黑马程序员——IO流

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IO流

字节流两个基类:
InputStream   OutputStream

字符流两个基类:
Reader Writer

专门用于操作文件的Writer子类对象:FileWriter
步骤:
创建一个FileWriter对象。该对象一被初始化就必须要明确被操作的文件。而且该文件会被创建到指定目录下。如果该目录下已有同名文件,将被覆盖。
FileWriter fw = new FileWriter("demo.txt");

调用write方法,将字符串写入到流中。
fw.write("abcde");

刷新流对象中的缓冲中的数据。将数据刷到目的地中。
fw.flush();

关闭流资源,但是关闭之前会刷新一次内部的缓冲中的数据。
fw.close();
close和flush区别:flush刷新后,流可以继续使用,close刷新后,会将流关闭。


对文件进行续写
FileWriter fw = new FileWriter("demo.txt",true);
true参数代表不覆盖已有的文件。并在已有文件的末尾处进行数据续写。


专门用于操作文件的Reader子类对象:Reader
步骤:
创建一个文件读取流对象,和指定名称的文件相关联。要保证该文件是已经存在的,如果不存在,会发生异常FileNotFoundException
FileReader fr = new FileReader("demo.txt");
方式一:
调用读取流对象的read方法。
read();
一次读一个字符。而且会自动往下读。

方式二:
定义一个字符数组。用于存储读到字符。
该read(char[])返回的是读到字符个数。
char[] buf = new char[1024];


int num = 0;
while((num=fr.read(buf))!=-1)
{
System.out.println(new String(buf,0,num));
}


fr.close();


IO一定会抛出异常,必须或处理或抛出
IO异常处理方式(模板)
import java.io.*;
class  FileWriterDemo2
{
public static void main(String[] args) 
{
FileWriter fw = null;
try
{
fw = new FileWriter("demo.txt");
fw.write("abcdefg");
}
catch (IOException e)
{
System.out.println("catch:"+e.toString());
}
finally
{
try
{
if(fw!=null)
fw.close();
}
catch (IOException e)
{
System.out.println(e.toString());
}
}
}
}

注意:FileWriter fw = null;因为各代码块中的局部变量不共享,需要在外面定义一个空指向变量,便于finally{}调用变量。

字符写出流缓冲区:
缓冲区的出现是为了提高流的操作效率而出现的。
所以在创建缓冲区之前,必须要先有流对象。
该缓冲区中提供了一个跨平台的换行符。
newLine();
字符读取流缓冲区:
该缓冲区提供了一个一次读一行的方法 readLine,方便于对文本数据的获取。当返回null时,表示读到文件末尾。
readLine方法返回的时候只返回回车符之前的数据内容。并不返回回车符。

字符流:
FileReader
FileWriter。
BufferedReader
BufferedWriter

字节流:
FileInputStream
FileOutputStream
BufferedInputStream
BufferedOutputStream

键盘的录入写法:
获取键盘录入对象。
InputStream in = System.in;

将字节流对象转成字符流对象,使用转换流。InputStreamReader
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(in);

为了提高效率,将字符串进行缓冲区技术高效操作。使用BufferedReader
BufferedReader bufr = new BufferedReader(isr);

简写以上步骤:
键盘的录入最常见写法。
BufferedReader bufr = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

同理输出写法:
BufferedWriter bufw = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(System.out));

File
用户界面和操作系统使用与系统相关的路径名字符串来命名文件和目录。File类呈现分层路径名的一个抽象的、与系统无关的视图。

File类常见方法:
1,创建。
boolean createNewFile():
在指定位置创建文件,如果该文件已经存在,则不创建,返回false。和输出流不一样,输出流对象一建立就创建文件。若文件已经存在,会覆盖。
boolean mkdir():创建文件夹。
boolean mkdirs():创建多级文件夹。

2,删除。
boolean delete():删除失败返回false。如果文件正在被使用,则删除不了返回falsel。
void deleteOnExit();在程序退出时删除指定文件。

3,判断。
boolean exists() :文件是否存在.
isFile():
isDirectory();
isHidden();
isAbsolute();

4,获取信息。
getName():
getPath():
getParent():
getAbsolutePath() 
long lastModified() 
long length() 

递归
列出指定目录下文件或者文件夹,包含子目录中的内容。
也就是列出指定目录下所有内容。
因为目录中还有目录,只要使用同一个列出目录功能的函数完成即可。
在列出过程中出现的还是目录的话,还可以再次调用本功能。
也就是函数自身调用自身。这种表现形式,或者编程手法,称为递归。

递归要注意:
1、限定条件。
2、要注意递归的次数。尽量避免内存溢出。
例如:
public static void showDir(File dir)
{
File[] files = dir.listFiles();
for(int x=0; x<files.length; x++)
{
if(files[x].isDirectory())
showDir(files[x]);
else
System.out.println(files[x]);
}
}


打印流:
该流提供了打印方法,可以将各种数据类型的数据都原样打印。

字节打印流:
PrintStream
构造函数可以接收的参数类型:
1,file对象。File
2,字符串路径。String
3,字节输出流。OutputStream

字符打印流:
PrintWriter
构造函数可以接收的参数类型:
1,file对象。File
2,字符串路径。String
3,字节输出流。OutputStream
4,字符输出流,Writer。

基于NSGA-III算法求解微电网多目标优化调度研究(Matlab代码实现)内容概要:本文主要介绍基于NSGA-III算法求解微电网多目标优化调度的研究,并提供了完整的Matlab代码实现。研究聚焦于微电网系统中多个相互冲突的目标(如运行成本最小化、碳排放最低、可再生能源利用率最大化等)之间的权衡优化问题,采用NSGA-III(非支配排序遗传算法III)这一先进的多目标进化算法进行求解。文中详细阐述了微电网的数学模型构建、多目标优化问题的定义、NSGA-III算法的核心机制及其在该问题上的具体应用程,并通过仿真案例验证了算法的有效性和优越性。此外,文档还提及该资源属于一个更广泛的MATLAB仿真辅导服务体系,涵盖智能优化、机器学习、电力系统等多个科研领域。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习和掌握NSGA-III等先进多目标优化算法的原理与实现;②研究微电网能量管理、多目标优化调度策略;③获取可用于科研或课程设计的Matlab代码参考,快速搭建仿真模型。; 阅读建议:此资源以算法实现为核心,建议读者在学习时结合代码与理论背景,深入理解目标函数的设计、约束条件的处理以及NSGA-III算法参数的设置。同时,可利用文中提供的网盘链接获取更多相关资源,进行横向对比和扩展研究。
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