IO流(续)

本文深入探讨了Java中的IO流,区分了输入流与输出流的概念,指出输入流用于从硬盘读取数据到程序,而输出流则负责将数据从程序写入外部设备。内容涵盖字节流与字符流的区别,详细列举了各类字节流和字符流的节点流及处理流,包括常用的InputStream、OutputStream、Reader和Writer的子类,并阐述了它们在处理数据时的作用。

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IO流(续)

输入流与输出流

  • 把电脑硬盘上的数据读到程序中,称为输入,即input,进行数据的read操作

  • 从程序往外部设备写数据,称为输出,即output,进行数据的write操作

传输方向

​ 输入流:往程序中读叫输入流。

​ 输出流:从程序中往外写叫输出流。

所有输入流都是InputStream类或者Reader类的子类。

​ 类名以InputStream结尾的类都是InputStream的子类。

​ 类名以Reader结尾的类都是Reader类的子类。

所有输出流都是OutputStream类或者Writer类的子类。

​ 类名以OutputStream结尾的类都是OutputStream的子类。

​ 类名以Writer结尾的类都是Writer类的子类。

字节流与字符流

从数据流编码格式上划分为

  • ​ 字节流

  • ​ 字符流

InputStream和OutputStream的子类都是字节流

可以读写二进制文件,主要处理音频、图片、歌曲、字节流,处理单元为1个字节。

字节流中常用类

​ 字节输入流 FileInputStream

​ 字节输出流 FileOutputStream

Reader和Writer的子类都是字符流

  • ​ 主要处理字符或字符串,字符流处理单元为2个字节。

  • ​ 字节流将读取到的字节数据,去指定的编码表中获取对应文字。

字符流中常用类

​ 字符输入流 FileReader

​ 字符输出流 FileWriter

package day2;

import java.io.*;

public class StreamDemo {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        File file=new File("D:\\789.txt");
        FileInputStream in=null;
        FileOutputStream out=null;
        try {
            //文件输入字节流(输入管道)
           in=new FileInputStream(file);
            int b=0;
            //指定输出文件地址,如果文件不存在,就会自动创建
             out=new FileOutputStream("D:\\jei.txt");

            while ((b=in.read())!=-1){
                //System.out.println(b);
                out.write(b);
            }
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println("路径不正确");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println("读写终止");
        }finally {
            in.close();//即使不出异常,也要关闭读写过程
            out.close();
        }
    }
}

package day2;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class StreamDemo2 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        File f=new File("D:\\常用工具包\\取色.exe");
        f.createNewFile();
        //输入流 向程序中读入数据
        FileInputStream in=new FileInputStream(f);
        //输出流  从程序向外输出数据
        FileOutputStream out=new FileOutputStream("D:\\常用工具包\\色.exe");

        byte[] b=new byte[1024];
        int length = 0;
        while ((length=in.read(b))!=-1){
            System.out.println(length);
            out.write(b,0,length);
        }
        in.close();
        out.close();
    }
}

package day2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class StreamDemo3 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //输入流 向程序中读入数据
        FileInputStream in = new FileInputStream("D:\\feiQ.exe");
        //输出流  从程序向外输出数据
        FileOutputStream out = new FileOutputStream("F:\\feiQ12.exe");
            /*
              FileInputStream  int read();  每次从输入流中读取一个字节  返回编码  文件读完返回-1
                               int read(byte[] b) 每次从输入流中读一个byte数组个字节,
                                                  返回的是数组中实际装入的字节数量,文件读完返回-1


                FileOutputStream  write(int b) 一次向外写一个字节
                                  write(b,0,length);
                                   一个向外输出一个byte数组,从指定的位置开始,写length个长度
             */
        byte[] b = new byte[1024];
        int length=0;
        while((length=in.read(b))!=-1){
            System.out.println(length);
            out.write(b,0,length);
        }

        in.close();
        out.close();

    }
}

根据封装类型不同流又分为

​ 节点流

​ 处理流

节点流:

​ 如果流封装的是某种特定的数据源,如文件、字符串、字符串数组等,则称为节点流。

处理流。

​ 如果流封装的是其它流对象,称为处理流。

​ 处理流提供了缓冲功能,提高读写效率,同时增加了一些新的方法。

节点流中常用类

​ 字节输入流 FileInputStream

​ 字节输出流 FileOutputStream

​ 字符输入流 FileReader

​ 字符输出流 FileWriter

处理流中常用类

​ 缓冲字节输出流 BufferedOutputStream

​ 缓冲字节输入流 BufferedInputStream

​ 缓冲字符输入流 BufferedReader

​ 缓冲字符输出流 BufferedWriter

package day2;

import java.io.*;

public class StreamDemo4 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        /*
        节点流:直接包含的是文件,字符串等数据
        处理流:包含的是其他流对象
        BufferedInputStream,  BufferedoutputStream   内部提供一个缓冲数组
         */

        File f=new File("D:\\常用工具包\\取色.exe");
        FileInputStream bin=new FileInputStream(f);
        //输入流 向程序中读入数据   节点流  包含的是文件,字符串等数据
        BufferedInputStream bf=new BufferedInputStream(bin);
        //输出流  从程序向外输出数据
        FileOutputStream out=new FileOutputStream("D:\\常用工具包\\色.exe");
        BufferedOutputStream bout=new BufferedOutputStream(out);
        byte[] b=new byte[1024];
        int length=0;
        while ((length=bf.read(b))!=-1){
            bout.write(b,0,length);
        }
        bf.close();
        bout.flush();//刷新缓冲输出流
        bout.close();
    }
}

输入输出节点字符流

Reader 的基本方法

读取一个字符并以整数的形式返回,

如果返回-1已到输入流的末尾。

int read() throws IOException

读取一系列字符并存储到一个数组buffer,

返回实际读取的字符数,如果读取前已到输入流的末尾返回-1

int read(char[] cbuf) throws IOException

关闭

void close() throws IOException

Writer 的基本方法

向输出流中写入一个字符数据,该字节数据为参数b的16位

void write(int c) throws IOException

一个字符类型的数组中的数据写入输出流,

void write(char[] cbuf) throws IOException

将一个字符类型的数组中的从指定位置(offset)开始的

length个字符写入到输出流

void write(char[] cbuf, int offset, int length) throws IOException

注意:
字符流只能读纯文本

package day2;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class ReaderWriteDemo {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //字符流,每次直接读到字符,底层有一个转换流
        //字符流只能读纯文本文件
        FileReader reader=new FileReader("D:\\jei.txt");
        FileWriter writer=new FileWriter("D:\\jei1.txt");
        /*System.out.println(reader.read());
        System.out.println(reader.read());
        System.out.println(reader.read());
        System.out.println(reader.read());
        System.out.println(reader.read());*/
    int c=0;
        while ((c=reader.read())!=-1){
            writer.write(c);
        }
        reader.close();
        writer.flush();
        writer.close();
    }
}

package day2;

import java.io.*;

public class ReaderWriteDemo3 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //字符流,每次直接读到字符,底层有一个转换流
        //字符流只能读纯文本文件
        FileReader reader=new FileReader("D:\\jei.txt");
        BufferedReader br=new BufferedReader(reader);
                                        //向文件中追加内容
        FileWriter writer=new FileWriter("D:\\jei1.txt",true);
        BufferedWriter bw=new BufferedWriter(writer);
        String str=null;
        while ((str=br.readLine())!=null){
            System.out.println(str);
            bw.write(str);
            bw.newLine();//追加内容时换行
        }
        br.close();
        bw.flush();
        bw.close();
    }
}

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台搭建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的搭建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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