JAVASE基础-day22(IO(其他流)&Properties)

本文详细介绍了Java中的IO流概念及应用,包括序列流、内存输出流、随机访问流、对象操作流等,并提供了实例代码说明如何进行数据读写操作。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

22.01_IO流(序列流)(了解)

  • 1.什么是序列流
    • 序列流可以把多个字节输入流整合成一个, 从序列流中读取数据时, 将从被整合的第一个流开始读, 读完一个之后继续读第二个, 以此类推.
  • 2.使用方式

    • 整合两个: SequenceInputStream(InputStream, InputStream)
    • FileInputStream fis1 = new FileInputStream("a.txt");            //创建输入流对象,关联a.txt
      FileInputStream fis2 = new FileInputStream("b.txt");            //创建输入流对象,关联b.txt
      SequenceInputStream sis = new SequenceInputStream(fis1, fis2);  //将两个流整合成一个流
      FileOutputStream fos = new FileOutputStream("c.txt");           //创建输出流对象,关联c.txt
      
      int b;
      while((b = sis.read()) != -1) {                                 //用整合后的读
          fos.write(b);                                               //写到指定文件上
      }
      
      sis.close();
      fos.close(); 
      

22.02_IO流(序列流整合多个)(了解)

  • 整合多个: SequenceInputStream(Enumeration)
  • FileInputStream fis1 = new FileInputStream("a.txt");    //创建输入流对象,关联a.txt
    FileInputStream fis2 = new FileInputStream("b.txt");    //创建输入流对象,关联b.txt
    FileInputStream fis3 = new FileInputStream("c.txt");    //创建输入流对象,关联c.txt
    Vector<InputStream> v = new Vector<>();                 //创建vector集合对象
    v.add(fis1);                                            //将流对象添加
    v.add(fis2);
    v.add(fis3);
    Enumeration<InputStream> en = v.elements();             //获取枚举引用
    SequenceInputStream sis = new SequenceInputStream(en);  //传递给SequenceInputStream构造
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream("d.txt");
    int b;
    while((b = sis.read()) != -1) {
        fos.write(b);
    }
    
    sis.close();
    fos.close();
    

22.03_IO流(内存输出流*)(掌握)

  • 1.什么是内存输出流
    • 该输出流可以向内存中写数据, 把内存当作一个缓冲区, 写出之后可以一次性获取出所有数据
  • 2.使用方式

    • 创建对象: new ByteArrayOutputStream()
    • 写出数据: write(int), write(byte[])
    • 获取数据: toByteArray()
    • FileInputStream fis = new FileInputStream("a.txt");
      ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
      int b;
      while((b = fis.read()) != -1) {
          baos.write(b);
      }
      
      //byte[] newArr = baos.toByteArray();               //将内存缓冲区中所有的字节存储在newArr中
      //System.out.println(new String(newArr));
      System.out.println(baos);
      fis.close();
      

22.04_IO流(内存输出流之黑马面试题)(掌握)

  • 定义一个文件输入流,调用read(byte[] b)方法,将a.txt文件中的内容打印出来(byte数组大小限制为5)

  • FileInputStream fis = new FileInputStream(“a.txt”); //创建字节输入流,关联a.txt
    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); //创建内存输出流
    byte[] arr = new byte[5]; //创建字节数组,大小为5
    int len;
    while((len = fis.read(arr)) != -1) { //将文件上的数据读到字节数组中
    baos.write(arr, 0, len); //将字节数组的数据写到内存缓冲区中
    }
    System.out.println(baos); //将内存缓冲区的内容转换为字符串打印
    fis.close();

22.05_IO流(随机访问流概述和读写数据)(了解)

  • A:随机访问流概述

    • RandomAccessFile概述
    • RandomAccessFile类不属于流,是Object类的子类。但它融合了InputStream和OutputStream的功能。
    • 支持对随机访问文件的读取和写入。
  • B:read(),write(),seek()

22.06_IO流(对象操作流ObjecOutputStream)(了解)

