public abstract class LongBuffer extends Buffer implements Comparable<LongBuffer>
该类定义了长缓冲区中的四类操作:
相对的bulk get
方法将连续的长整序列从该缓冲区传送到数组中; 和
相对的bulk put
方法,将长阵列或其他长缓冲区的连续序列传输到此缓冲区中; 和
方法compacting
, duplicating
和slicing
长的缓冲区。
长缓冲区可以由allocation
创建,它为缓冲区的内容分配空间,通过将现有长阵列分配到缓冲区中,或通过创建现有字节缓冲区的view 。
像一个字节缓冲区,长缓冲区是direct or non-direct 。 通过这个类的wrap方法创建的长缓冲区将是非直接的。 作为字节缓冲区视图创建的长缓冲区将是直接的,只有当字节缓冲区本身是直接的。 长缓冲区是否直接可以通过调用isDirect
方法来确定。
指定此类中没有值返回值的方法返回调用它们的缓冲区。 这允许方法调用被链接。
Modifier and Type | Method and Description |
---|---|
static LongBuffer |
allocate(int capacity)
分配一个新的长缓冲区。
|
long[] |
array()
返回支持此缓冲区的长数组
(可选操作) 。
|
int |
arrayOffset()
返回该缓冲区的缓冲区的第一个元素的背衬数组中的偏移量
(可选操作) 。
|
abstract LongBuffer |
asReadOnlyBuffer()
创建一个新的只读长缓冲区,共享此缓冲区的内容。
|
abstract LongBuffer |
compact()
压缩此缓冲区
(可选操作) 。
|
int |
compareTo(LongBuffer that)
将此缓冲区与另一个缓冲区进行比较。
|
abstract LongBuffer |
duplicate()
创建一个新的长缓冲区,共享此缓冲区的内容。
|
boolean |
equals(Object ob)
告诉这个缓冲区是否等于另一个对象。
|
abstract long |
get()
相对
获取方法。
|
abstract long |
get(int index)
绝对
获取方法。
|
LongBuffer |
get(long[] dst)
相对批量
获取方法。
|
LongBuffer |
get(long[] dst, int offset, int length)
相对批量
获取方法。
|
boolean |
hasArray()
告诉这个缓冲区是否由可访问的长阵列支持。
|
int |
hashCode()
返回此缓冲区的当前哈希码。
|
abstract boolean |
isDirect()
告诉这个长缓冲区是否直接。
|
abstract ByteOrder |
order()
检索此缓冲区的字节顺序。
|
abstract LongBuffer |
put(int index, long l)
绝对
put方法
(可选操作) 。
|
abstract LongBuffer |
put(long l)
相对
放置法
(可选操作) 。
|
LongBuffer |
put(long[] src)
相对大容量
put方法
(可选操作) 。
|
LongBuffer |
put(long[] src, int offset, int length)
相对大容量
put方法
(可选操作) 。
|
LongBuffer |
put(LongBuffer src)
相对大容量
put方法
(可选操作) 。
|
abstract LongBuffer |
slice()
创建一个新的长缓冲区,其内容是此缓冲区内容的共享子序列。
|
String |
toString()
返回一个汇总此缓冲区状态的字符串。
|
static LongBuffer |
wrap(long[] array)
将长阵列包装到缓冲区中。
|
static LongBuffer |
wrap(long[] array, int offset, int length)
将长阵列包装到缓冲区中。
|
public static LongBuffer allocate(int capacity)
新缓冲区的位置将为零,其限制将为其容量,其标记将不定义,并且其每个元素将被初始化为零。 它将有一个backing array
,其array offset
将为零。
capacity
- 新的缓冲区容量
IllegalArgumentException
- 如果
capacity是负整数
public static LongBuffer wrap(long[] array, int offset, int length)
新缓冲区将由给定的长阵列支持; 也就是说,对缓冲区的修改将导致数组被修改,反之亦然。 新增的缓冲区容量将为array.length ,其位置将为offset ,其限制将为offset + length ,其标志将不明确。 它的backing array
将是给定的数组,其array offset
将为零。
array
- 将返回新缓冲区的数组
offset
- 要使用的子阵列的偏移量;
必须是非负数,不得大于array.length 。
新缓冲区的位置将被设置为此值。
length
- 要使用的子阵列的长度;
必须是非负数,不得大于array.length - offset 。
新缓冲区的限制将设置为offset + length 。
IndexOutOfBoundsException
- 如果
offset和
length参数的前提条件不成立
