城管希课堂之流

字节流  又叫万能流

以字节为单位 进行数据的传输

流的参照物(程序)

输出流

程序 --> 文件 (写文件使用输出流)

输入流

文件 --> 程序 (读文件使用输入流)


OutputStream 字节输出流

InputStream 字节输入流

以上两个类 是所有字节流的父类

写文件步骤

1.创建要绑定的文件

2.创建输出流 并绑定文件

3.写文件

4.关闭流资源

                //创建文件字节输出流
		//创建file(给输出流绑定一个输出文件)
		//给出的路径 可以没有该文件 系统会帮你创建出来
		File file = new File("/Users/lanou/Desktop/test/wwww.txt");
		FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file); 
		// 写文件
		// 注意 : 流这块 全是抛的IOException
		// 传入int值的方法 是按 ASCII码输入
		// 一次写入一个字节
		fos.write(49);
		fos.write(48);
		fos.write(48);
		fos.write(65);
		// 创建一个字节数组
		byte[]b = {66,67,68,69};
		fos.write(b);
		// 直接写字符串
		// 字符串转字节数组 getBytes()
		// 字节数组转字符串 字符串的构造方法
		
		fos.write("wanglong".getBytes());
		fos.write(b,1,2);
		// 关闭资源
		fos.close();


字符流

FIleWriter 写文件 字符输出流

Reader 读文件 字符输入流

 

转换流

OutputStreamWriter (字符流转向字节流的桥梁)

1.程序中写入字符时 先使用转换流 根据转换流想查询码表格式去查询

2.如果查的是GBK格式 那么一个中文字符 就查到两个字节的 字节编码

3.这个字节最后给到了 构建转换流时 传入的字节流

4.通过这个字节流 按字节写入到文件中

InputStreamReader(读取文件 字节流通向字符流的桥梁)

1.按字节读取文件 将字节编码给到转换流

2.如果是UTF-8的  需要三个字节

3.使用字符流读取到程序中

public static void getUTF8() throws IOException{
		// 创建一个字节输出流
		FileOutputStream fos = new FileOutputStream("/Users/lanou/Desktop/test/UTF8.txt");
		// 创建一个转换流
		OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos);
		// 写文件
		osw.write("刘斌");
		// 注意:
		// 1.一般只关 外层的流就可以
		// 2.自己创建的流自己关 获取系统的流 不用管
		osw.close();
	}
	
	//按GBK 格式写入文件 还写刘斌
	public static void getGBK() throws IOException{
		FileOutputStream fos = new FileOutputStream("/Users/lanou/Desktop/test/GBK.txt");
		OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos, "gbk");
		osw.write("刘斌");
		osw.close();
	}
	
	// 按UTF8格式读文件
	// 按GBK格式读文件
	public static void setUTF8() throws IOException{
		FileInputStream fis = new FileInputStream("/Users/lanou/Desktop/test/UTF8.txt");
		InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis,"gbk");
		int num2=0;
		char[]b = new char[1024];
		while ((num2 = isr.read(b))!=-1) {
			//字符数组 转字符串
			System.out.println(new String(b,0,num2));
		}
		isr.close();
	}


流 就是用来读写文件的 ----效率问题


缓冲流(高效流)

内部自带一个缓冲区(字节数组)

BufferedOutputStream(写文件)缓冲字节数据流

BufferedInputStream(读文件)缓冲字节输入流

abstract class test{
	
	//声明复制文件路径成员变量
	public String src = "/Users/lanou/Desktop/test/头号玩家_bd.mp4";
	public String dest = "/Users/lanou/Desktop/test/1235555456.mp4";
	public void printTime() throws IOException{
		long start = System.currentTimeMillis();
		System.out.println(start);
		//要计算的程序
		copyFile();
		long end = System.currentTimeMillis();	
		System.out.println(end-start);
	}
	//抽象方法
	//注意 异常在继承中的使用
	public abstract void copyFile() throws IOException;
}

// 字节文件流复制文件测试 
class copy1 extends test{

	@Override
	public void copyFile() throws IOException{
		// 一个一个读
		FileInputStream fis = new FileInputStream(src);
		FileOutputStream fos = new FileOutputStream(dest);
		//读
		int num = 0;
		while ((num=fis.read())!=-1) {
			fos.write(num);			
		}
		fis.close();
		fos.close();
	}
	


//把3个文件合并成一个文件

   public static void merge3() throws IOException{

      File file1 = new File("F:\\a.txt");

      File file2 = new File("F:\\b.txt");

      File file3 = new File("F:\\c.txt");

      File file4 = new File("F:\\d.txt");

      //建立对应的输入输出流对象

      FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(file4);

      FileInputStream fileInputStream1 = new FileInputStream(file1);

      FileInputStream fileInputStream2 = new FileInputStream(file2);

      FileInputStream fileInputStream3 = new FileInputStream(file3);     

      //创建序列流对象

      Vector<FileInputStream> vector = new Vector<FileInputStream>();

      vector.add(fileInputStream1);

      vector.add(fileInputStream2);

      vector.add(fileInputStream3);

      Enumeration<FileInputStream> e = vector.elements();

      SequenceInputStream sequenceInputStream = new SequenceInputStream(e);

      //读取文件数据

      byte[] buf = new byte[1024];

      int length = 0;

      while((length = sequenceInputStream.read(buf))!=-1){

        fileOutputStream.write(buf, 0, length);

      }

      sequenceInputStream.close();

      fileOutputStream.close();

   }

   //SequenceInputStream合并文件夹

   public static void meege2() throws IOException{

      File inFile1 = new File("F:\\a.txt");

      File inFile2 = new File("F:\\b.txt");

      File outFile = new File("F:\\c.txt");     

      FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(outFile);

      FileInputStream fileInputStream1 = new FileInputStream(inFile1);

      FileInputStream fileInputStream2 = new FileInputStream(inFile2);     

      //建立序列流对象

      SequenceInputStream inputStream = new SequenceInputStream(fileInputStream1, fileInputStream2);

      byte[] buf = new byte[1024];

      int len=0;

      while((len = inputStream.read(buf))!=-1){

        fileOutputStream.write(buf, 0, len);

      }

      inputStream.close();

      fileOutputStream.close();

   }

   //合并a.txt和b.txt内容

   public static void merge1() throws IOException{

      File inFile1 = new File("F:\\a.txt");

      File inFile2 = new File("F:\\b.txt");

      File outFile = new File("F:\\c.txt");

      FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream(outFile);

      FileInputStream fileInputStream1 = new FileInputStream(inFile1);

      FileInputStream fileInputStream2 = new FileInputStream(inFile2);

      ArrayList<FileInputStream> list = new ArrayList<FileInputStream>();

      list.add(fileInputStream1);

      list.add(fileInputStream2);

      byte[] buf = new byte[1024];

      int length = 0;

      for(int i=0;i<list.size();i++){

        FileInputStream fileInputStream = list.get(i);

        while((length = fileInputStream.read(buf))!=-1){

           fileOutputStream.write(buf, 0, length);

        }

        fileInputStream.close();

      }

      fileOutputStream.close();

   }

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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