java中的 Properties

本文介绍如何使用Java的Properties类来读取和写入.properties及.xml配置文件。通过实例演示了加载文件、获取属性值以及将Properties对象保存回文件的过程。

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在java.util 包下面有一个类 Properties,该类主要用于读取以项目的配置文件(以.properties结尾的文件和xml文件)。
Properties的构造函数有两个,一个不带参数,一个使用一个Properties对象作为参数。

使用Properties读取.properties文件

test.properties文件如下:

#测试环境配置:平台路径配置
jstrd_home=D:/TMS2006/webapp/tms2006/WEB-INF/
dbPort = localhost
databaseName = mydb
dbUserName = root
dbPassword = root
# 以下为数据库表信息
dbTable = mytable
# 以下为服务器信息
ip = 192.168.0.9

读取test.properties的方法如下:

impor java.io.*;

import java.util.*;

public class ReadProperties

{

public static void main(String[] args) {

File pFile = new File("e:\\test.properties"); // properties文件放在e盘下(windows)
FileInputStream pInStream=null;
try {
pInStream = new FileInputStream(pFile );
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace(); //To change body of catch statement use File | Settings | File Templates.
}

Properties p = new Properties();

try {
p .load(pInStream ); //Properties 对象已生成,包括文件中的数据
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace(); //To change body of catch statement use File | Settings | File Templates.
}

Enumeration enu = p.propertyNames(); //取出所有的key

//输出--1

p.list(System.out) ; //System.out可以改为其他的输出流(包括可以输出到文件)

//输出--2

while( enu .hasMoreElements())

{

System.out.print("key="+enu.nextElement());

System.out.print("value="+p.getProperty((String)enu .nextElement()));

}

}

}

读取xml格式的配置文件

test.xml文件ruxi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
<entry key="koo">bar</entry>
<entry key="fu">baz</entry>
</properties>

读取xml的方法

import java.io.IOException;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.util.Properties;

public class Test {
public static void main(String[] args) {

File pFile = new File("e:\\test.xml"); // properties文件放在e盘下(windows)
FileInputStream pInStream = null;
try {
pInStream = new FileInputStream(pFile);
Properties p = new Properties();
p.loadFromXML(pInStream);
p.list(System.out);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}

}
}

通过list 方法将Properties写入Properties文件

import java.io.IOException;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.PrintStream;
import java.util.Properties;

public class Test {
public static void main(String[] args) {

Properties p = new Properties();

p.setProperty("id","dean");

p.setProperty("password","123456");

try{
PrintStream fW = new PrintStream(new File("e:\\test1.properties"));
p.list(fW ); } catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}

}
}

保存为xml

import java.io.IOException;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.PrintStream;
import java.util.Properties;

public class Test {
public static void main(String[] args) {

Properties p = new Properties();

p.setProperty("id","dean");

p.setProperty("password","123456");

try{
PrintStream fW = new PrintStream(new File("e:\\test1.xml"));
p.storeToXML(fW,"test");

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

}

}
}
本篇文章来源于:开发学院 http://edu.codepub.com 原文链接:http://edu.codepub.com/2009/0630/7461.php
内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号和浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MC和SISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向和技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信和分子通信感兴趣的科研人员、研究生和工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析和仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解和复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术和纳米机器协作协议等。
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