Java操作Properties文件

本文介绍了一个用于处理Properties文件的工具类,提供了读取、修改Properties文件的方法,支持通过键获取和设置值,适用于Java应用程序配置文件的管理和维护。
package com.club.soap.tools;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Properties;
import java.util.ResourceBundle;

/**
 *  类描述:Propertites文件操作工具类
 */
public final class PropertiesUtils {
 
 static final String PROPER_PATH = "com/club/soap/tools/SysConfig.properties";
 
 
 public static String getProperty(String filePath, String key) throws IOException{
  if(filePath == null){
   filePath = PROPER_PATH;
  }
  //创建一个属性集,用于Properties可以保存在流中或从流中加载
  Properties _properties = new Properties();
  
  FileInputStream fis = new FileInputStream(StringUtils.getFileFullPath(filePath));
  
  _properties.load(fis);
  
  fis.close();
  
  return _properties.getProperty(key);
  
 }
 
 public static String getProperty(String key) throws IOException{
  return getProperty(PROPER_PATH, key);
 }
 
 
 public static void setProperty(String filePath, String key, String value) throws Exception{
  
  if(filePath == null){
   filePath = StringUtils.getFileFullPath(PROPER_PATH);
  }
  //1.读取properties文件内容,
  
  //文件输入流
  FileInputStream fin = new FileInputStream(filePath);
  
  //字节流转化字符流
  InputStreamReader inputStreamReader = new InputStreamReader(fin);
  
  BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(inputStreamReader);
  
  
  //2.修改Properties文件中属性键对应的键值
  
  List contentList = new ArrayList();
  
  String line = "";
   
  key = key + "=";
  
  while((line = bufferedReader.readLine()) != null){
   if(line.trim().indexOf(key) != -1){
    
    key = key + value;
    contentList.add(key);
   }else{
    contentList.add(line);
   } 
  }
  bufferedReader.close();
  inputStreamReader.close();
  fin.close();
  
  //3.删除原有Properties文件,并创建新文件,重新写入
  File file = new File(filePath);
  
  if(file.exists()){
   file.delete();
   file.createNewFile();
  }
  file.canWrite();
  FileWriter fileWriter = new FileWriter(file,true);
  
  Iterator it = contentList.iterator();
  while(it.hasNext()){
   fileWriter.write(it.next().toString() + "\r\n");
   
  }
  fileWriter.flush();
  fileWriter.close(); 
 }
 
 public static String getKeyValue(String key){
  ResourceBundle resourceBundle = null;
  String value = "";
  
  resourceBundle = ResourceBundle.getBundle("com.club.soap.tools.SysConfig");
  
  value = StringUtils.toChinese(resourceBundle.getString(key));
  
  return value;
 }
 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  //修改前
  System.out.println(PropertiesUtils.getProperty(null, "DB.DRIVER"));
  
  PropertiesUtils.setProperty(null, "DB.DRIVER", "sdfsdf121212aa12aacc");
  //修改后
  System.out.println(PropertiesUtils.getProperty(null, "DB.DRIVER"));
  

 }

}

  1.  
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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