(转)文件操作-文件操作柄,NSFileHandle

本文介绍了如何使用NSFileHandle类来操作文件,包括打开、读取、写入和关闭文件的基本步骤。通过实例演示了如何创建文件操作柄、读取文件内容、将内容写入新文件以及关闭文件的操作。

利用  文件操作柄,也就是  NSFileHandle这类物件,我们  可以更加近距离地  操作  文件。一般来说,操作  文件  需要  下面三个步骤:

  1. 打开  文件,为  这个文件  创建  文件操作柄;
  2. 进行  输入/输出操作;
  3. 关闭  文件。

下面的表格  总结了  可以对文件操作柄所采取的措施:

措施名称描述
+(NSFileHandle *)fileHandleForReadingAtPath:path打开文件以便读取
+(NSFileHandle *)fileHandleForWritingAtPath:path打开文件以便写入
+(NSFileHandle *)fileHandleForUpdatingAtPath:path打开文件以便读写
-(NSData *)availableData产生的结果为其实施对象中可用的数据
-(NSData *)readDataToEndOfFile读取文件末尾处之前的数据
-(NSData *)readDataOfLength:(NSUInteger)bytes读取长度为bytes字节的数据
-(void)writeData:data将数据data写入文件
-(unsigned long long)offsetInFile获取当前文件中的操作位置
-(void)seekToFileOffset:offset将当前文件的操作位置设定为offset
-(unsigned long long)seekToEndOfFile将当前文件的操作位置设定为文件的末尾处
-(void)truncateFileAtOffset:offset将文件的长度设定为offset
-(void)closeFile关闭文件

你  应该注意:利用  文件操作柄  并不能创建  文件。创建  文件  只能利用  文件管理器,也就是  NSFileManager这类物件。所以  向  NSFileHandle这类物件  发送  fileHandleForWritingAtPath:  和  fileHandleForUpdatingAtPath:这两条消息的前提  是  文件  必须存在,如果  文件  并不存在,那么  NSFileHandle这类物件  就会产生出  空值nil。在这两种情况之下,文件的操作位置  都被设定  在文件的开头处。另外  如果  你  习惯于  在UNIX之下编程,你  应该注意到  打开文件  并不能  将  这个文件  剪短。你  得自己  将  文件  剪短。

下面的程序  示范了  如何利用  文件操作柄  来操作  文件:

 1 #import <Foundation/NSObject.h>
 2 #import <Foundation/NSString.h>
 3 #import <Foundation/NSFileHandle.h>
 4 #import <Foundation/NSFileManager.h>
 5 #import <Foundation/NSAutoreleasePool.h>
 6 #import <Foundation/NSData.h>
 7 int main(int argc,const char *argv[])
 8 {
 9     NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
10     NSFileHandle *inFile,*outFile;
11     NSData *buffer;
12     //为文件testfile创建文件操作柄,以便读取数据
13     inFile=[NSFileHandle fileHandleForReadingAtPath:@"testfile"];
14     if(inFile==nil)
15     {
16         NSLog(@"打开文件失败!");
17         return 1;
18     }
19     //创建文件testfile2
20     [[NSFileManager defaultManager] createFileAtPath:@"testfile2" contents:nil attributes:nil];
21     //为文件testfile2创建文件操作柄,以便写入数据
22     outFile=[NSFileHandle fileHandleForWritingAtPath:@"testfile2"];
23     if(outFile==nil)
24     {
25         NSLog(@"打开文件失败!");
26         return 2;
27     }
28     //将文件testfile2的长度剪短为0    
29     [outFile truncateFileAtOffset:0];
30     //将文件testfile中的数据读取到缓冲区buffer当中
31     buffer=[inFile readDataToEndOfFile];
32     //将缓冲区buffer中的数据写入到文件testfile2当中
33     [outFile writeData:buffer];
34     //将两个文件关闭
35     [inFile closeFile];
36     [outFile closeFile];
37     //将testfile2的内容显示出来,用以验证之前的操作是否成功
38     NSLog(@"%@",[NSString stringWithContentsOfFile:@"testfile2" encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil]);
39     [pool drain];
40     return 0;
41 }

