缓冲流、转换流、序列化流、打印流

目录

1 缓冲流

1.1 概述

1.2 字节缓冲流

1.3 字符缓冲流

1.4 练习:⽂本排序

2 转换流

2.1 字符编码和字符集

2.2 编码引出的问题 

2.3 InputStreamReader类

2.4 OutputStreamWriter类

2.5 练习:转换⽂件编码

 3 序列化

3.1 概述

3.2 ObjectOutputStream类

序列化操作

3.3 ObjectInputStream类

反序列化操作2

3.4 练习:序列化集合

4 打印流

4.1 概述

4.2 PrintStream类

         4.3 PrintWriter类

 5 小结


1 缓冲流


昨天学习了基本的⼀些流,作为 IO 流的⼊⻔,今天我们要⻅识⼀些更强⼤的流。⽐如能够⾼效读写的缓冲 流,能够转换编码的转换流,能够持久化存储对象的序列化流等等。这些功能更为强⼤的流,都是在基本 的流对象基础之上创建⽽来的,就像穿上铠甲的武⼠⼀样,相当于是对基本流对象的⼀种增强。

1.1 概述

缓冲流 , 也叫⾼效流,是对 4 个基本的 FileXxx 流的增强,所以也是 4 个流,按照数据类型分类:
  • 字节缓冲流BufferedInputStream BufferedOutputStream
  • 字符缓冲流BufferedReader BufferedWriter
缓冲流的基本原理,是在创建流对象时,会创建⼀个内置的默认⼤⼩的缓冲区数组,通过缓冲区读写,减少系统 IO 次数,从⽽提⾼读写的效率。

1.2 字节缓冲流

构造⽅法
  • public BufferedInputStream(InputStream in) :创建⼀个 新的缓冲输⼊流。
  • public BufferedOutputStream(OutputStream out) :创建⼀个新的缓冲输出流。
构造举例,代码如下:
// 创建字节缓冲输⼊流
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(new FileInputStream("bis.txt"));
// 创建字节缓冲输出流
BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new
FileOutputStream("bos.txt"));
效率测试
查询 API ,缓冲流读写⽅法与基本的流是⼀致的,我们通过复制⼤⽂件( 375MB ),测试它的效率。
1. 基本流,代码如下:
public class BufferedDemo {
 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
 // 记录开始时间
 long start = System.currentTimeMillis();
 // 创建流对象
12345
2. 缓冲流,代码如下:
 try (
 FileInputStream fis = new FileInputStream("jdk9.exe");
 FileOutputStream fos = new FileOutputStream("copy.exe")
 ) {
 // 读写数据
 int b;
 while ((b = fis.read()) != -1) {
 fos.write(b);
 }
 } catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 // 记录结束时间
 long end = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("普通流复制时间:" + ( end - start ) + " 毫秒");
 }
}
约⼗⼏分钟过去了...
2. 缓冲流,代码如下:
public class BufferedDemo {
 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
 // 记录开始时间
 long start = System.currentTimeMillis();
 // 创建流对象
 try (
 BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(new
FileInputStream("jdk9.exe"));
 BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new
FileOutputStream("copy.exe"));
 ) {
 // 读写数据
 int b;
 while ((b = bis.read()) != -1) {
 bos.write(b);
 }
 } catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 // 记录结束时间
 long end = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("缓冲流复制时间:" + ( end - start ) + " 毫秒");
 }
}
缓冲流复制时间约 : 8016 毫秒
如何更快呢?
使⽤数组的⽅式,代码如下:
public class BufferedDemo {
 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
 // 记录开始时间
 long start = System.currentTimeMillis();
 // 创建流对象
 try (
 BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(new
FileInputStream("jdk9.exe"));
 BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(new
FileOutputStream("copy.exe"));
 ) {
 // 读写数据
 int len;
 byte[] bytes = new byte[8 * 1024];
 while ((len = bis.read(bytes)) != -1) {
 bos.write(bytes, 0, len);
 }
 } catch (IOException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 // 记录结束时间
 long end = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("缓冲流使⽤数组复制时间:" + ( end - start ) + " 毫秒");
 }
}
缓冲流使⽤数组复制时间 约: 666 毫秒

