java获取classpath路径

ClassLoader 提供了两个方法用于从装载的类路径中取得资源:

        public URL  getResource (String name);  
        public InputStream  getResourceAsStream (String name);  

       这里name是资源的类路径,它是相对与“/”根路径下的位置。getResource得到的是一个URL对象来定位资源,而getResourceAsStream取得该资源输入流的引用保证程序可以从正确的位置抽取数据。
       但是真正使用的不是ClassLoader的这两个方法,而是Class的 getResource和getResourceAsStream方法,因为Class对象可以从你的类得到(如YourClass.class或 YourClass.getClass()),而ClassLoader则需要再调用一次YourClass.getClassLoader()方法,不过根据JDK文档的说法,Class对象的这两个方法其实是“委托”(delegate)给装载它的ClassLoader来做的,所以只需要使用 Class对象的这两个方法就可以了。

       因此,直接调用  this.getClass().getResourceAsStream(String name) ;获取流,静态化方法中则使用ClassLoader.getSystemResourceAsStream (String name) ; 。

      下面是一些得到classpath和当前类的绝对路径的一些方法。你可能需要使用其中的一些方法来得到你需要的资源的绝对路径。

1.this.getClass().getResource("") 
得到的是当前类class文件的URI目录。不包括自己!
如:file:/D:/workspace/jbpmtest3/bin/com/test/

2.this.getClass().getResource("/") 
得到的是当前的classpath的绝对URI路径 。
如:file:/D:/workspace/jbpmtest3/bin/

3.this.getClass() .getClassLoader().getResource("") 
得到的也是当前ClassPath的绝对URI路径 。
如:file:/D:/workspace/jbpmtest3/bin/

4.ClassLoader.getSystemResource("") 
得到的也是当前ClassPath的绝对URI路径 。
如:file:/D:/workspace/jbpmtest3/bin/

5.Thread.currentThread().getContextClassLoader ().getResource("") 
得到的也是当前ClassPath的绝对URI路径 。
如:file:/D:/workspace/jbpmtest3/bin/

6.ServletActionContext.getServletContext().getRealPath(“/”) 
Web应用程序 中,得到Web应用程序的根目录的绝对路径。这样,我们只需要提供相对于Web应用程序根目录的路径,就可以构建出定位资源的绝对路径。
如:file:/D:/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.wst.server.core/tmp0/wtpwebapps/WebProject


注意点:

1.尽量不要使用相对于System.getProperty("user.dir")当前用户目录的相对路径。这是一颗定时炸 弹,随时可能要你的命。

2.尽量使用URI形式的绝对路径资源。它可以很容易的转变为URI,URL,File对象。

3.尽量使用相对classpath的相对路径。不要使用绝对路径。使用上面ClassLoaderUtil类的public static URL getExtendResource(String relativePath)方法已经能够使用相对于classpath的相对路径定位所有位置的资源。

4.绝对不要使用硬编码的绝对路径。因为,我们完全可以使用ClassLoader类的getResource("")方法得到当前classpath的绝对路径。如果你一定要指定一个绝对路径,那么使用配置文件,也比硬编码要好得多!

获得CLASSPATH之外路径的方法:
URL base = this.getClass().getResource(""); //先获得本类的所在位置,如/home/popeye/testjava/build/classes/net/  
      String path = new File(base.getFile(), "……/……/……/"+name).getCanonicalPath(); //就可以得到/home/popeye/testjava/name

另外,如果从ANT启动程序,this.getClass().getResource("")取出来的比较怪,直接用JAVA命令行调试就可成功。

 

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,各铁塔上的电流幅度相等,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。
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