JAVA中I/O总结

Java I/O

  • 处理字节流的抽象类:InputStream和OutputStream
  • 处理字符流的抽象类:Reader和Writer
  • 处理过滤流的抽象类:FilterOutputStream和FilterInputStream
  • 处理压缩流的抽象类:InflaterInputStream和DeflaterOutputStream
    它们之间的关系如下:
    这里写图片描述

File类

File类表示与平台无关的文件和目录,File可以新建、删除、重命名文件和目录。File不能访问文件内容本身,如果需要访问文件内容本身,需要使用输入输出流。

流的概念

流是一组有顺序的,有起点和终点的字节集合,是对数据传输的总称或抽象。即数据在两设备间的传输称为流,流的本质是数据传输,根据数据传输特性将流抽象为各种类,方便更直观的进行数据操作。

流的分类

  • 根据处理数据类型的不同分为:字符流和字节流
    字符流的由来: 因为数据编码的不同,而有了对字符进行高效操作的流对象。本质其实就是基于字节流读取时,去查了指定的码表。

  • 根据数据流向不同分为:输入流和输出流
    输入输出是相对于程序运行所在内存的角度来划分。数据从内存到硬盘,为输出,从硬盘到内存,为输入。数据从服务器端通过网络到客户端,服务器端内存负责将数据输出到网络,用输出流;客户端的内存负责从网络读取数据,应当用输入流。

字符流字节流区别

  • 读写单位不同:字节流以字节(8bit)为单位,字符流以字符为单位,根据码表映射字符,一次可能读多个字节。
  • 处理对象不同:字节流能处理所有类型的数据(如图片、avi等),而字符流只能处理字符类型的数据。
  • 字节流:一次读入或读出是8位二进制。
  • 字符流:一次读入或读出是16位二进制。

    设备上的数据无论是图片或者视频,文字,它们都以二进制存储的。二进制的最终都是以一个8位为数据单元进行体现,所以计算机中的最小数据单元就是字节。意味着,字节流可以处理设备上的所有数据,所以字节流一样可以处理字符数据。

    结论:只要是处理纯文本数据,就优先考虑使用字符流。 除此之外都使用字节流。

输入字节流

  • InputStream 是所有的输入字节流的父类,它是一个抽象类。
  • ByteArrayInputStream、StringBufferInputStream、FileInputStream 是三种基本的介质流,它们分别从Byte 数组、StringBuffer、和本地文件中读取数据。
  • PipedInputStream 是从与其它线程共用的管道中读取数据,与Piped 相关的知识后续单独介绍。
  • ObjectInputStream 和所有FilterInputStream 的子类都是装饰流(装饰器模式的主角)。

输出字节流 OutputStream

  • OutputStream 是所有的输出字节流的父类,它是一个抽象类。
  • ByteArrayOutputStream、FileOutputStream 是两种基本的介质流,它们分别向Byte 数组、和本地文件中写入数据。
  • PipedOutputStream 是向与其它线程共用的管道中写入数据。
  • ObjectOutputStream 和所有FilterOutputStream 的子类都是装饰流。

总结

  • 输入流:InputStream或者Reader:从文件中读到程序(内存)中;
  • 输出流:OutputStream或者Writer:从程序(内存)中输出到文件中;

节点流

节点流:直接与数据源相连,读入或读出。
直接使用节点流,读写不方便,为了更快的读写文件,才有了处理流。
这里写图片描述
常用节点流

  • 父 类 :InputStream 、OutputStream、 Reader、 Writer
  • 文 件 :FileInputStream 、 FileOutputStrean 、FileReader 、FileWriter 文件进行处理的节点流
  • 数 组 :ByteArrayInputStream、 ByteArrayOutputStream、 CharArrayReader 、CharArrayWriter 对数组进行处理的节点流(对应的不再是文件,而是内存中的一个数组)
  • 字符串 :StringReader、 StringWriter 对字符串进行处理的节点流
  • 管 道 :PipedInputStream 、PipedOutputStream 、PipedReader 、PipedWriter 对管道进行处理的节点流

处理流

  • 处理流和节点流一块使用,在节点流的基础上,再套接一层,套接在节点流上的就是处理流。如BufferedReader.处理流的构造方法总是要带一个其他的流对象做参数。一个流对象经过其他流的多次包装,称为流的链接。
    这里写图片描述
    常用处理流

  • 缓冲流:BufferedInputStrean 、BufferedOutputStream、 BufferedReader、 BufferedWriter 增加缓冲功能,避免频繁读写硬盘。

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  • 转换流:InputStreamReader 、OutputStreamReader实现字节流和字符流之间的转换。
  • 数据流: DataInputStream 、DataOutputStream 等-提供将基础数据类型写入到文件中,或者读取出来。

    例子

    实现复制文件,从D盘复制到E盘

package com.app;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class A3 {

    public static void main(String[] args) {
        A3 a2 = new A3();

        //电脑d盘中的cat.png 图片的路径
        String filePath1 = "D:/cat.png" ;

        //电脑e盘中的cat.png 图片的路径
        String filePath2 = "E:/cat.png" ;

        //复制文件
        a2.copyFile( filePath1 , filePath2 );

    }

    /**
     * 文件复制 
     * @param filePath_old : 需要复制文件的路径
     * @param filePath_new : 复制文件存放的路径
     */
    public void copyFile( String filePath_old  , String filePath_new){
        FileInputStream fis=null ;
        FileOutputStream fout = null ;
        try {
            // 根据path路径实例化一个输入流的对象
            fis  = new FileInputStream( filePath_old );

            //2. 返回这个输入流中可以被读的剩下的bytes字节的估计值;
            int size =  fis.available() ;
            //3. 根据输入流中的字节数创建byte数组;
            byte[] array = new byte[size];
            //4.把数据读取到数组中;
            fis.read( array ) ; 

            //5、根据文件路径创建输出流
            fout = new FileOutputStream( filePath_new ) ;

            //5、把byte数组输出;
            fout.write( array );

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }finally{
            if ( fis != null) {
                try {
                    fis.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if ( fout != null ) {
                try {
                    fout.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }   
            }
        }
    }
}

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