1.3 字符缓冲流

构造⽅法
  • public BufferedReader(Reader in) :创建⼀个 新的缓冲输⼊流。
  • public BufferedWriter(Writer out) :创建⼀个新的缓冲输出流。
构造举例,代码如下: 
// 创建字符缓冲输⼊流
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("br.txt"));
// 创建字符缓冲输出流
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("bw.txt"));
特有⽅法
字符缓冲流的基本⽅法与普通字符流调⽤⽅式⼀致,不再阐述,我们来看它们具备的特有⽅法。
  • BufferedReaderpublic String readLine() :读⼀⾏⽂字。
  • BufferedWriterpublic void newLine() :写⼀⾏⾏分隔符,由系统属性定义符号。
readLine ⽅法演示,代码如下:
public class BufferedReaderDemo {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 // 创建流对象
 BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in.txt"));
 // 定义字符串,保存读取的⼀⾏⽂字
 String line;
// 读一整行 ( 读到换行符为止 ), 当读取到 null 的时候, 文件结束
 while ((line = br.readLine()) != null) {
 System.out.print(line);
 System.out.println("------");
 }
 // 释放资源
 br.close();
 }
}
newLine ⽅法演示,代码如下:
public class BufferedWriterDemo throws IOException {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 // 创建流对象
 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("out.txt"));
 // 写出数据
 bw.write("Java");
 // 写出换⾏
 bw.newLine();
 bw.write("程序");
 bw.newLine();
 bw.write("员");
 bw.newLine();
 // 释放资源
 bw.close();
 }
}
输出效果:
Java
程序
员

1.4 练习:⽂本排序

请将⽂本信息恢复顺序。

3.侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事⽆⼤
⼩,悉以咨之,然后施⾏,必得裨补阙漏,有所⼴益。
8.愿陛下托⾂以讨贼兴复之效,不效,则治⾂之罪,以告先帝之灵。若⽆兴德之⾔,则责攸之、祎、允等之慢,以
彰其咎;陛下亦宜⾃谋,以咨诹善道,察纳雅⾔,深追先帝遗诏,⾂不胜受恩感激。
4.将军向宠,性⾏淑均,晓畅军事,试⽤之于昔⽇,先帝称之⽈能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨
之,必能使⾏阵和睦,优劣得所。
2.宫中府中,俱为⼀体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之
理,不宜偏私,使内外异法也。
1.先帝创业未半⽽中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之⾂不懈于内,忠志之⼠忘身
于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志⼠之⽓,不宜妄⾃菲薄,引喻
失义,以塞忠谏之路也。
9.今当远离,临表涕零,不知所⾔。
6.⾂本布⾐,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以⾂卑鄙,猥⾃枉屈,三顾⾂于草庐之中,
咨⾂以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来⼆⼗有⼀年
矣。
7.先帝知⾂谨慎,故临崩寄⾂以⼤事也。受命以来,夙夜忧叹,恐付托不效,以伤先帝之明,故五⽉渡泸,深⼊不
⽑。今南⽅已定,兵甲已⾜,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此⾂所以报先
帝⽽忠陛下之职分也。⾄于斟酌损益,进尽忠⾔,则攸之、祎、允之任也。
5.亲贤⾂,远⼩⼈,此先汉所以兴隆也;亲⼩⼈,远贤⾂,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与⾂论此事,未尝不
叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、⻓史、参军,此悉贞良死节之⾂,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计⽇⽽待
也。
案例分析
1. 逐⾏读取⽂本信息。
2. 解析⽂本信息到集合中。
3. 遍历集合,按顺序,写出⽂本信息。
案例实现
public class BufferedTest {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 // 创建map集合,保存⽂本数据,键为序号,值为⽂字
 HashMap<String, String> lineMap = new HashMap<>();
 // 创建流对象
 BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("in.txt"));
 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("out.txt"));
 // 读取数据
 String line;
 while ((line = br.readLine()) != null) {
 // 解析⽂本
String[] split = line.split("\\.");
 // 保存到集合
 lineMap.put(split[0], split[1]);
 }
 // 释放资源
 br.close();
 // 遍历map集合
 for (int i = 1; i <= lineMap.size(); i++) {
 String key = String.valueOf(i);
 // 获取map中⽂本
 String value = lineMap.get(key);
 // 写出拼接⽂本
 bw.write(key + "." + value);
 // 写出换⾏
 bw.newLine();
 }
 // 释放资源
 bw.close();
 }
}