  • 1.什么是对象操作流
    • 该流可以将一个对象写出, 或者读取一个对象到程序中. 也就是执行了序列化和反序列化的操作.
  • 2.使用方式

    • 写出: new ObjectOutputStream(OutputStream), writeObject()

      public class Demo3_ObjectOutputStream {
      
          /**
           * @param args
           * @throws IOException 
           * 将对象写出,序列化
           */
          public static void main(String[] args) throws IOException {
              Person p1 = new Person("张三", 23);
              Person p2 = new Person("李四", 24);
      //      FileOutputStream fos = new FileOutputStream("e.txt");
      //      fos.write(p1);
      //      FileWriter fw = new FileWriter("e.txt");
      //      fw.write(p1);
              //无论是字节输出流,还是字符输出流都不能直接写出对象
              ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("e.txt"));//创建对象输出流
              oos.writeObject(p1);
              oos.writeObject(p2);
              oos.close();
          }
      
      }
      

22.07_IO流(对象操作流ObjectInputStream)(了解)

  • 读取: new ObjectInputStream(InputStream), readObject()

    • public class Demo3_ObjectInputStream {
      
          /**
           * @param args
           * @throws IOException 
           * @throws ClassNotFoundException 
           * @throws FileNotFoundException 
           * 读取对象,反序列化
           */
          public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
              ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("e.txt"));
              Person p1 = (Person) ois.readObject();
              Person p2 = (Person) ois.readObject();
              System.out.println(p1);
              System.out.println(p2);
              ois.close();
          }
      
      }
      

22.08_IO流(对象操作流优化)(了解)

* 将对象存储在集合中写出

Person p1 = new Person("张三", 23);
Person p2 = new Person("李四", 24);
Person p3 = new Person("马哥", 18);
Person p4 = new Person("辉哥", 20);

ArrayList<Person> list = new ArrayList<>();
list.add(p1);
list.add(p2);
list.add(p3);
list.add(p4);

ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("f.txt"));
oos.writeObject(list);                                  //写出集合对象

oos.close();

* 读取到的是一个集合对象

    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("f.txt"));
        ArrayList<Person> list = (ArrayList<Person>)ois.readObject();   //泛型在运行期会被擦除,索引运行期相当于没有泛型
    //想去掉黄色可以加注解            
    @SuppressWarnings("unchecked")
        for (Person person : list) {
            System.out.println(person);
        }

    ois.close();

22.09_IO流(加上id号)(了解)

  • 注意
    • 要写出的对象必须实现Serializable接口才能被序列化
    • 不用必须加id号

22.10_IO流(数据输入输出流)(了解)

  • 1.什么是数据输入输出流
    • DataInputStream, DataOutputStream可以按照基本数据类型大小读写数据
    • 例如按Long大小写出一个数字, 写出时该数据占8字节. 读取的时候也可以按照Long类型读取, 一次读取8个字节.
  • 2.使用方式

    • DataOutputStream(OutputStream), writeInt(), writeLong()

      DataOutputStream dos = new DataOutputStream(new FileOutputStream("b.txt"));
      dos.writeInt(997);
      dos.writeInt(998);
      dos.writeInt(999);
      
      dos.close();
      
    • DataInputStream(InputStream), readInt(), readLong()

      DataInputStream dis = new DataInputStream(new FileInputStream("b.txt"));
      int x = dis.readInt();
      int y = dis.readInt();
      int z = dis.readInt();
      System.out.println(x);
      System.out.println(y);
      System.out.println(z);
      dis.close();
      

22.11_IO流(打印流的概述和特点)(掌握)

  • 1.什么是打印流

    • 该流可以很方便的将对象的toString()结果输出, 并且自动加上换行, 而且可以使用自动刷出的模式
    • System.out就是一个PrintStream, 其默认向控制台输出信息

      PrintStream ps = System.out;
      ps.println(97);                 //其实底层用的是Integer.toString(x),将x转换为数字字符串打印
      ps.println("xxx");
      ps.println(new Person("张三", 23));
      Person p = null;
      ps.println(p);                  //如果是null,就返回null,如果不是null,就调用对象的toString()
      
  • 2.使用方式

    • 打印: print(), println()
    • 自动刷出: PrintWriter(OutputStream out, boolean autoFlush, String encoding)
    • 打印流只操作数据目的

      PrintWriter pw = new PrintWriter(new FileOutputStream("g.txt"), true);
      pw.write(97);
      pw.print("大家好");
      pw.println("你好");               //自动刷出,只针对的是println方法
      pw.close();
      

