d'utiliser la méthode get () pour déterminer si la clé existe, car elle sera mal jugée lorsque la clé existe mais que la valeur n'est aucune; 3. Vous pouvez utiliser la méthode Keys (), mais elle est redondante, car par défaut pour vérifier la clé; 4. Lorsque vous devez obtenir une valeur et que la clé attendue existe généralement, vous pouvez utiliser Try-Except pour attraper l'exception de Keyerror. La méthode la plus recommandée consiste à utiliser le mot clé dans, qui est à la fois sûr et efficace, et n'est pas affecté par la valeur de aucun, ce qui convient à la plupart des scénarios.

Utilisez fmt.scanf pour lire l'entrée formatée, adaptée aux données structurées simples, mais la chaîne est coupée lors de la rencontre des espaces; 2. Il est recommandé d'utiliser Bufio.Scanner pour lire la ligne par ligne, prend en charge les entrées multi-lignes, la détection EOF et l'entrée du pipeline et peut gérer les erreurs de numérisation; 3. Utilisez io.readall (os.stdin) pour lire toutes les entrées à la fois, adapté au traitement de grandes données de bloc ou de flux de fichiers; 4. La réponse clé en temps réel nécessite des bibliothèques tierces telles que golang.org/x/term, et Bufio est suffisant pour les scénarios conventionnels; Suggestions pratiques: utilisez fmt.scan pour une entrée simple interactive, utilisez bufio.scanner pour une entrée de ligne ou un pipeline, utilisez io.readall pour les données de gros bloc et gérez toujours

Facultatif est une classe de conteneurs introduite par Java 8 pour une manipulation plus sécurisée de valeurs potentiellement nulles, dont le but central est de "manquer la valeur" explicitement et de réduire le risque de nullpointerexception. 1. Créez une instance vide en utilisant Facultational.Empty (), Facultatif.Of (Valeur) Enveloppe les valeurs non nulles, et facultative.OfNULLABLE (valeur) Enveloppe la valeur de Null. 2. Évitez de combiner ispresent () et get () directement. Vous devez donner la priorité à l'utilisation d'Orelse () pour fournir des valeurs par défaut. Orelseget () implémente le calcul des retards. Cette méthode est recommandée lorsque la valeur par défaut est sur la tête.

USECONNECTIONPOOLINGWithHikaricptoreUsedatabaseConnectionsectionsandreduceoverhead.2.USEPREPAREDSATAMENTSTOPREVENTSQLINIGDIGNANDIMPROVERSERYPERFORMANCE.3.FetchOnlyRequiredDatabySelectingSpecificColumnSet et ApplyingFilterSandPagination.4.UsebatchOperationStor

Le modèle d'intégration de maîtrise SpringCloud est crucial pour construire des systèmes distribués modernes. 1. Enregistrement et découverte des services: l'enregistrement et la découverte automatique des services sont réalisés via Eureka ou SpringCloudkubernetes, et l'équilibrage de la charge est effectué avec du ruban ou du chargeur de chargement; 2. 3. Passerelle API: Utilisez SpringCloudgateway pour unifier l'entrée, le contrôle de routage et la gestion des autorisations, et de prendre en charge la limitation et la journalisation actuelles; 4. Suivi des liens distribués: Combinez Sleuth et Zipkin pour réaliser le processus complet de demande visuelle de demande.

SQLServer lui-même ne prend pas en charge l'architecture sans serveur, mais la plate-forme cloud fournit une solution similaire. 1. Le pool de serveur Azure peut interroger directement les fichiers de données et les charges en fonction de la consommation de ressources; 2. AzureFunctions combinées avec COSMOSDB ou Blobstorage peut réaliser un traitement SQL léger; 3. Awsathena prend en charge les requêtes SQL standard pour les données S3 et les charges basées sur des données numérisées; 4. GooglebigQuery s'approche du concept sans serveur via FederatedQuery; 5. Si vous devez utiliser la fonction SQLServer, vous pouvez choisir sans serveur d'Azuresqldatabase sans service

Les appels système sont des mécanismes dans lesquels les programmes utilisateur demandent des opérations privilégiées via l'interface du noyau. Le workflow est: 1. Les programmes utilisateur appellent les fonctions d'encapsulation; 2. Définissez les numéros d'appel système et les paramètres sur les registres; 3. Exécuter les instructions syscall et tomber dans l'état du noyau; 4. Exécuter les fonctions de traitement correspondantes dans la table de contrôle; 5. Retour à l'état de l'utilisateur après l'exécution. Vous pouvez utiliser Strace Tool pour suivre, appeler directement la fonction SYSCall () ou vérifier le fichier d'en-tête unitd.h pour afficher le numéro d'appel. Vous devez noter que la différence entre les appels système et les fonctions de bibliothèque est de savoir s'ils entrent dans l'état du noyau, et les appels fréquents affecteront les performances. Vous devez optimiser en fusionnant les E / S, en utilisant des méthodes MMAP et EPOLL, et la compréhension des appels système vous aidera à maîtriser le mécanisme de fonctionnement sous-jacent de Linux.

Installjdk, setjava_home, installjavaextenppackinscode, createoropenamaven / gradleproject, assureproperprojectstructure, andUsebuilt-inrun / debugFeatures; 1.installjdkandverifywithjava-visionandjava