2 转换流


2.1 字符编码和字符集

字符编码
计算机中储存的信息都是⽤⼆进制数表示的,⽽我们在屏幕上看到的数字、英⽂、标点符号、汉字等字符是⼆进制数转换之后的结果。按照某种规则,将字符存储到计算机中,称为 编码 。反之,将存储在计算机 中的⼆进制数按照某种规则解析显示出来,称为 解码 。⽐如说,按照 A 规则存储,同样按照 A 规则解析,那 么就能显示正确的⽂本符号。反之,按照 A 规则存储,再按照 B 规则解析,就会导致乱码现象。
编码:字符(能看懂的) --> 字节(看不懂的)
解码:字节(看不懂的) --> 字符(能看懂的)
  • 字符编码 Character Encoding :就是⼀套⾃然语⾔的字符与⼆进制数之间的对应规则。 编码表:⽣活中⽂字和计算机中⼆进制的对应规则
字符集
  • 字符集 Charset :也叫编码表。是⼀个系统⽀持的所有字符的集合,包括各国家⽂字、标点符号、图形符号、数字等。
计算机要准确的存储和识别各种字符集符号,需要进⾏字符编码,⼀套字符集必然⾄少有⼀套字符编码。 常⻅字符集有 ASCII 字符集、 GBK 字符集、 Unicode 字符集等。

可⻅,当指定了 编码 ,它所对应的 字符集 ⾃然就指定了,所以 编码 才是我们最终要关⼼的。

  • ASCII字符集
  1. ASCIIAmerican Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字⺟的⼀套电脑编码系统,⽤于显示现代英语,主要包括控制字符(回⻋键、退格、换⾏键等)和可显示字符(英⽂⼤⼩写字符、阿拉伯数字和⻄⽂符号)。
  2. 基本的ASCII字符集,使⽤7位(bits)表示⼀个字符,共128字符。ASCII的扩展字符集使⽤8bits)表示⼀个字符,共256字符,⽅便⽀持欧洲常⽤字符。

  • ISO-8859-1字符集
  1. 拉丁码表,别名Latin-1,⽤于显示欧洲使⽤的语⾔,包括荷兰、丹⻨、德语、意⼤利语、⻄班⽛语等。
  2. ISO-8859-1使⽤单字节编码,兼容ASCII编码。

  • GBxxx字符集 
  1. GB就是国标的意思,是为了显示中⽂⽽设计的⼀套字符集。
  2. GB2312:简体中⽂码表。⼀个⼩于127的字符的意义与原来相同。但两个⼤于127的字符连在⼀起时,就表示⼀个汉字,这样⼤约可以组合了包含7000多个简体汉字,此外数学符号、罗⻢希腊的字⺟、⽇⽂的假名们都编进去了,连在ASCII⾥本来就有的数字、标点、字⺟都统统重新编了两个字节⻓的编码,这就是常说的"全⻆"字符,⽽原来在127号以下的那些就叫"半⻆"字符了。
  3. GBK:最常⽤的中⽂码表。是在GB2312标准基础上的扩展规范,使⽤了双字节编码⽅案,共收录21003个汉字,完全兼容GB2312标准,同时⽀持繁体汉字以及⽇韩汉字等。
  4. GB18030:最新的中⽂码表。收录汉字70244个,采⽤多字节编码,每个字可以由1个、2个或4字节组成。⽀持中国国内少数⺠族的⽂字,同时⽀持繁体汉字以及⽇韩汉字等。