22.12_IO流(标准输入输出流概述和输出语句)

  • 1.什么是标准输入输出流(掌握)
    • System.in是InputStream, 标准输入流, 默认可以从键盘输入读取字节数据
    • System.out是PrintStream, 标准输出流, 默认可以向Console中输出字符和字节数据
  • 2.修改标准输入输出流(了解)

    • 修改输入流: System.setIn(InputStream)
    • 修改输出流: System.setOut(PrintStream)
    • System.setIn(new FileInputStream("a.txt"));             //修改标准输入流
      System.setOut(new PrintStream("b.txt"));                //修改标准输出流
      
      InputStream in = System.in;                             //获取标准输入流
      PrintStream ps = System.out;                            //获取标准输出流
      int b;
      while((b = in.read()) != -1) {                          //从a.txt上读取数据
          ps.write(b);                                        //将数据写到b.txt上
      }
      
      in.close();
      ps.close();
      

22.13_IO流(修改标准输入输出流拷贝图片)(了解)

    System.setIn(new FileInputStream("IO图片.png"));      //改变标准输入流
    System.setOut(new PrintStream("copy.png"));         //改变标准输出流

    InputStream is = System.in;                         //获取标准输入流
    PrintStream ps = System.out;                        //获取标准输出流

    int len;
    byte[] arr = new byte[1024 * 8];

    while((len = is.read(arr)) != -1) {
        ps.write(arr, 0, len);
    }

    is.close();
    ps.close();

22.14_IO流(两种方式实现键盘录入)(了解)

  • A:BufferedReader的readLine方法。
    • BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  • B:Scanner

22.15_IO流(Properties的概述和作为Map集合的使用)(了解)

  • A:Properties的概述
    • Properties 类表示了一个持久的属性集。
    • Properties 可保存在流中或从流中加载。
    • 属性列表中每个键及其对应值都是一个字符串。
  • B:案例演示
    • Properties作为Map集合的使用

22.16_IO流(Properties的特殊功能使用)(了解)

  • A:Properties的特殊功能
    • public Object setProperty(String key,String value)
    • public String getProperty(String key)
    • public Enumeration stringPropertyNames()
  • B:案例演示
    • Properties的特殊功能

22.17_IO流(Properties的load()和store()功能)(了解)

  • A:Properties的load()和store()功能
  • B:案例演示
    • Properties的load()和store()功能
package com.heima.otherio;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Enumeration;
import java.util.Properties;

public class Demo10_Properties {

    /**
     * @param args
     * Properties是Hashtable的子类
     * @throws IOException 
     * @throws FileNotFoundException 
     */
    public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
        //demo1();
        //demo2();
        Properties prop = new Properties();
        System.out.println("读取前:"+prop);
        prop.load(new FileInputStream("config.properties"));        //将文件上的键值对读取到集合中
        prop.setProperty("tel", "18988888888");     
        prop.store(new FileOutputStream("config.properties"), null);//第二个参数是用来描述文件列表的如果不描述,可以传null
        System.out.println("读取后:"+prop);        

    }

    public static void demo2() {
        Properties prop = new Properties();
        prop.setProperty("name", "张三");
        prop.setProperty("tel", "18912345678");

        //System.out.println(prop);
        Enumeration<String> en = (Enumeration<String>) prop.propertyNames();
        while(en.hasMoreElements()) {
            String key = en.nextElement();              //获取Properties中的每一个键
            String value = prop.getProperty(key);       //根据键获取值
            System.out.println(key + "="+ value);
        }
    }

    public static void demo1() {
        Properties prop = new Properties();
        prop.put("abc", 123);
        System.out.println(prop);
    }

