IO流前奏 之文件

数据在电脑中是以文件的形式存在的,即文件是数据的载体

File

构造方法:

File(String pathname)

通过给定路径名字符串转化为抽象路径名来创建一个File实例
例:

File f=new File("D:\\abc")//封装目录
File f1=new File("D:\\abc.txt") //封装文件

相对路径与绝对路径
相对路径:不带盘符号的路径,使用IDEA时,若采用相对路径生成的文件是存储在当前Project的根目录之下
绝对路径:带有盘符号的完整路径

常用方法

1.创建文件,目录

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class demo1 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        File file=new File("D:\\1234.txt");
        boolean b = file.createNewFile();//判断文件是否存在,若存不存在则创建并返回true,若存在则返回false
        System.out.println(b);
        File file1=new File("D:\\1234");
        boolean b1 = file1.mkdir();//创建单级目录
        System.out.println(b1);
        File file2=new File("D:\\1234\\456");
        boolean b2=file2.mkdirs();//创建多级目录,结果为在D盘中创建123目录在1234中创建456目录,创建成功返回true
        System.out.println(b2);
    }
}
true
true
true

在这里插入图片描述
2.删除

boolean b = file.delete();//返回值表示是否删除成功

注意:delete只能删除掉空的目录,非空无法直接用delete删除
递归删除非空文件夹

import java.io.File;
public class demo{
    public static void main(String[] args)  {
        File file=new File("D:\\123");
        digui(file);
    }

    private static void digui(File file) {
        if (file.isFile()) {
            file.delete();
    }
        if (file.listFiles()!=null){
            File[] files = file.listFiles();
            for (File file1 : files) {
                digui(file1);
            }
        }
        file.delete();
    }
}

4.重命名文件

file.renameTo(new File())//重命名文件,如果使用相对路径则会将原文件改名并剪切到IDEA当前project目录下,使用绝对路径则与原文件路径一致

5.关于获得的一些操作

import java.io.File;

public class demo1 {
    public static void main(String[] args) {
        File file=new File("D:\\1234.txt");
        String name = file.getName();//获得文件名
        long length=file.length();//获得文件的大小
        String s=file.getAbsolutePath();//获得绝对路径,返回字符串形式
        File s1=file.getAbsoluteFile();//获取绝对路径,返回file类型
        long l=file.lastModified();//获取文件最后的修改时间
    }
}

6.判断的一些操作

import java.io.File;


public class demo1 {
    public static void main(String[] args)  {
        File file=new File("D:\\1234.txt");
        boolean b=file.isDirectory();//判断是否是目录
        boolean b1=file.isFile();//判断是否是文件
        boolean b2=file.canRead();//判断是否可读
        boolean b3=file.canWrite();//判断是否可以写
        boolean b4=file.canExecute();//判断是否是可执行文件
        boolean b5=file.isHidden();//判断文件是否是隐藏的
    
    }
}

注意:
win系统中所有文件类型都是可执行的,所以不论使用什么类型的文件来测试canExecute()方法得到的返回值都是true

7.获取目录下所有的内容

import java.io.File;


public class demo1 {
    public static void main(String[] args)  {
        File file=new File("D:\\1234.txt");
        File[] files = file.listFiles();//将目录下的所有内容以file形式存入数组中
        String[] list = file.list();//将目录下所有的内容放以字符串形式入一个数组中

    }
}

该方法中可以传入一个过滤器参数,来过滤出想要的文件类型

例:使用过滤器筛选出txt文件

import java.io.File;

import java.io.FilenameFilter;


public class demo1 {
    public static void main(String[] args)  {
        File file=new File("D:\\1234.txt");
        file.listFiles(new FilenameFilter() {
            @Override
            public boolean accept(File dir, String name) {
               //dir  父目录    name 文件名
                    File f=new File(dir,name);
                    if (f.isFile()&&f.getName().endsWith(".txt")){
                        return true;
                    }else {
                        return false;
                    }
            }
        });
    }
}
JFM7VX690T型SRAM型现场可编程门阵列技术手册主要介绍的是上海复旦微电子集团股份有限公司(简称复旦微电子)生产的高性能FPGA产品JFM7VX690T。该产品属于JFM7系列,具有现场可编程特性,集成了功能强大且可以灵活配置组合的可编程资源,适用于实现多种功能,如输入输出接口、通用数字逻辑、存储器、数字信号处理和时钟管理等。JFM7VX690T型FPGA适用于复杂、高速的数字逻辑电路,广泛应用于通讯、信息处理、工业控制、数据中心、仪表测量、医疗仪器、人工智能、自动驾驶等领域。 产品特点包括: 1. 可配置逻辑资源(CLB),使用LUT6结构。 2. 包含CLB模块,可用于实现常规数字逻辑和分布式RAM。 3. 含有I/O、BlockRAM、DSP、MMCM、GTH等可编程模块。 4. 提供不同的封装规格和工作温度范围的产品,便于满足不同的使用环境。 JFM7VX690T产品系列中,有多种型号可供选择。例如: - JFM7VX690T80采用FCBGA1927封装,尺寸为45x45mm,使用锡银焊球,工作温度范围为-40°C到+100°C。 - JFM7VX690T80-AS同样采用FCBGA1927封装,但工作温度范围更广,为-55°C到+125°C,同样使用锡银焊球。 - JFM7VX690T80-N采用FCBGA1927封装和铅锡焊球,工作温度范围与JFM7VX690T80-AS相同。 - JFM7VX690T36的封装规格为FCBGA1761,尺寸为42.5x42.5mm,使用锡银焊球,工作温度范围为-40°C到+100°C。 - JFM7VX690T36-AS使用锡银焊球,工作温度范围为-55°C到+125°C。 - JFM7VX690T36-N使用铅锡焊球,工作温度范围与JFM7VX690T36-AS相同。 技术手册中还包含了一系列详细的技术参数,包括极限参数、推荐工作条件、电特性参数、ESD等级、MSL等级、重量等。在产品参数章节中,还特别强调了封装类型,包括外形图和尺寸、引出端定义等。引出端定义是指对FPGA芯片上的各个引脚的功能和接线规则进行说明,这对于FPGA的正确应用和电路设计至关重要。 应用指南章节涉及了FPGA在不同应用场景下的推荐使用方法。其中差异说明部分可能涉及产品之间的性能差异;关键性能对比可能包括功耗与速度对比、上电浪涌电测试情况说明、GTH Channel Loss性能差异说明、GTH电源性能差异说明等。此外,手册可能还提供了其他推荐应用方案,例如不使用的BANK接法推荐、CCLK信号PCB布线推荐、JTAG级联PCB布线推荐、系统工作的复位方案推荐等,这些内容对于提高系统性能和稳定性有着重要作用。 焊接及注意事项章节则针对产品的焊接过程提供了指导,强调焊接过程中的注意事项,以确保产品在组装过程中的稳定性和可靠性。手册还明确指出,未经复旦微电子的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容,且不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司拥有相关的商标和知识产权。该公司在中国发布的技术手册,版权为上海复旦微电子集团股份有限公司所有,未经许可不得进行复制或传播。 技术手册提供了上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点的信息,方便用户在需要时能够联系到相应的服务机构,获取最新信息和必要的支持。同时,用户可以访问复旦微电子的官方网站(***以获取更多产品信息和公司动态。
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