  • Unicode字符集
  1. Unicode编码系统为表达任意语⾔的任意字符⽽设计,是业界的⼀种标准,也称为统⼀码、标准万国码。
  2. 它最多使⽤4个字节的数字来表达每个字⺟、符号,或者⽂字。有三种编码⽅案,UTF-8UTF-16UTF-32。最为常⽤的UTF-8编码。
  3. UTF-8编码,可以⽤来表示Unicode标准中任何字符,它是电⼦邮件、⽹⻚及其他存储或传送⽂字的应⽤中,优先采⽤的编码。互联⽹⼯程⼯作⼩组(IETF)要求所有互联⽹协议都必须⽀持UTF-8编码。所以,我们开发Web应⽤,也要使⽤UTF-8编码。它使⽤⼀⾄四个字节为每个字符编码。

编码规则:

1. 128 US-ASCII 字符,只需⼀个字节编码。
2. 拉丁⽂等字符,需要⼆个字节编码。
3. ⼤部分常⽤字(含中⽂),使⽤三个字节编码。 
4. 其他极少使⽤的 Unicode 辅助字符,使⽤四字节编码。

2.2 编码引出的问题 

IDEA 中,使⽤ FileReader 读取项⽬中的⽂本⽂件。由于 IDEA 的设置,都是默认的 UTF-8 编码,所以没有任何问题。但是,当读取 Windows 系统中创建的⽂本⽂件时,由于 Windows 系统的默认是 GBK 编码,就会 出现乱码。
public class ReaderDemo {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 FileReader fileReader = new FileReader("E:\\File_GBK.txt");
 int read;
 while ((read = fileReader.read()) != -1) {
 System.out.print((char)read);
 }
 fileReader.close();
 }
}
输出结果:
���
那么如何读取 GBK 编码的⽂件呢?

2.3 InputStreamReader

转换流 java.io.InputStreamReader ,是 Reader 的⼦类,是从字节流到字符流的桥梁。它读取字节,并使⽤指定的字符集将其解码为字符。它的字符集可以由名称指定,也可以接受平台的默认字符集。
构造⽅法
  • InputStreamReader(InputStream in) :创建⼀个使⽤默认字符集的字符流。
  • InputStreamReader(InputStream in, String charsetName) :创建⼀个指定字符集的字符流。
构造举例,代码如下:
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(new FileInputStream("in.txt"));
InputStreamReader isr2 = new InputStreamReader(new FileInputStream("in.txt") ,
"GBK");
指定编码读取
public class ReaderDemo2 {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 // 定义⽂件路径,⽂件为gbk编码
 String FileName = "E:\\file_gbk.txt";
 // 创建流对象,默认UTF8编码
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(new FileInputStream(FileName));
 // 创建流对象,指定GBK编码
 InputStreamReader isr2 = new InputStreamReader(new FileInputStream(FileName),
"GBK");
 // 定义变量,保存字符
 int read;
 // 使⽤默认编码字符流读取,乱码
 while ((read = isr.read()) != -1) {
 System.out.print((char)read); // ��Һ�
 }
 isr.close();
 // 使⽤指定编码字符流读取,正常解析
 while ((read = isr2.read()) != -1) {
 System.out.print((char)read);// ⼤家好
 }
 isr2.close();
 }
}

