文件读写例子

本文介绍了一种使用Java实现的文件复制方法,通过BufferedInputStream和BufferedOutputStream提高文件读写效率。文章展示了如何从一个位置读取文件并将其复制到另一个位置,同时提供了不同读写方式的对比。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

 //文件读写,从一个地方读取文件,然后把读取的文件写入另一个文件中.

public void testBufferInputStream(){
  
  long startTime = System.currentTimeMillis();
  
  File inFile = new File("D://11.wmv"); // 读文件;
  FileInputStream ips = null;
  BufferedInputStream bis = null;
  
  File outFile = new File("D://11Copy2.wmv");
  FileOutputStream ops = null;
  BufferedOutputStream bos = null;
  
  if (!inFile.exists()) {
   System.out.println(inFile.getName() + " is not exists!");
   return;
  }
  try {

   if (!outFile.exists()) {
    outFile.createNewFile();
    System.out.println("out File is Create!");
   }
   ips = new FileInputStream(inFile);
   ops = new FileOutputStream(outFile);
   
   /* //方法1:以byte读取
   int len = 0;
   while ((len = ips.read()) != -1) {
    ops.write(len);
   }*/
   
   
    //方法2:以byte[]数组进行读取(速度比byte快得多,不过BufferedInputStream一样快)
   int len = ips.available();  //获取文件的大小
   System.out.println("the length len "+len);
   byte[] data = new byte[len];
   //使用缓冲
   bis = new BufferedInputStream(ips);
   bis.read(data);
   bos = new BufferedOutputStream(ops);
   bos.write(data);
   //不使用BufferedInputStream缓冲
   //ips.read(data);
   //ops.write(data);
  

  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }finally{
   try {
    //ips.close();
    //ops.close();
    bis.close();
    bos.close();
   } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
   }
  }
  long endTime = System.currentTimeMillis();
  long spentTime = endTime - startTime;
  System.out.println("spentTime="+spentTime);

 } 

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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