DAY21:Properties,其它流,多线程

本文详细介绍了Java中Properties类的应用,展示了如何利用Properties进行键值对的读写操作。此外,还深入探讨了Java的其他流类型,如数组流、系统流和打印流,以及它们在实际编程中的应用案例。最后,文章讲解了多线程的基本概念和实现方式,通过实例代码演示了如何使用Thread类和Runnable接口创建和管理多线程。

一.Properties

 Properties:本质上是Map容器,提供了可以快速写出和从文本中获取键值对的方法

示例代码:

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Properties;

import com.util.Util;

public class PropertieStu {
	/*Properties:本质上是Map容器,提供了可以快速写出和从文本中获取键值对的方法
	 * 
	 */
	public static void main(String[] args) {
		//writePro();
		readPro();
	}
	//写出键值对
	public static void writePro(){
		Properties pro = new Properties();
		pro.put("蜘蛛侠", "张俊男");
		pro.put("黑寡妇", "Jeff");
		pro.put("美队","戴德金");
		pro.put("绿巨人", "黄志宇");
		OutputStream os = null;
		try {
			os = new FileOutputStream("src/com/day21/hero.properties");
			pro.store(os, "超级英雄");
		} catch (FileNotFoundException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		} catch (IOException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}finally{
			Util.closeStream(os);
		}
	}
	//读取键值对
	public static void readPro(){
		Properties pro = new Properties();
		InputStream is = null;
		try {
			is = new FileInputStream("src/com/day21/hero.properties");
			pro.load(is);
		} catch (FileNotFoundException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		} catch (IOException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}finally{
			Util.closeStream(is);
		}
		System.out.println(pro);
	}
}

二.其他流
 1.数组流:默认数据源为内存,将数组写入内存或者从内存读取

    用到的类:ByteArrayOutputStream  ByteArrayInputStream(字节数组输入输出)
                   CharArrayReader            CharArrayWriter          (字符数组输入输出)
  2.系统流:数据源为当前系统的流(控制台)

     每个 Java 程序运行时都带有一个系统流,系统流对应的类为 java.lang.System。Sytem 类封装了 Java 程序运行时的 3 个系统流,分别通过 in、out 和 err 变量来引用。这些变量的作用域为 public 和 static,因此在程序的任何部分都不需引用 System 对象就可以使用它们。

  • System.in:标准输入流,默认设备是键盘。
  • System.out:标准输出流,默认设备是控制台。
  • System.err:标准错误流,默认设备是控制台。
  • 详解点击

  3. 打印流:printStream     printWriter   不会出现IO异常

      打印流详解

 示例代码:

​
package com.day21.other_stream;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.CharArrayReader;
import java.io.CharArrayWriter;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;

import com.util.Util;
public class OtherStream {
	public static void main(String[] args) throws IOException {
		demo2();
	}
	//数组流
	public static void demo(){
		CharArrayWriter cw = new CharArrayWriter();
		try {
			cw.write("你们好好");
		} catch (IOException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}finally{
			Util.closeStream(cw);
		}
		//从内存中取出数组
		CharArrayReader cr = new CharArrayReader(cw.toCharArray());
		char[] arr = new char[2];
		int len;
		try {
			while((len=cr.read(arr))!=-1){
				System.out.println(new String(arr,0,len));
			}
		} catch (IOException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}finally{
			Util.closeStream(cr);
		}
		
	}
	public static void demo1(){
		PrintWriter pw = null;
		try {
			pw = new PrintWriter("src/com/day21/a.txt");
			pw.write("我是一个大帅哥");
		} catch (FileNotFoundException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}finally{
			Util.closeStream(pw);
		}
	}
	public static void demo2() throws IOException{
		System.out.println("啊哈哈哈");
		System.err.println("大大大阿达");
		//自己写系统输入
		InputStream is = System.in;
		BufferedReader br = null;
		br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
		System.out.println("请输入您的名字");
		String name = br.readLine();
		System.out.println(name);
	}
}












​

 

三.多线程

1.什么是线程,什么是进程,以及两者区别?

进程:进程指正在运行的程序。确切的来说,当一个程序进入内存运行,即变成一个进程,进程是处于运行过程中的程序,并且具有一定独立功能。

线程:线程是进程中的一个执行单元,负责当前进程中程序的执行,一个进程中至少有一个线程。一个进程中是可以有多个线程的,这个应用程序也可以称之为多线程程序。

2.什么是多线程?(该问题转载)

单线程程序:即,若有多个任务只能依次执行。当上一个任务执行结束后,下一个任务开始执行。如,去网吧上网,网吧只能让一个人上网,当这个人下机后,下一个人才能上网。

多线程程序(高并发):即,若有多个任务可以同时执行。如,去网吧上网,网吧能够让多个人同时上网。

高并行:存在多个进程同时执行,例如多核心的Cpu

高并发:只有一个进程在运行,所有线程交替占用资源(优化等待时间,缩短共同等待时间);

 

  

3.多线程实现的两种方式:

方式一:1.extends Thread 类2.重写run方法3.start方法启动线程

示例代码:

public class ThreadStu {
	public static void main(String[] args) {
			OldWoman ow1 = new OldWoman("俊男大妈");
			OldWoman ow2 = new OldWoman("Jeff大妈");
			OldWoman ow3 = new OldWoman("德金大妈");
			ow1.start();
			ow2.start();
			ow3.start();
	}
}


public class OldWoman extends Thread{
	String name;
	public void robWatermelon(){
		for (int i = 1; i < 4; i++) {
			try {
				Thread.sleep(Util.getRandom(1000,5000));//设置缓冲时间
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
			System.out.println(name+"抢了第"+i+"个西瓜");
		}
	}
	public OldWoman(String name) {
		super();
		this.name = name;
	}
	@Override
	public void run() {
		robWatermelon();
	}
	
}

	
}

方式二:1.implements Runnable 2.实现run方法 3.新建线程类对象,将当前对象传入构造器 4.调用start

示例代码:

public class ThreadStu {
	public static void main(String[] args) {
			OldWoman ow1 = new OldWoman("俊男大妈");
			OldWoman ow2 = new OldWoman("Jeff大妈");
			OldWoman ow3 = new OldWoman("德金大妈");
			new Thread(ow1).start();
			new Thread(ow2).start();
			new Thread(ow3).start();
	}
}

import com.util.Util;

public class OldWoman implements Runnable{
	String name;
	public void robWatermelon(){
		for (int i = 1; i < 4; i++) {
			try {
				Thread.sleep(Util.getRandom(1000,5000));//等待时间
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
			System.out.println(name+"抢了第"+i+"个西瓜");
		}
	}
	public OldWoman(String name) {
		super();
		this.name = name;
	}
	@Override
	public void run() {
		robWatermelon();
	}
	
}

 

Thread与Runnable对比: 

Thread优点:代码简洁,节约内存
 Runnable优点:是接口,可以多实现,不会占用父类的位置

4.多线程常用API

Thread类的常用api

activeCount()返回当前线程的线程组中活动线程的数目,包括执行线程。
currentThread()返回对当前正在执行的线程对象的引用。
getId() 返回该线程的标识符。
getName()返回该线程的名称。
getPriority() 返回线程的优先级。优先级为(1-10).
interrupt()中断线程。该方法不是中断线程,功能同下
interrupted()测试当前线程是否已经中断。
isDaemon() 测试该线程是否为守护线程。
join(long millis)等待该线程终止的时间最长为 millis 毫秒。参数可以为空,为等待该线程终止.
setDaemon(boolean on)将该线程标记为守护线程或用户线程
setName(String name) 改变线程名称,使之与参数 name 相同。
setPriority(int newPriority) 更改线程的优先级
sleep(long millis)在指定的毫秒数内让当前正在执行的线程休眠(暂停执行),此操作受到系统计时器和调度程序精度和准确性的影响。
yield() 暂停当前正在执行的线程对象,并执行其他线程。
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究”展开,提出了一种结合数据驱动方法与Koopman算子理论的递归神经网络(RNN)模型线性化方法,旨在提升纳米定位系统的预测控制精度与动态响应能力。研究通过构建数据驱动的线性化模型,克服了传统非线性系统建模复杂、计算开销大的问题,并在Matlab平台上实现了完整的算法仿真与验证,展示了该方法在高精度定位控制中的有效性与实用性。; 适合人群:具备一定自动化、控制理论或机器学习背景的科研人员与工程技术人员,尤其是从事精密定位、智能控制、非线性系统建模与预测控制相关领域的研究生与研究人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能预测控制;②为复杂非线性系统的数据驱动建模与线性化提供新思路;③结合深度学习与经典控制理论,推动智能控制算法的实际落地。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解Koopman算子与RNN结合的建模范式,重点关注数据预处理、模型训练与控制系统集成等关键环节,并可通过替换实际系统数据进行迁移验证,以掌握该方法的核心思想与工程应用技巧。
基于粒子群算法优化Kmeans聚类的居民用电行为分析研究(Matlb代码实现)内容概要:本文围绕基于粒子群算法(PSO)优化Kmeans聚类的居民用电行为分析展开研究,提出了一种结合智能优化算法与传统聚类方法的技术路径。通过使用粒子群算法优化Kmeans聚类的初始聚类中心,有效克服了传统Kmeans算法易陷入局部最优、对初始值敏感的问题,提升了聚类的稳定性和准确性。研究利用Matlab实现了该算法,并应用于居民用电数据的行为模式识别与分类,有助于精细化电力需求管理、用户画像构建及个性化用电服务设计。文档还提及相关应用场景如负荷预测、电力系统优化等,并提供了配套代码资源。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事电力系统、智能优化算法、数据分析等相关领域的研究人员或工程技术人员,尤其适合研究生及科研人员。; 使用场景及目标:①用于居民用电行为的高效聚类分析,挖掘典型用电模式;②提升Kmeans聚类算法的性能,避免局部最优问题;③为电力公司开展需求响应、负荷预测和用户分群管理提供技术支持;④作为智能优化算法与机器学习结合应用的教学与科研案例。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,深入理解PSO优化Kmeans的核心机制,关注参数设置对聚类效果的影响,并尝试将其应用于其他相似的数据聚类问题中,以加深理解和拓展应用能力。
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