2.4 OutputStreamWriter

转换流 java.io.OutputStreamWriter ,是 Writer 的⼦类,是从字符流到字节流的桥梁。使⽤指定的字符集将字符编码为字节。它的字符集可以由名称指定,也可以接受平台的默认字符集。
构造⽅法
  • OutputStreamWriter(OutputStream in) :创建⼀个使⽤默认字符集的字符流。
  • OutputStreamWriter(OutputStream in, String charsetName) :创建⼀个指定字符集的字符流。
构造举例,代码如下:
OutputStreamWriter isr = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("out.txt"));
OutputStreamWriter isr2 = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("out.txt"),
"GBK");
指定编码写出
public class OutputDemo {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 // 定义⽂件路径
 String FileName = "E:\\out.txt";
 // 创建流对象,默认UTF8编码
 OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(new
FileOutputStream(FileName));
 // 写出数据
 osw.write("你好"); // 保存为6个字节
 osw.close();
 // 定义⽂件路径
 String FileName2 = "E:\\out2.txt";
 // 创建流对象,指定GBK编码
 OutputStreamWriter osw2 = new OutputStreamWriter(new
FileOutputStream(FileName2),"GBK");
 // 写出数据
 osw2.write("你好");// 保存为4个字节
 osw2.close();
 }
}
转换流理解图解
转换流是字节与字符间的桥梁!

2.5 练习:转换⽂件编码

GBK 编码的⽂本⽂件,转换为 UTF-8 编码的⽂本⽂件。
案例分析
1. 指定 GBK 编码的转换流,读取⽂本⽂件。
2. 使⽤ UTF-8 编码的转换流,写出⽂本⽂件。
案例实现
public class TransDemo {
 public static void main(String[] args) { 
 // 1.定义⽂件路径
 String srcFile = "file_gbk.txt";
 String destFile = "file_utf8.txt";
 // 2.创建流对象
 // 2.1 转换输⼊流,指定GBK编码
 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(new FileInputStream(srcFile),
"GBK");
 // 2.2 转换输出流,默认utf8编码
 OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(new
FileOutputStream(destFile));
 // 3.读写数据
 // 3.1 定义数组
 char[] cbuf = new char[1024];
 // 3.2 定义⻓度
 int len;
 // 3.3 循环读取
 while ((len = isr.read(cbuf)) != -1) {
 // 循环写出
 osw.write(cbuf, 0, len);
 }
 // 4.释放资源
 osw.close();
 isr.close();
 }
}

 3 序列化


3.1 概述

Java 提供了⼀种对象 序列化 的机制。⽤⼀个字节序列可以表示⼀个对象,该字节序列包含该 对象的数据 对象的类型 对象中存储的属性 等信息。字节序列写出到⽂件之后,相当于⽂件中 持久保存 了⼀个 对象的信息。
反之,该字节序列还可以从⽂件中读取回来,重构对象,对它进⾏ 反序列化 对象的数据 对象的类型 对象中存储的数据 信息,都可以⽤来在内存中创建对象。看图理解序列化:

3.2 ObjectOutputStream

java.io.ObjectOutputStream 类,将 Java 对象的原始数据类型写出到⽂件 , 实现对象的持久存储。
构造⽅法
  • public ObjectOutputStream(OutputStream out) :创建⼀个指定OutputStreamObjectOutputStream
构造举例,代码如下:
FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream("employee.txt");
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fileOut);

序列化操作

1. ⼀个对象要想序列化,必须满⾜两个条件:
  • 该类必须实现 java.io.Serializable 接⼝, Serializable 是⼀个标记接⼝,不实现此接⼝的类将不会使任何状态序列化或反序列化,会抛出 NotSerializableException
  • 该类的所有属性必须是可序列化的。如果有⼀个属性不需要可序列化的,则该属性必须注明是瞬态的,使⽤ transient 关键字修饰。
public class Employee implements java.io.Serializable {
 public String name;
 public String address;
 public transient int age; // transient瞬态修饰成员,不会被序列化
 public void addressCheck() {
 System.out.println("Address check : " + name + " -- " + address);
 }
}
2. 写出对象⽅法
  • public final void writeObject (Object obj) :将指定的对象写出。
public class SerializeDemo{
 public static void main(String [] args) {
 Employee e = new Employee();
 e.name = "zhangsan";
 e.address = "hangzhou";
 e.age = 20;
 try {
 // 创建序列化流对象
 ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(new
FileOutputStream("employee.txt"));
 // 写出对象
 out.writeObject(e);
 // 释放资源
 out.close();
 fileOut.close();
 System.out.println("Serialized data is saved"); // 姓名,地址被序列化,年龄没有被
序列化。
 } catch(IOException i) {
 i.printStackTrace();
 }
 }
}
输出结果:
Serialized data is saved

