File

File类

1.相关方法
  1. 新建对象,而不是文件(file为地址);

    1. 自定义地址创建

      File file = new File("/demo");
      
    2. 在指定目录下创建[只在大量创建子目录时使用]

      File file = new File(mkdir,"demo");
      
  2. 显示File信息

    1. 地址

      file;//方法1
      String path = file.getPath();//方法2
      
    2. 文件/目录名

      String name = file.getName();
      
    3. 绝对地址=绝对名字

      File AbsoluteFile = file.getAbsoluteFile();//方法1
      String absolutePath = file.getAbsolutePath();//方法2:absolluteFile().tostring();
      
  3. 检测

    1. 是否是目录或文件

      boolean exists = file.exists();
      
    2. 是否是目录

      boolean directory = file.isDirectory();
      
    3. 是否是目录

      boolean file = file.isFile();
      
  4. 创建/删除

    1. 创建目录(A必须存在)

      File mkdir= new File("D:\\A\\C");
      mkdir.mkdir();
      
    2. 创建多级目录

      File mkdirs= new File("D:\\A\\C");
      mkdirs.mkdirs();
      
    3. 创建文件(需要处理IOException)

      文件可能被占用

      file.createNewMkdir();
      
    4. 删除文件目录

      不能删除非空目录,见案例详述

      file/mkdir.delete();
      
  5. 其他

    1. 文件目录大小

      long length = file/mkdie.length();
      
    2. 返回目录下的所有文件和目录地址

      File[] list = mkdir.listFile();
      
    3. 返回目录下的所有文件和目录名

      String[] list = mkdir.listFile();
      
  6. 临时目录

    前缀最少3位数,并且是生成以前缀为开头的随机文件名

    1. 新建临时文件夹

      File.createTempFile("前缀","后缀");
      
    2. 在指定目录下创建临时文件夹

      File.createTempFile("前缀","后缀","指定目录");
      
  7. 案例(删除非空目录)

    1. 方法1

      public static void delete1(File file) {
      	if (file.exists()) {
      		if (file.isFile()) {
      			file.delete();
      		} else {
      			File[] list = file.listFiles();
      			for (File file2 : list) {
      				file2.delete();
      			}
      			file.delete();
                  syso("删除完毕");
      		}
      	}else {
      		System.out.println("要删除的文件或目录不存在");
      	}
      }
      
    2. 方法2(return)迭代方法

      public static void delete2(File file) {
      	if(!file.exists()) {
      		return;
      	}else if(file.isFile()) {
      		file.delete();
      		return;
      	}else {
      		File[] files = file.listFiles();
      		for(File file2 :files) {
      			delete2(file2);
      		}
      		file.delete();
      	}
      	System.out.println("删除完毕");
      }
      
2.FileNameFilter

​ 函数式接口

  1. 实现方法:

    1. 新建类实现FileNamefilte,重写accept(File dir,String name)方法 dir:父目录,name:字文件目录名称
    2. 1中类返回满足的要求
  2. 案例

    public boolean accept(File dir, String name) {
    		boolean endsWith = name.endsWith(".f");
    		//name只有new File才能使用File的方法
    		//boolean directory = new File(name).isDirectory();
    		return endsWith;
    }
    
  3. FileNameFilter与FileFilter的区别

    1. 传入参数不同,FileFilter也实现accept但是传入(File file)方法
    2. FileFilter不适用于file.list()方法
以下是重新表述后的内容: 单周期 MIPS CPU 的微程序地址转移逻辑设计:在单周期 MIPS CPU 架构中,微程序地址转移逻辑是关键部分。它负责根据当前微指令的执行情况以及 CPU 内部的各种状态信号,准确地计算出下一条微指令的地址。这一逻辑需要综合考虑指令类型、操作完成情况、是否发生异常等多种因素,以确保微程序能够按照正确的顺序和逻辑进行执行,从而实现 MIPS 指令的准确译码与控制。 MIPS 微程序 CPU 的设计:设计一款基于微程序控制的 MIPS CPU,其核心在于构建微程序控制器。该控制器通过存储微指令序列来实现对 CPU 各部件的控制。微指令中包含对数据通路操作的控制信号以及微程序地址转移信息。在设计过程中,需要精心设计微指令格式,使其能够高效地表示各种操作控制信息,同时合理安排微指令存储器的组织结构,确保微指令的快速读取与准确执行,从而实现 MIPS 指令集的完整功能。 MIPS 硬布线控制器的状态机设计:在采用硬布线控制方式的 MIPS CPU 中,状态机是控制器的核心组成部分。状态机根据输入的指令操作码、状态信号等信息,在不同的状态之间进行转换。每个状态对应着 CPU 在执行一条指令过程中的一个特定阶段,如取指、译码、执行、访存等。状态机的设计需要精确地定义各个状态的转换条件以及在每个状态下输出的控制信号,以确保 CPU 能够按照正确的时序和逻辑完成指令的执行过程。 多周期 MIPS 硬布线控制器 CPU 设计(排序程序):设计一款多周期 MIPS 硬布线控制器 CPU,用于运行排序程序。在这种设计中,CPU 的每个指令执行周期被划分为多个子周期,每个子周期完成指令执行过程中的一个特定操作。硬布线控制器根据指令操作码和当前周期状态,生成相应的控制信号来协调 CPU 数据通路的操作。针对排序程序的特点,需要优化控制器的设计,合理安排指令执行的周期划分
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