public static LongBuffer wrap(long[] array)
新缓冲区将由给定的长阵列支持; 也就是说,对缓冲区的修改将导致数组被修改,反之亦然。 新缓冲区的容量和限制将为array.length ,其位置将为零,其标志将不确定。 它的backing array
将是给定的数组,其array offset>
将为零。
array
- 将返回此缓冲区的数组
public abstract LongBuffer slice()
新缓冲区的内容将从此缓冲区的当前位置开始。 对这个缓冲区内容的更改将在新的缓冲区中可见,反之亦然; 两个缓冲区的位置,极限和标记值将是独立的。
新缓冲区的位置将为零,其容量和限制将是此缓冲区中剩余的长度数,其标记将不定义。 如果只有这个缓冲区是直接的,并且只有当这个缓冲区是只读的时,这个缓冲区将是只读的。
public abstract LongBuffer duplicate()
新缓冲区的内容将是这个缓冲区的内容。 对这个缓冲区内容的更改将在新的缓冲区中可见,反之亦然; 两个缓冲区的位置,极限和标记值将是独立的。
新缓冲区的容量,限制,位置和标记值将与此缓冲区的容量,限制,位置和标记值相同。 如果只有这个缓冲区是直接的,并且只有当这个缓冲区是只读的时,这个缓冲区将是只读的。
public abstract LongBuffer asReadOnlyBuffer()
新缓冲区的内容将是这个缓冲区的内容。 这个缓冲区内容的更改将在新的缓冲区中显示; 然而,新的缓冲区本身将是只读的,不允许修改共享内容。 两个缓冲区的位置,极限和标记值将是独立的。
新缓冲区的容量,限制,位置和标记值将与此缓冲区的容量,限制,位置和标记值相同。
如果这个缓冲区本身是只读的,那么这个方法的行为与duplicate
方法完全相同。
public abstract long get()
BufferUnderflowException
- 如果缓冲区的当前位置不小于其限制
public abstract LongBuffer put(long l)
将给定的长时间写入当前位置的缓冲区,然后增加位置。
l
- 很久
l
写的
BufferOverflowException
- 如果此缓冲区的当前位置不小于其限制
ReadOnlyBufferException
- 如果此缓冲区为只读
public abstract long get(int index)
index
- 从中读取长的索引
IndexOutOfBoundsException
- 如果
index为负值或不小于缓冲区限制
public abstract LongBuffer put(int index, long l)
将给定的长度写入给定索引的缓冲区。
index
- 写入长的索引
l
-
l
的长的价值
IndexOutOfBoundsException
- 如果
index为负值或不小于缓冲区限制
ReadOnlyBufferException
- 如果这个缓冲区是只读的
public LongBuffer get(long[] dst, int offset, int length)
该方法从这个缓冲区传递给给定的目标数组。 如果缓冲区中剩余的冗余比满足请求要求少,也就是说,如果length > remaining() ,则不会传输长信号并抛出BufferUnderflowException
。
否则,该方法将length从此缓冲区复制到给定的数组中,从该缓冲区的当前位置开始,并在阵列中给定的偏移量。 此缓冲区的位置然后增加length 。
换句话说,这种形式为src.get(dst, off, len)的方法的调用与循环完全相同
for (int i = off; i < off + len; i++) dst[i] = src.get():
除了它首先检查这个缓冲区中是否有足够的长度,并且它可能更有效率。
dst
- 要写入
dst
的数组
offset
- 第一个长写入数组内的偏移量;
必须是非负数,不得大于dst.length
length
- 要写入给定数组的最大长度数;
必须是非负数,不得大于dst.length - offset
BufferUnderflowException
- 如果此缓冲区中剩余的长度少于
length个
IndexOutOfBoundsException
- 如果
offset和
length参数的前提条件不成立
public LongBuffer get(long[] dst)
该方法从这个缓冲区传递给给定的目标数组。 对这种形式src.get(a)的这种方法的调用与调用的方式完全相同
src.get(a, 0, a.length)
dst
- 目的数组
BufferUnderflowException
- 如果此缓冲区中剩余的长度少于
length
public LongBuffer put(LongBuffer src)
该方法将给定源缓冲区中的剩余长度传输到此缓冲区。 如果源缓冲区中的剩余长度比此缓冲区多,也就是说,如果src.remaining() > remaining() , 则不 传输长信号并抛出BufferOverflowException
。
否则,该方法将n = src.remaining()从给定缓冲区的长度复制到此缓冲区,从每个缓冲区的当前位置开始。 然后将两个缓冲器的位置递增n 。
换句话说,这种形式为dst.put(src)的方法的调用与循环完全相同
while (src.hasRemaining())
dst.put(src.get());
除了它首先检查这个缓冲区中是否有足够的空间,并且它可能更有效率。
src
- 要读取长src
的源缓冲区;
不能是这个缓冲区
BufferOverflowException