3.3 ObjectInputStream

ObjectInputStream 反序列化流,将之前使⽤ ObjectOutputStream 序列化的原始数据恢复为对象。
构造⽅法
  • public ObjectInputStream(InputStream in) :创建⼀个指定InputStreamObjectInputStream
反序列化操作 1
如果能找到⼀个对象的 class ⽂件,我们可以进⾏反序列化操作,调⽤ ObjectInputStream 读取对象的⽅法:
  • public final Object readObject () :读取⼀个对象。
public class DeserializeDemo {
 public static void main(String [] args) {
 Employee e = null;
 try { 
 // 创建反序列化流
 FileInputStream fileIn = new FileInputStream("employee.txt");
 ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fileIn);
 // 读取⼀个对象
 e = (Employee) in.readObject();
 // 释放资源
 in.close();
 fileIn.close();
 } catch(IOException i) {
 // 捕获其他异常
 i.printStackTrace();
 return;
 } catch(ClassNotFoundException c) {
 // 捕获类找不到异常
 System.out.println("Employee class not found");
 c.printStackTrace();
 return;
 }
 // ⽆异常,直接打印输出
 System.out.println("Name: " + e.name); // zhangsan
 System.out.println("Address: " + e.address); // hangzhou
 System.out.println("age: " + e.age); // 0
 }
}
对于 JVM 可以反序列化对象,它必须是能够找到 class ⽂件的类。如果找不到该类的 class ⽂件,则抛出⼀个 ClassNotFoundException 异常。

反序列化操作2

另外,当 JVM 反序列化对象时,能找到 class ⽂件,但是 class ⽂件在序列化对象之后发⽣了修改,那么反序列化操作也会失败,抛出⼀个 InvalidClassException 异常。 发⽣这个异常的原因如下:
  • 该类的序列版本号与从流中读取的类描述符的版本号不匹配
  • 该类包含未知数据类型
  • 该类没有可访问的⽆参数构造⽅法
Serializable 接⼝给需要序列化的类,提供了⼀个序列版本号 serialVersionUID 该版本号的⽬的
在于验证序列化的对象和对应类是否版本匹配。
public class Employee implements java.io.Serializable {
 // 加⼊序列版本号
 private static final long serialVersionUID = 1L;
 public String name;
 public String address;
 // 添加新的属性 ,重新编译, 可以反序列化,该属性赋为默认值.
 public int eid;
 public void addressCheck() {
 System.out.println("Address check : " + name + " -- " + address);
 }
}

3.4 练习:序列化集合

1. 将存有多个⾃定义对象的集合序列化操作,保存到 list.txt ⽂件中。
2. 反序列化 list.txt ,并遍历集合,打印对象信息。
案例分析
1. 把若⼲学⽣对象 ,保存到集合中。
2. 把集合序列化。
3. 反序列化读取时,只需要读取⼀次,转换为集合类型。
4. 遍历集合,可以打印所有的学⽣信息。
案例实现
public class SerTest {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
 // 创建 学⽣对象
 Student student = new Student("⽼王", "laow");
 Student student2 = new Student("⽼张", "laoz");
 Student student3 = new Student("⽼李", "laol");

 ArrayList<Student> arrayList = new ArrayList<>();
arrayList.add(student);
 arrayList.add(student2);
 arrayList.add(student3);
 // 序列化操作
 // serializ(arrayList);
 // 反序列化 
 ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new
FileInputStream("list.txt"));
 // 读取对象,强转为ArrayList类型
 ArrayList<Student> list = (ArrayList<Student>) ois.readObject();
 for (int i = 0; i < list.size(); i++ ) {
 Student s = list.get(i);
 System.out.println(s.getName() + "--" + s.getPwd());
 }
 }
 private static void serializ(ArrayList<Student> arrayList) throws Exception {
 // 创建 序列化流
 ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new
FileOutputStream("list.txt"));
 // 写出对象
 oos.writeObject(arrayList);
 // 释放资源
 oos.close();
 }
}

