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本文介绍了一种简单的文件加密及解密方法。通过修改文件中每个字节的值来进行加密,并将加密后的文件保存到指定位置。同时,提供了解密功能,能够恢复原始文件内容。此外,还实现了在文件末尾追加特定内容的功能。

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

    public static void encrypt(String fileUrl, String key) throws Exception {
        File file = new File(fileUrl);
        String path = file.getPath();
        if (!file.exists()) {
            return;
        }
        int index = path.lastIndexOf("\\");
        int index2 = path.lastIndexOf("4");
        String path3 = path.substring(index+1, index2+1);
        String destFile = "H:\\xiangmu\\streammedia\\WebRoot\\movies\\"+path3;
        System.out.println(destFile);
        File dest = new File(destFile);
        InputStream in = new FileInputStream(fileUrl);
        OutputStream out = new FileOutputStream(destFile);
        byte[] buffer = new byte[1024];
        int r;
        byte[] buffer2 = new byte[1024];
        while ((r = in.read(buffer)) > 0) {
            for (int i = 0; i < r; i++) {
                byte b = buffer[i];
                buffer2[i] = b == 255 ? 0 : ++b;
            }
            out.write(buffer2, 0, r);
            out.flush();
        }
        in.close();
        out.close();
        file.delete();
        dest.renameTo(new File(fileUrl));
        appendMethodA(destFile, key);
        System.out.println("加密成功");
    }
		
    public static void appendMethodA(String fileName, String content) {
        try {
            // 打开一个随机访问文件流,按读写方式
            RandomAccessFile randomFile = new RandomAccessFile(fileName, "rw");
            // 文件长度,字节数
            long fileLength = randomFile.length();
            // 将写文件指针移到文件尾。
            randomFile.seek(fileLength);
            randomFile.writeBytes(content);
            randomFile.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

public static String decrypt(String fileUrl, String tempUrl, int keyLength)
            throws Exception {
        File file = new File(fileUrl);
        if (!file.exists()) {
            return null;
        }
        File dest = new File(tempUrl);
        if (!dest.getParentFile().exists()) {
            dest.getParentFile().mkdirs();
        }

        InputStream is = new FileInputStream(fileUrl);
        OutputStream out = new FileOutputStream(tempUrl);

        byte[] buffer = new byte[1024];
        byte[] buffer2 = new byte[1024];
        byte bMax = (byte) 255;
        long size = file.length() - keyLength;
        int mod = (int) (size % 1024);
        int div = (int) (size >> 10);
        int count = mod == 0 ? div : (div + 1);
        int k = 1, r;
        while ((k <= count && (r = is.read(buffer)) > 0)) {
            if (mod != 0 && k == count) {
                r = mod;
            }

            for (int i = 0; i < r; i++) {
                byte b = buffer[i];
                buffer2[i] = b == 0 ? bMax : --b;
            }
            out.write(buffer2, 0, r);
            k++;
        }
        out.close();
        is.close();
        return tempUrl;
    }

public static boolean findProcess(String processName) {BufferedReader br = null; try { Process proc = Runtime.getRuntime().exec("tasklist.exe /fo csv /nh"); br = new BufferedReader(new InputStreamReader(proc.getInputStream())); System.out.println("Process info:"); String line; while ((line = br.readLine()) != null) { System.out.println(br.readLine()); if (line.contains(processName)) { return true; } } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } finally { if (br != null) { try { //br.close(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }return false; }
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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