一.简述 这个是JDK上的截图,我们可以看到它的父类是Object,没有继承字节流.字符流家族中任何一个类.并且它实现了DataInput.DataOutput这两个接口,也就意味着这个类既可以读也可以写. 二.存在的意义 1.是JAVA I/O流体系中功能最丰富的文件内容访问类,它提供了众多方法来访问文件内容. 2.由于可以自由访问文件的任意位置,所以如果需要访问文件的部分内容,RandomAccessFile将是更好的选择. 3.可以用来访问保存数据记录的文件,文件的记录的大小不必相同,但是…
转载关于java内存模型的系列文章,写的非常好. 深入理解java内存模型(一)--基础 深入理解java内存模型(二)--重排序 深入理解java内存模型(三)--顺序一致性 深入理解java内存模型(四)--volatile 深入理解java内存模型(五)--锁 深入理解java内存模型(六)--final 深入理解java内存模型(七)--总结…
java基础解析系列(四)---LinkedHashMap的原理及LRU算法的实现 java基础解析系列(一)---String.StringBuffer.StringBuilder java基础解析系列(二)---Integer java基础解析系列(三)---HashMap 这是我的博客目录,欢迎阅读 实验 遍历HashMap public static void main(String[] args) { Map<String, String> map=new HashMap<St…
虚拟机性能监控与故障处理工具 详解 4.1 概述 本文参考的是周志明的 <深入理解Java虚拟机> 第四章 ,为了整理思路,简单记录一下,方便后期查阅. JDK本身提供了很多方便的JVM性能调优监控工具,除了集成式的VisualVM和jConsole外,还有jps.jstack.jmap.jhat.jstat.hprof等小巧的工具,本文希望能起抛砖引玉之用,让大家能开始对JVM性能调优的常用工具有所了解. 4.2 JDK的命令行工具 命令名称 全称 用途 jstat JVM Statisti…
I/O简介 I/O问题可以说是当今web应用中所面临的的主要问题之一,大部分的web应用系统的瓶颈都是I/O瓶颈.这个系列主要介绍JAVA的I/O类库基本架构.磁盘I/O工作机制.网络I/O工作机制以及NIO的工作方式. 从1.4版本开始JAVA引入了NIO,用来提升I/O性能.I/O操作类在包java.io下,大概有将近80个类,这些类可以分为如下四组: 基于字节操作的I/O接口:InputStream和OutputStream 基于字符操作的I/O接口:Reader和Writer 基于磁盘操…
[]URL的组成<协议>://<主机>:<端口>/<路径> . []线程的定义实例化和启动. []类的final变量初始化需要满足的条件. []管道通信,进程间的通信方式. []Java中的构造方法 []Socket和ServerSocket的创建:http://www.cnblogs.com/rond/p/3565113.html []java中各个常用数据接口的继承关系:http://www.cnblogs.com/jing99/p/7057245.ht…
流的概念 JAVA程序通过流来完成输入/输出.流是生产或消费信息的抽象,流通过JAVA的输入输出与物理设备链接,尽管与它们链接的物理设备不尽相同,所有流的行为具有相同的方式.这样就意味一个输入流能够抽象多种不同类型的输入:从磁盘文件.从键盘或从网络套接字:同样,一个输出流可以输出到控制台.磁盘文件或相连的网络. 在我们平时接触的输入/输出流中,有这样一个概念必须要弄明白,何谓输入.何谓输出?讨论这个问题的前提是要知道以什么为参考物,这个参考物就是程序或者内存.输入:就是从磁盘文件或者网络等外部的…
IO模型 linux系统IO分为内核准备数据和将数据从内核拷贝到用户空间两个阶段. 这张图大致描述了数据从外部磁盘向运行中程序的内存中移动的过程. 用户空间.内核空间 现在操作系统都是采用虚拟存储器,那么对32位操作系统而言,它的寻址空间(虚拟储存空间)为4G(2的32次方).操作系统的核心是内核,独立于普通的应用程序,可以访问受保护的内存空间,也有访问底层硬件设备的所有权限.为了保证用户进程不能直接操作内核,保证内核的安全,操作系统将虚拟空间划分为两个部分,一个部分为内核空间,一部分为用户空间…
volatile的特性 当我们声明共享变量为volatile后,对这个变量的读/写将会很特别.理解volatile特性的一个好方法是:把对volatile变量的单个读/写,看成是使用同一个监视器锁对这些单个读/写操作做了同步.下面我们通过具体的示例来说明,请看下面的示例代码: class VolatileFeaturesExample { volatile long vl = 0L; //使用volatile声明64位的long型变量 public void set(long l) { vl =…
volatile的特性 当我们声明共享变量为volatile后,对这个变量的读/写将会很特别.理解volatile特性的一个好方法是:把对volatile变量的单个读/写,看成是使用同一个监视器锁对这些单个读/写操作做了同步.下面我们通过具体的示例来说明,请看下面的示例代码: class VolatileFeaturesExample { volatile long vl = 0L; //使用volatile声明64位的long型变量 public void set(long l) { vl =…