JAVA IO总结

File类:IO包中唯一代表磁盘文件本身信息的类,而不是文件中的内容。该类定义了一些与平台无关的方法来
操纵文件,创建、删除等。其中java中的目录当成一种特殊的文件使用,list方法可以返回目录中所有的子目录和文件名。

RandomAccessFile类:该类提供了众多的文件访问方法,并且支持“随机访问”方式。该类构造器中有个文件指示器。该类在 随机读写等长记录格式的文件时有很大优势,使用流的方式读取文件内容,必须按照顺序一个字节一个字节读取等长记录要求每条记录信息一样。但是该类仅限于操 作文件,不能访问其他IO设备,如网络,内存映像等。
两种构造方法,new RandomAccessFile(f,"rw");//读写方式
                         new RandomAccessFile(f,"r");//只读方式,读和写共享一个文件指示器。
各种节点流类:
流是字节序列的抽象概念,文件是数据的静态存储形式,而流是指数据传输时的形态。
流分成2类:
输入/输出都是站在程序运行所在的内存的角度来看
输入流:
输出流:
还有一种分类:
字节流: 字节流每次处理的数据单元是一个8位的字节。
字符流: 在UNICODE字符集里,一个字符占16位。 
                字符流每次处理的数据源单元是一个字符。
输入流“取水”的三个方法
read() -> 返回实际所取的一滴“水”。
read(buff) -> 返回实际所取的水滴的数量。
输出流“输出水”的三个方法
write(int) -> 将单独的一滴“水”输出到输出流
write(buff) -> 将buff中所有“水滴”输出到输出流。
write(buff , off , length) -> 将buff中从off开始,长度为length的“水滴”输出到输出流。
所有IO流,使用完后都应该要关闭!
为什么要关闭呢?
因为创建io流对象时,操作系统会产生流资源,垃圾回收只会管理类实例对象,不会管理系统产生的流资源。
io中的缓冲区:io读写文件的时候,往往都不是直接将数据从IO设备读或者直接写入IO设备中,写时一般是将其填入缓冲区,待缓冲区满后然后 将数据写入IO设备,如果想将数据写入IO设备,可以使用flush方法,但是该方法只有那些支持缓冲区的类才有。使用缓冲区可以提高读写的效率。
以Stream结尾的都是字节流,以Writer/Reader结尾的是字符流
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|      InputStream           |     OutputStream            |        Reader             |         Writer           | 抽象基类
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|   FileInputStream         |   FileOutputStream         |      FileReader          |       FileWriter        | 读写文件
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
| ByteArrayInputStream  | ByteArrayOutputStream  |   CharArrayReader   |    CharArrayWriter | 读写数组
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|                                   |                                     |     StringReader       |      StringWriter     | 读写字符串
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|   PipedInputStream       |    PipedOutputStream     |      PipedReader       |      PipedWriter      | 管道流
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|  FilterInputStream         |  FilterOutputStream       |     FilterReader         |      FilterWriter      | 处理流的抽象基类
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
| BufferedInputStream     | BufferedOutputStream   |    BufferedReader     |     BufferedWriter  | 增加缓冲功能
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|                                    |      PrintStream             |                               |       PrintWriter      | 打印流
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
|                       |                        |  InputStreamReader  |   OutputStreamWriter  | 转换流(将字节流转换为字符流)
+-----------------------+------------------------+---------------------+-----------------------+
流还有一种分类方法,按是否与物理节点关联来分类。
节点流:直接和一个物理节点关联的。节点流的坏处是用起来不太方便。
处理流(包装流):它是建立在已有的流的基础之上!用起来比较方便。

 

内容概要:本文详细探讨了基于MATLAB/SIMULINK的多载波无线通信系统仿真及性能分析,重点研究了以OFDM为代表的多载波技术。文章首先介绍了OFDM的基本原理和系统组成,随后通过仿真平台分析了不同调制方式的抗干扰性能、信道估计算法对系统性能的影响以及同步技术的实现与分析。文中提供了详细的MATLAB代码实现,涵盖OFDM系统的基本仿真、信道估计算法比较、同步算法实现和不同调制方式的性能比较。此外,还讨论了信道特征、OFDM关键技术、信道估计、同步技术和系统级仿真架构,并提出了未来的改进方向,如深度学习增强、混合波形设计和硬件加速方案。; 适合人群:具备无线通信基础知识,尤其是对OFDM技术有一定了解的研究人员和技术人员;从事无线通信系统设计与开发的工程师;高校通信工程专业的高年级本科生和研究生。; 使用场景及目标:①理解OFDM系统的工作原理及其在多径信道环境下的性能表现;②掌握MATLAB/SIMULINK在无线通信系统仿真中的应用;③评估不同调制方式、信道估计算法和同步算法的优劣;④为实际OFDM系统的设计和优化提供理论依据和技术支持。; 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还附带了大量的MATLAB代码示例,便于读者动手实践。建议读者在学习过程中结合代码进行调试和实验,以加深对OFDM技术的理解。此外,文中还涉及了一些最新的研究方向和技术趋势,如AI增强和毫米波通信,为读者提供了更广阔的视野。
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