No Java existe, existem várias classes para leitura de arquivos, com e sem bufferingbuffering, de acesso aleatório, thread-safe, e mapeamento de memória. Alguns destesAlgumas destas são muito mais rápidosrápidas do que outras.
FilelnputStreamFileInputStream
com leitura de byte
FileInputStreamO FileInputStream
abre um arquivo por nome ou pelo objeto FileFile
. O método `read()`read()
lê byte após byte do arquivo.
FileInputStreamFileInputStream
usa sincronização para torná-lo thread-safe.
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
int b;
long checkSum = 0L;
while ( (b=fb = f.read()) != -1 ) {
checkSum += b;
}
FilelnputStreamFileInputStream
com leitura de array de byte
O FileInputStream
faz uma operação de I/O em cada leitura e ele sincroniza em todas as chamadas de método para torná-lo thread-safe. Para reduzir essa sobrecarga, pode-se ler vários bytes de uma vez em um array de bufferbuffer de bytes.
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
byte[] barray = new byte[SIZE];
long checkSum = 0L;
int nRead;
while ( (nRead=fnRead = f.read( barray, 0, SIZE )) != -1 )
for ( int i=0;i i<nRead;= i++0; i < nRead; i++) {
checkSum += barray[i];
}
}
BufferedInputStreamBufferedInputStream
com leitura de bytes
O BufferedInputStream
lida com o FileInputStream
fazendo o bufferbuffer por você. Ele faz o wrapwrap da entrada de streamstream, cria um array de bytes interno (normalmente 8 KB), e o preenche para fazer a leitura. O método read()
pega cada byte do bufferbuffer.
BufferedInputStream utiliza sincronização para ser thread-safe.
BufferedInputStream
utiliza sincronização para ser thread-safe.
BufferedInputStream f = new BufferedInputStream(
new FileInputStream( name ) );
int b;
long checkSum = 0L;
while ( (b=fb = f.read()) != -1 ) {
checkSum += b;
}
BufferedInputStreamBufferedInputStream
com leitura de array de byte
BufferedInputStream
sincroniza todos os métodos ao fazer chamadas thread-safe. Para reduzir a sincronização e overheadoverhead de chamadas ao método, faça menos chamadas ao método read()
fazendo a leitura de múltiplos bytes de uma vez.
BufferedInputStream f = new BufferedInputStream(
new FileInputStream( name ) );
byte[] barray = new byte[SIZE];
long checkSum = 0L;
int nRead;
while ( (nRead=fnRead = f.read( barray, 0, SIZE )) != -1 ) {
for ( int i=0;i i<nRead;= i++0; i < nRead; i++) {
checkSum += barray[i];
}
}
RandomAccessFileRandomAccessFile
com leitura de bytes
RandomAccessFile f = new RandomAccessFile( name );
int b;
long checkSum = 0L;
while ( (b=fb = f.read()) != -1 ) {
checkSum += b;
}
RandomAccessFileRandomAccessFile
com leitura de array de bytes
ComoTal como FileInputStream
, RandomAccessFile
enfrenta o problema de efetuar um operação I/O em cada acesso e sincronização em todas as chamadas a métodos para ser thread-safe. Para reduzir esse gargalo, pode-se fazer menos chamadas a métodos passando os bytes para um array e lendo a partir do array.
RandomAccessFile f = new RandomAccessFile( name );
byte[] barray = new byte[SIZE];
long checkSum = 0L;
int nRead;
while ( (nRead=fnRead = f.read( barray, 0, SIZE )) != -1 ) {
for ( int i=0;i i<nRead;= i++0; i < nRead; i++) {
checkSum += barray[i];
}
}
FileChannelFileChannel
com ByteBufferByteBuffer
e busca de bytes
FileInputStream
e RandomAccessFile
podem retornar um FileChannel
para operações mais baixo nível com I/O. O método read()
do FileChannel
preenche um ByteBuffer
criado utilizando o método allocate()
da classe ByteBuffer
. O método get()
da classe ByteBuffer
recupera o próximo byte do bufferbuffer.
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
FileChannel ch = f.getChannel( );
ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate( SIZE );
long checkSum = 0L;
int nRead;
while ( (nRead=chnRead = ch.read( bb )) != -1 )
{
if ( nRead == 0 ) {
continue;
}
bb.position( 0 );
bb.limit( nRead );
while ( bb.hasRemaining() ) {
checkSum += bb.get( );
}
bb.clear( );
}
FileChannelFileChannel
com ByteBufferByteBuffer
e busca de array de bytes
Para reduzir o gargalo ada chamada de métodos de um byte de cada vez, recupere um array de bytes por vez. O array e o ByteBufferByteBuffer
podem ter tamanhos diferentes.
