java直接内存使用
概述:
1.直接内存不是虚拟运行时数据区的一部分,也不是《java虚拟机规范》中定义的内存直接区域。
2.直接内存是java堆外的,直接向系统申请的内存区间。
3.来源于NIO,通过存在堆中的DirectByteBuffer操作Native内存。
4.通常,访问直接内存的速度会优于java堆。即读写性能高。
出于性能考虑,读写频繁的场合可能会考虑使用直接内存。
java的NIO库允许java程序使用直接内存
5.直接内存也会导致oom异常
6.由于直接内存在java堆外,因此他的大小不会受限于-Xmx指定的最大堆大小,但系统内存是有限的,java堆和直接内存的总和依然受限于操作系统能给出的最大内存
直接内存的缺点:
分配/回收成本较高
7.不受jvm内存回收管理
8.直接内存大小可以通过MaxDirectMemorySize设置
9.如果不指定,默认与堆的最大值-Xmx参数值一致
public class BufferTest { private static final String TO = "F:\\test\\1.5gtest.mp4"; private static final int _100Mb = 1024 * 1024 * 100; public static void main(String[] args) { long sum = 0; String src = "F:\\test\\1.5gtest.mp4"; for (int i = 0; i < 3; i++) { String dest = "F:\\test\\1.5gtest_" + i + ".mp4"; // sum += io(src,dest);//54606 sum += directBuffer(src,dest);//50244 } System.out.println("总花费的时间为:" + sum ); } private static long directBuffer(String src,String dest) { long start = System.currentTimeMillis(); FileChannel inChannel = null; FileChannel outChannel = null; try { inChannel = new FileInputStream(src).getChannel(); outChannel = new FileOutputStream(dest).getChannel(); ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(_100Mb); while (inChannel.read(byteBuffer) != -1) { byteBuffer.flip();//修改为读数据模式 outChannel.write(byteBuffer); byteBuffer.clear();//清空 } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } finally { if (inChannel != null) { try { inChannel.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } if (outChannel != null) { try { outChannel.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } long end = System.currentTimeMillis(); return end - start; } private static long io(String src,String dest) { long start = System.currentTimeMillis(); FileInputStream fis = null; FileOutputStream fos = null; try { fis = new FileInputStream(src); fos = new FileOutputStream(dest); byte[] buffer = new byte[_100Mb]; while (true) { int len = fis.read(buffer); if (len == -1) { break; } fos.write(buffer, 0, len); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } finally { if (fis != null) { try { fis.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } if (fos != null) { try { fos.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } } long end = System.currentTimeMillis(); return end - start; } }