运行  这个程序过后,可以得到  这样的结果:

1 2012-05-18 15:51:06.184 Sample[1507:707] 编程很有趣!
2 Program ended with exit code: 0

readDataToEndOfFile:这项措施  可以读取  长达1099511627542字节的数据。这  对于你所编写的任何程序来说  都足够大了。你  可以设定  一个循环  利用  缓冲区  在文件之间  传输  数据,这个  可以通过readDataOfLength:这项措施  办到。缓冲区的大小  可以是  8192字节  或者  131072字节,因为  底层的操作系统  一般  以这种大小的数据块  执行  输入/输出操作。

如果  一项措施  直到文件末尾处  都没有读取到  任何数据,那么  这项措施  会产生出  一个空的NSData类型的物件。你  可以对  这个NSData类型的物件  采取  length这项措施  从而  检查  是否  从文件中  读取到  任何数据。

如果  你  打开  一个文件  进行  读、写,那么  文件的操作位置  会被设定  在文件的开头处。你  可以将  文件操作位置  设定为  其它位置,再  进行  读、写操作,比如  将  文件的操作位置  设定  在第10个字节处,就可以这样:

 1 [myFileHandle seekToFileOffset:10]; 

先获取  当前的文件操作位置,然后再  对  这个文件操作位置  加上  或者  减去  一定的字节数,我们  就可以得到  一个相对的文件操作位置。比如,在当前文件操作位置的基础上  向前  跳过  128字节,可以这样:

 1 [myFileHandleseekToFileOffset:[myFileHandleoffsetInFile]+128]; 

如果  要将  当前文件操作位置  向回  移动  5个整数值的长度,那么  我们  可以利用  这样的语句:

 1 [myFileHandleseekToFileOffset:[myFileHandleoffsetInFile]-5*sizeof(int)]; 

转载于:https://www.cnblogs.com/fanyufan/p/3850318.html

多源数据接入 支持校园各业务系统数据接入:包括教务系统(学生成绩、课程信息)、学工系统(奖惩记录、资助信息)、后勤系统(宿舍分配、能耗数据)、图书馆系统(借阅记录、馆藏信息)、一卡通系统(消费数据、门禁记录)等。 接入方式:提供数据库直连(MySQL、SQL Server)、文件导入(CSV、Excel、JSON)、API 接口调用等多种方式,支持实时同步与定时批量同步。 数据标准化与治理 建立校园数据标准体系:统一数据格式(如日期格式、学号编码规则)、定义核心数据元(如 “学生” 包含学号、姓名、专业等必选字段)、规范代码集(如性别代码 “1 - 男,2 - 女”)。 数据清洗:自动检测并处理缺失值、重复值、异常值(如成绩 > 100 分),通过规则引擎实现数据校验(如 “学生年龄需在 16-30 岁之间”)。 元数据管理:记录数据来源、格式、更新频率、负责人等信息,生成数据血缘图谱,追踪数据从产生到应用的全生命周期。 二、数据共享与交换核心功能 分布式数据存储 基于 Hadoop HDFS 实现海量数据存储:结构化数据(成绩、消费记录)存入 HBase,非结构化数据(文档、图片、视频)直接存储于 HDFS,日志类数据通过 Flume 采集至 HDFS。 支持数据分片与副本机制,确保数据高可用(默认 3 副本存储),满足校园 PB 级数据存储需求。 数据交换引擎 构建点对点数据交换通道:各部门系统可通过交换引擎向平台上传数据或申请获取授权数据,支持同步 / 异步交换模式。 交换流程管理:定义数据交换规则(如 “学工系统每日向平台同步新增学生信息”),记录交换日志(成功 / 失败状态、数据量),失败时自动重试。 数据脱敏:对敏感数据(如身份证号、银行卡号)在交换过程中进行脱敏处理(如显示 “110********5678”),兼顾共享与隐私保护。
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