4 打印流


4.1 概述

平时我们在控制台打印输出,是调⽤ print ⽅法和 println ⽅法完成的,这两个⽅法都来⾃于
java.io.PrintStream 类,该类能够⽅便地打印各种数据类型的值,是⼀种便捷的输出⽅式。

4.2 PrintStream

构造⽅法
  • public PrintStream(String fileName) :使⽤指定的⽂件名创建⼀个新的打印流。
构造举例,代码如下:
PrintStream ps = new PrintStream("ps.txt");
改变打印流向
System.out 就是 PrintStream 类型的,只不过它的流向是系统规定的,打印在控制台上。不过,既然是流对象,我们就可以玩⼀个 " ⼩把戏 " ,改变它的流向。
public class PrintDemo {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
 // 调⽤系统的打印流,控制台直接输出97
 System.out.println(97);
 // 创建打印流,指定⽂件的名称
 PrintStream ps = new PrintStream("ps.txt");
 // 设置系统的打印流流向,输出到ps.txt
 System.setOut(ps);
 // 调⽤系统的打印流,ps.txt中输出97
 System.out.println(97);
 }
}

4.3 PrintWriter

构造⽅法1

  • public PrintWriter(Writer out, boolean autoFlush) :使用指定字符流+是否自动刷新。
public class Demo6PrintWriter {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        FileWriter fw = new FileWriter("dd/out.txt", true);
        // autoFlush -> true, 只有使用println方法写入的时候, 才会自动刷新缓冲区
        PrintWriter pw = new PrintWriter(fw, true);

        // 支持所有数据类型
        pw.print(true);
        pw.println(new int[10]); // 自动刷新缓冲区

        pw.print(false); // 不会刷新缓冲区

        // 假设出现了异常
        int i = 1/0;

        pw.flush(); // 手动刷新缓冲区

        pw.close();
    }
}

如果有出现异常的可能建议将autoFlush->true,且最后以println方法结尾写入,即可以保留异常之前写入的数据。

 其它构造⽅法

见代码:

public class Demo7PrintWriter {
    // PrintWriter 8个构造方法
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // 1.1直接传递一个文件名: 使用默认字符集, 清空原文件, 不会自动刷新缓冲区
        PrintWriter pw1 = new PrintWriter("out.txt");
        // 1.2传递一个文件名 + 字符集: 使用指定字符集, 清空原文件, 不会自动刷新缓冲区
        PrintWriter pw2 = new PrintWriter("out.txt", "GBK");
        // 2传递一个文件对象(或者 + 字符集): 效果同 1
        // 3.1传递一个字节流: 使用默认字符集, 清空原文件, 不会自动刷新
        FileOutputStream fos3 = new FileOutputStream("out.txt");
        PrintWriter pw3 = new PrintWriter(fos3);
        // 3.2传递一个字节流+自动刷新: 使用默认字符集, 清空原文件, 会自动刷新(println)
        FileOutputStream fos4 = new FileOutputStream("out.txt");
        PrintWriter pw4 = new PrintWriter(fos4, true);
        // 3.3传递一个字节流: 使用默认字符集, 在原文件上追加
        FileOutputStream fos5 = new FileOutputStream("out.txt", true);
        PrintWriter pw5 = new PrintWriter(fos5, true);

        // 4.传递一个字符流(或者 + 自动刷新): 效果同3
}

 5 小结

                           输入流(读入)  /   输出流(写出)

字节流的父类:InputStream / OutputStream

字符流的父类:Reader / Writer

字节流的普通子类:FileInputStream / FileOutputStream

字符流的普通子类:FileReader / FileWriter

带缓冲区的字节流(缓冲流):BufferedInputStream / BufferedOutputStream

带缓冲区的字符流(缓冲流):BufferedReader / BufferedWriter(打印流)

转换流:InputStreamReader / OutputStreamWriter

对象流(序列化流):ObjectInputStream / ObjectOutputStream

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