- 如果缓冲区中的剩余长度在源缓冲区中没有足够的空间
IllegalArgumentException
- 如果源缓冲区是这个缓冲区
ReadOnlyBufferException
- 如果这个缓冲区是只读的
public LongBuffer put(long[] src, int offset, int length)
该方法从给定的源数组传输到这个缓冲区。 如果从数组中复制的数量多于保留在此缓冲区中的长度,也就是说,如果length > remaining() ,则不会传输 多 长时间 ,并抛出一个BufferOverflowException
。
否则,该方法将length长度从给定的数组复制到此缓冲区中,从阵列中的给定偏移量和此缓冲区的当前位置开始。 此缓冲区的位置然后增加length 。
换句话说,这种形式为dst.put(src, off, len)的方法的调用与循环完全相同
for (int i = off; i < off + len; i++) dst.put(a[i]);
除了它首先检查这个缓冲区中是否有足够的空间,并且它可能更有效率。
src
- 要读取
src
的数组
offset
- 要读取的第一个长度的数组内的偏移量;
必须是非负数,不得大于array.length
length
- 从给定数组读取的长度数;
必须是非负数,不得大于array.length - offset
BufferOverflowException
- 如果此缓冲区中没有足够的空间
IndexOutOfBoundsException
- 如果
offset和
length参数的前提条件不成立
ReadOnlyBufferException
- 如果这个缓冲区是只读的
public final LongBuffer put(long[] src)
此方法将给定源长数组的整个内容传输到此缓冲区。 调用此方法的形式dst.put(a)的行为方式与调用完全相同
dst.put(a, 0, a.length)
src
- 源数组
BufferOverflowException
- 如果此缓冲区空间不足
ReadOnlyBufferException
- 如果此缓冲区为只读
public final boolean hasArray()
如果此方法返回true,则可以安全地调用array
和arrayOffset
方法。
public final long[] array()
array
在类别
Buffer
ReadOnlyBufferException
- 如果此缓冲区由数组支持但是只读
UnsupportedOperationException
- 如果此缓冲区未由可访问阵列支持
public final int arrayOffset()
如果此缓冲区由数组支持,则缓冲区位置p对应于数组索引p + arrayOffset() 。
在调用此方法之前调用hasArray
方法,以确保此缓冲区具有可访问的后台阵列。
arrayOffset
在类别
Buffer
ReadOnlyBufferException
- 如果此缓冲区由数组支持但是只读
UnsupportedOperationException
- 如果此缓冲区未由可访问阵列支持
public abstract LongBuffer compact()
缓冲区当前位置和其限制(如果有的话)之间的长度将被复制到缓冲区的开头。 也就是说,指数p = position()的长度被复制到索引零,索引p + 1的长度被复制到索引1,等等,直到索引limit()-1的索引被复制到索引n = limit() - 1 - p 。 然后将缓冲区的位置设置为n + 1 ,并将其限制设置为其容量。 标记如果被定义,则被丢弃。
缓冲区的位置设置为复制的长度数,而不是为零,因此可以通过调用另一个相对put方法立即跟踪此方法的调用。
ReadOnlyBufferException
- 如果此缓冲区是只读的
public abstract boolean isDirect()
public int hashCode()
长缓冲区的哈希码仅取决于其剩余的元素; 也就是说,元素从position()到limit() - 1 ,并包括元素。
因为缓冲区哈希码是内容依赖的,所以使用缓冲区作为哈希映射或类似数据结构中的密钥是不合适的,除非知道它们的内容不会改变。
hashCode
在类别
Object
Object.equals(java.lang.Object)
,
System.identityHashCode(java.lang.Object)
public boolean equals(Object ob)
两个长缓冲区是相等的,只有,
它们具有相同的元素类型,
他们有相同数量的剩余元素,和
独立于其起始位置的剩余元素的两个序列是相等的。
长缓冲区不等于任何其他类型的对象。
equals
在类别
Object
ob
- 要比较此缓冲区的对象
Object.hashCode()
, HashMap
public int compareTo(LongBuffer that)
将两个长的缓冲区进行比较,比较其顺序的剩余元素的词典,而不考虑每个序列的起始位置在其相应的缓冲区内。 对对long
元素进行比较,仿佛通过调用Long.compare(long,long)
。
长缓冲区与任何其他类型的对象无法比较。
compareTo
在界面
Comparable<LongBuffer>
that
- 要比较的对象。
public abstract ByteOrder order()
通过分配或通过包装现有long阵列创建的长缓冲区的字节顺序是native order
底层硬件。 作为字节缓冲区的view创建的长缓冲区的字节顺序是创建视图时的字节缓冲区的字节顺序。