}
内容概要:本文从关键概念、核心技巧、应用场景、代码案例分析及未来发展趋势五个维度探讨了Python编程语言的进阶之路。关键概念涵盖装饰器、生成器、上下文管理器、元类和异步编程,这些概念有助于开发者突破基础认知的核心壁垒。核心技巧方面,介绍了内存优化、性能加速、代码复用和异步处理的方法,例如使用生成器处理大数据、numba库加速计算密集型任务等。应用场景展示了Python在大数据处理、Web开发、人工智能和自动化运维等多个领域的广泛运用,特别是在FastAPI框架中构建异步API服务的实战案例,详细分析了装饰器日志记录、异步数据库查询和性能优化技巧。最后展望了Python的未来发展趋势,包括异步编程的普及、类型提示的强化、AI框架的深度整合以及多语言协同。 适合人群:已经掌握Python基础语法,希望进一步提升编程技能的开发者,特别是有意向从事数据科学、Web开发或AI相关工作的技术人员。 使用场景及目标:①掌握Python进阶概念和技术,如装饰器、生成器、异步编程等,提升代码质量和效率;②学习如何在实际项目中应用这些技术,如通过FastAPI构建高效的异步API服务;③了解Python在未来编程领域的潜在发展方向,为职业规划提供参考。 阅读建议:本文不仅提供了理论知识,还包含了丰富的实战案例,建议读者在学习过程中结合实际项目进行练习,特别是尝试构建自己的异步API服务,并通过调试代码加深理解。同时关注Python社区的发展动态,及时掌握最新的技术和工具。
内容概要:本文档《Rust系统编程实战》详细介绍了Rust在系统编程领域的应用,强调了其内存安全、零成本抽象和高性能的特点。文档分为三个主要部分:核心实战方向、典型项目案例和技术关键点。在核心实战方向中,重点讲解了unsafe编程、FFI(外部函数接口)和底层API调用,涉及操作系统组件开发、网络编程、设备驱动开发、系统工具开发和嵌入式开发等多个领域,并列出了每个方向所需的技术栈和前置知识。典型项目案例部分以Linux字符设备驱动为例,详细描述了从环境搭建到核心代码实现的具体步骤,包括使用bindgen生成Linux内核API的Rust绑定,定义设备结构体,以及实现驱动核心函数。 适合人群:对系统编程有兴趣并有一定编程基础的开发者,尤其是那些希望深入了解操作系统底层机制、网络协议栈或嵌入式系统的工程师。 使用场景及目标:①掌握Rust在不同系统编程场景下的应用,如操作系统组件开发、网络编程、设备驱动开发等;②通过实际项目(如Linux字符设备驱动)的学习,理解Rust与操作系统内核的交互逻辑;③提高对unsafe编程、FFI和底层API调用的理解和运用能力。 阅读建议:由于文档内容较为深入且涉及多个复杂概念,建议读者在学习过程中结合实际操作进行练习,特别是在尝试实现Linux字符设备驱动时,务必按照文档提供的步骤逐步进行,并多加调试和测试。
内容概要:本文针对现有配电网灵活性评估方法对网络传输能力考虑不足的问题,提出了一种新的评估方法。该方法首先建立了配电网灵活性供需模型,分析了4种供需匹配情况,接着提出3类灵活性评估指标,构建了以运行成本最低为目标的优化调度模型。通过改进的IEEE33节点配电网仿真验证了方法的有效性。重点解决了高比例分布式电源接入带来的波动性问题,为配电网灵活性评估提供了新思路。文中还详细介绍了MATLAB代码实现,涵盖参数初始化、灵活性需求和供给计算、评估指标计算、优化调度模型及可视化结果等方面。此外,对灵活性供需匹配的4种情况进行深入分析,并扩展实现了完整的灵活性评估系统,增加了动态时间尺度、增强可视化和实用扩展等功能,提升了系统的可扩展性和实用性。; 适合人群:从事电力系统研究、配电网规划与运营的专业人士,特别是关注分布式电源接入和电网灵活性评估的研究人员和技术人员。; 使用场景及目标:①评估含高比例分布式电源的配电网灵活性,解决DG接入带来的波动性问题;②通过优化调度模型最小化运行成本,提高配电网的运行效率;③利用扩展实现的系统进行多时间尺度仿真和不同场景下的对比分析,支持实际工程应用。; 其他说明:此资源不仅提供了详细的理论分析和MATLAB代码实现,还通过模块化设计增强了代码的可扩展性和实用性。建议读者结合具体配电网参数调整设备容量约束,根据当地电价政策优化成本系数,并采用历史数据训练更精确的场景生成模型。同时,可以通过并行计算加速仿真过程,采用交叉验证和蒙特卡洛仿真验证结果的稳定性和鲁棒性。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值