项目中需要对大文件(1G,2G...
.)进行copy,从A服务器(windows
)copy到B服务器(linux
).
使用java.io下的BufferedInputStream,BufferedOutputStream来完成。却发现需要2,3个小时才能完成1G文件copy。
为啥需要这么久呢? 两台服务器都在同一个域下。
或者说。。 哪位前辈有这方面的经验。。 期待分享。。。。。。
private static int BUFFER_SIZE=8*1024;
public static void copyFile(String resourcesPath,String targetPath) throws IOException{
File resourcesFile = new File(resourcesPath);
File targetFile = new File(targetPath);
BufferedInputStream input = new BufferedInputStream(new FileInputStream(resourcesFile));
BufferedOutputStream output = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(targetFile));
try {
byte[] buffer = new byte[BUFFER_SIZE];
int n = 0;
while (-1 != (n = input.read(buffer, 0, BUFFER_SIZE ))) {
output.write(buffer, 0, n);
output.flush();
}
} finally {
if(input!=null){
input.close();
}
if (output != null) {
output.close();
}
}
}
output.flush();
放到while中和放到while外应该没有太大的区别把。。。。?
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内容概要:本文档详细介绍了如何在Simulink中设计一个满足特定规格的音频带ADC(模数转换器)。首先选择了三阶单环多位量化Σ-Δ调制器作为设计方案,因为这种结构能在音频带宽内提供高噪声整形效果,并且多位量化可以降低量化噪声。接着,文档展示了具体的Simulink建模步骤,包括创建模型、添加各个组件如积分器、量化器、DAC反馈以及连接它们。此外,还进行了参数设计与计算,特别是过采样率和信噪比的估算,并引入了动态元件匹配技术来减少DAC的非线性误差。性能验证部分则通过理想和非理想的仿真实验评估了系统的稳定性和各项指标,最终证明所设计的ADC能够达到预期的技术标准。 适用人群:电子工程专业学生、从事数据转换器研究或开发的技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解Σ-Δ调制器的工作原理及其在音频带ADC应用中的具体实现方法的人群。目标是掌握如何利用MATLAB/Simulink工具进行复杂电路的设计与仿真。 其他说明:文中提供了详细的Matlab代码片段用于指导读者完成整个设计流程,同时附带了一些辅助函数帮助分析仿真结果。
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