FileInputStream f = new FileInputStream(name);
FileChannel ch = f.getChannel();
ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(BIGSIZE);
byte[] barray = new byte[SIZE];
long checkSum = 0L;
int nRead, nGet;
while ((nRead = ch.read(bb)) != -1) {
if (nRead == 0) {
continue;
}
bb.position(0);
bb.limit(nRead);
while(bb.hasRemaining()) {
nGet = Math.min(bb.remaining(), SIZE);
bb.get(barray, 0, nGet);
for (int i = 0; i < nGet; i++) {
checkSum += barray[i];
}
}
bb.clear( );
}
FileChannel
com array de ByteBuffer
e acesso a array de bytes
Um ByteBuffer
criado com o método allocate()
usa storagestorage interno para guardar os bytes. Ao invés de utilizar essa estratégia, chame o método wrap()
para fazer um wrapwrap do ByteBufferByteBuffer
envolta do seu próprio array de bytes. Isso permite que o array seja acessado diretamente após cada leitura, reduzindo o gargalo pela chamada de método e cópia de dados.
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
FileChannel ch = f.getChannel( );
byte[] barray = new byte[SIZE];
ByteBuffer bb = ByteBuffer.wrap( barray );
long checkSum = 0L;
int nRead;
while ( (nRead=chnRead = ch.read( bb )) != -1 )
{
for ( int i=0;i i<nRead;= i++0; i < nRead; i++) {
checkSum += barray[i];
}
bb.clear( );
}
FileChannelFileChannel
com alocação direta de ByteBufferByteBuffer
Um ByteBuffer
criado com o método allocateDirect()
pode utilizar diretamente o storagestorage na JVM ou no Sistemasistema operacional da máquina. Isso pode reduzir a cópia de dados para o array do seu aplicativo, salvandoevitando alguma sobrecarga.
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
FileChannel ch = f.getChannel( );
ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocateDirect( SIZE );
long checkSum = 0L;
int nRead;
while ( (nRead=chnRead = ch.read( bb )) != -1 )
{
bb.position( 0 );
bb.limit( nRead );
while ( bb.hasRemaining() ) {
checkSum += bb.get( );
}
bb.clear( );
}
FileChannelFileChannel
com alocação direta de ByteBufferByteBuffer
e busca por array de bytes
E claro, você pode recuperar arrays de bytes para salvarreduzir a sobrecarga em chamada do método. O tamanho do bufferbuffer pode ser diferente do tamanho do array.
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
FileChannel ch = f.getChannel( );
ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocateDirect( BIGSIZE );
byte[] barray = new byte[SIZE];
long checkSum = 0L;
int nRead, nGet;
while ( (nRead=chnRead = ch.read( bb )) != -1 )
{
if ( nRead == 0 ) {
continue;
}
bb.position( 0 );
bb.limit( nRead );
while( bb.hasRemaining( ) )
{
nGet = Math.min( bb.remaining( ), SIZE );
bb.get( barray, 0, nGet );
for ( int i=0;i i<nGet;= i++0; i < nGet; i++) {
checkSum += barray[i];
}
}
bb.clear( );
}
FileChannelFileChannel
com MappedByteBufferMappedByteBuffer
e recuperando com bytes
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
FileChannel ch = f.getChannel( );
MappedByteBuffer mb = ch.map( ch.MapMode.READ_ONLY,
0L, ch.size( ) );
long checkSum = 0L;
while ( mb.hasRemaining( ) ) {
checkSum += mb.get( );
}
FileChannelFileChannel
com MappedByteBufferMappedByteBuffer
e leitura de array de bytes
FileInputStream f = new FileInputStream( name );
FileChannel ch = f.getChannel( );
MappedByteBuffer mb = ch.map( ch.MapMode.READ_ONLY,
0L, ch.size( ) );
byte[] barray = new byte[SIZE];
long checkSum = 0L;
int nGet;
while( (mb.hasRemaining( ) )
{
nGet = Math.min( mb.remaining( ), SIZE );
mb.get( barray, 0, nGet );
for ( int i=0;i i<nGet;= i++0; i < nGet; i++) {
checkSum += barray[i];
}
}
FileReaderFileReader
e BufferedReaderBufferedReader
As duas classes leem caracteres ao invés de bytes, por. Por esse motivo precisam transformar os bytes em caracteres, levando mais tempo que qualquer uma das estratégias mostrada acima.
Se formos escolher a estratégia mais rápida, seria uma dessas:
- FileChannel
FileChannel
com MappedByteBufferMappedByteBuffer
e leitura de array de bytes. - FileChannel
FileChannel
com alocação direta de ByteBufferByteBuffer
e busca por array de bytes.