Structs 2 Web应用中的文件操作(复制和删除文件、目录,读取文本文件)

本文介绍了一个用于Java Web项目的文件操作工具类,包括文件及目录的创建、删除、复制等功能,并提供了读取文本文件的方法。

package auh.server;

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

/** 
* Structs 2 Web应用中的文件操作(复制和删除文件、目录,读取文本文件)
* @author 可可 
* @param RootDir web的根路径,可以通过setRootDir设置,所有操作均相对与根路径进行的。
*/ 
import org.apache.struts2.ServletActionContext;

public class WebFile {
private String RootDir;
public WebFile(){
   this.RootDir=ServletActionContext.getServletContext().getRealPath("/");
}
public String getRootDir() {
   return RootDir;
}

public void setRootDir(String rootDir) {
   RootDir = rootDir;
}
/** 
* 创建多级目录
* @param ParentDir 为空时只创建subDir目录
* @param subDir ParentDir 不为空时以 / 开头,ParentDir 为空时为决定路径
* @return boolean 是否成功 
*/ 
public boolean creatDirs(String ParentDir,String subDir)   
{   
   if(ParentDir==""){
    File f=new File(subDir);
    if(!f.exists())f.mkdirs();
    return true;
   }
   File aFile = new File(ParentDir); 
   if (aFile.exists())   
   {   
    File subFile = new File(ParentDir + subDir);   
    if (!subFile.exists())return subFile.mkdirs();
    else return true;   
   }   
   else return false;   
}
/** 
* 删除目录包括目录中的文件   
* @param dir 以 / 开头,相对于根路径的目录
* @return boolean 是否成功 
*/ 
public boolean deleteDirs(String dir){
   dir=RootDir+dir;
   File file=new File(dir);
   if(file.exists()){
    String[] filelist=file.list();
    for(int i=0;i<filelist.length;i++){
     File f=new File(dir+"/"+filelist[i]);
     if(f.exists())f.delete();
    }
    file.delete();
    return true;
   }
   else return false;
}
/** 
* 删除文件   
* @param filename 以 / 开头,相对于根路径的文件
* @return boolean 是否成功 
*/ 
public void deleteFile(String filename){
   filename=RootDir+filename;
   File file=new File(filename);
   if(file.exists())file.delete();
}
/** 
* 复制目录包括目录中的文件   
* @param sdir 原始路径,以 / 开头,相对于根路径
* @param tdir 目标路径,以 / 开头,相对于根路径
* @return boolean 是否成功 
*/ 
public boolean copyDirs(String sdir,String tdir){
   String rsdir=RootDir+sdir;
   String rtdir=RootDir+tdir;
   creatDirs("",rtdir);
   File file=new File(rsdir);
   if(file.isDirectory()){
    String[] filelist=file.list();
    for(int i=0;i<filelist.length;i++)
     copyFile(sdir+"/"+filelist[i],tdir+"/"+filelist[i]);
    return true;
   }
   else return false;
}
/** 
* 复制文件   
* @param sfilename 源文件名,以 / 开头,相对于根路径
* @param tfilename 目标文件名,以 / 开头,相对于根路径
* @return boolean 是否成功 
*/
public boolean copyFile(String sfilename,String tfilename){
   sfilename=RootDir+sfilename;
   tfilename=RootDir+tfilename;
   try{
    File sfile=new File(sfilename); 
    if(sfile.exists()){
     File tfile=new File(tfilename);
     FileInputStream freader=new FileInputStream(sfile);
     FileOutputStream fwriter=new FileOutputStream(tfile);
     byte[] buff=new byte[1024];
     int len=0;
     while((len=freader.read(buff))>0)
      fwriter.write(buff,0,len);
     freader.close();
     fwriter.close();
    }else return false;
   }catch(IOException e){
    System.out.println(e);
    return false;   
   }
   return true;
}
/** 
* 读取文本文件
* @param encoding 文本文件的编码方式,例:utf-8
* @param filename 以 / 开头,相对于根路径的文件
* @return String   文件中的字符串 
*/ 
public String readFile(String filename,String encoding){
   File file=new File(RootDir+filename);
   try{
    FileInputStream freader=new FileInputStream(file);
    int length=(int)file.length();
    byte[] buffer=new byte[length];
    freader.read(buffer);
    String s=new String(buffer,encoding);
    freader.close();
    return s;
   }catch(IOException e){
    System.out.println(e);
    return null; 
   }
}
}
 
 
基于粒子群优化算法的p-Hub选址优化(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于粒子群优化算法(PSO)的p-Hub选址优化问题的研究与实现,重点利用Matlab进行算法编程仿真。p-Hub选址是物流与交通网络中的关键问题,旨在通过确定最优的枢纽节点位置非枢纽节点的分配方式,最小化网络总成本。文章详细阐述了粒子群算法的基本原理及其在解决组合优化问题中的适应性改进,结合p-Hub中转网络的特点构建数学模型,并通过Matlab代码实现算法流程,包括初始化、适应度计算、粒子更新与收敛判断等环节。同时可能涉及对算法参数设置、收敛性能及不同规模案例的仿真结果分析,以验证方法的有效性鲁棒性。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础优化算法理论知识的高校研究生、科研人员及从事物流网络规划、交通系统设计等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决物流、航空、通信等网络中的枢纽选址与路径优化问题;②学习并掌握粒子群算法在复杂组合优化问题中的建模与实现方法;③为相关科研项目或实际工程应用提供算法支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段理解算法实现逻辑,重点关注目标函数建模、粒子编码方式及约束处理策略,并尝试调整参数或拓展模型以加深对算法性能的理解。
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