1.如何用file操作目录和文件?
java对待目录和文件统一使用file来表示,在创建file对象时,使用isDictionary和isFile方法进行判断
1 package test; 2 3 import java.io.File; 4 5 import java.io.IOException; 6 7 public class FileTest { 8 9 public static void main(String[] args) { 10 11 // TODO Auto-generated method stub 12 13 File file1 = new File("E:/a.txt"); 14 15 if (!file1.exists()) { 16 17 try { 18 19 file1.createNewFile(); 20 21 } catch (IOException e) { 22 23 // TODO Auto-generated catch block 24 25 e.printStackTrace(); 26 27 System.out.println("创建文件失败!"); 28 29 } 30 31 } 32 33 // 创建一个目录 34 35 File dir = new File("E:/testxjq"); 36 37 // 判断是否为目录 38 39 if (dir.isDirectory()) { 40 41 // 得到所有的文件 42 43 String[] files = dir.list(); 44 45 for (String fileName : files) { 46 47 // 用目录和文件名生成File对象 48 49 File f = new File(dir.getPath() + File.separator + fileName); 50 51 // 对生成的File对象进行分类打印 52 53 if (f.isFile()) { 54 55 System.out.println("文件为:" + f.getName()); 56 57 } else if (f.isDirectory()) { 58 59 System.out.println("目录为:" + f.getName()); 60 61 }else{ 62 63 System.out.println("null"); 64 65 } 66 67 } 68 69 } 70 71 else{ 72 73 System.out.println("dsddssf"); 74 75 } 76 77 } 78 79 }
总结:FIle类的常用方法:
(1)构造方法:传递字符串形式的文件路径的方式来创建file对象,file并不会检查该目录或者文件是否已经存在。
(2)IsDirectory和isFile方法用于判断File对象所代表的是目录还是普通的文件。
(3)createNewFile方法,采用file对象所存储的路径和文件名进行创建。
(4)List方法,用于目录,得到目录下所有的文件名,类型为字符串数组
(5)getName():得到文件名,不包含他的路径。
(6)Delete,删除文件
2.写一个复制文件的程序?
1 package test; 2 3 import java.io.FileInputStream; 4 5 import java.io.FileOutputStream; 6 7 import java.io.IOException; 8 9 public class FileCopy { 10 11 12 13 public static void main(String[] args) throws IOException { 14 15 // TODO Auto-generated method stub 16 17 //生成的输入文件的输入流对象 18 19 FileInputStream fin = new FileInputStream("e:/a.txt"); 20 21 //生成输出文件的输出流对象 22 23 FileOutputStream fout = new FileOutputStream("e:/b.txt"); 24 25 //定义一个暂存数据的数组 26 27 byte[] buff = new byte[256]; 28 29 //每次读取数据的长度 30 31 int len = 0; 32 33 while((len=fin.read(buff))>0){ 34 35 fout.write(buff, 0, len); 36 37 } 38 39 fin.close(); 40 41 fout.close(); 42 43 } 44 45 46 47 }
3.如何使用随机存取文件RandomAccessfile类?
1 package test; 2 3 import java.io.IOException; 4 5 import java.io.RandomAccessFile; 6 7 public class RanAccessFile { 8 9 10 11 public static void main(String[] args) throws IOException { 12 13 // TODO Auto-generated method stub 14 15 //创建随机读取文件对象 16 17 RandomAccessFile file = new RandomAccessFile("E:/a.txt","rw"); 18 19 //遍历file字节数据 20 21 for(int i = 0;i){ 22 23 //从内存中读取的都为二进制,将二进制转换为字节,字节转为字符 24 25 byte b = (byte)file.read(); 26 27 char c = (char)b; 28 29 //如果对应的字符为a 30 31 if(c=='a'){ 32 33 //指针回退原位置 34 35 file.seek(i); 36 37 //重写该位置的数据 38 39 file.write('c'); 40 41 } 42 43 } 44 45 file.close(); 46 47 System.out.println("ok"); 48 49 } 50 51 }
总结:length方法获取文件的内容长度
seek方法随机达到任何需要存取数据的地方
read方法获取当前位置的数据,write方法写入数据
close方法关闭文件的打开。
4.字节流的处理方式?
计算机内部处理数据总是以一个byte为基本单位,字节流 就是每次读取的单位为byte,字节流是所有的流的基础,也是其他高级流 的前提。
java中的基础字节输入流和输出流类别:
inputStream和outputStream
以及:
FileInputStream和FileOutputStream
ObjectInputStream 和ObjectOutputStream
BufferedInputStream和BufferedOutputStream
也主要通过read和write方法把byte数组中的数据写入和读出。
5.字符流的处理方式?
字符流是由字节流包装而来的,输入和输出流的格式为
StringReader 和StringWriter
BufferedReader 和BufferedWriter:有特殊具备的ReadLine()方法
一个例子:
1 package test; 2 3 import java.io.BufferedReader; 4 5 import java.io.FileInputStream; 6 7 import java.io.IOException; 8 9 import java.io.InputStream; 10 11 import java.io.InputStreamReader; 12 13 /* 14 15 * 按行读取文件并且打印 16 17 * */ 18 19 public class ReaderTest { 20 21 public static void main(String[] args) throws IOException { 22 23 // TODO Auto-generated method stub 24 25 //根据文件得到一个输入流 26 27 InputStream in = new FileInputStream("E:/a.txt"); 28 29 //得到inputStreamReader对象 30 31 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(in,"GBK"); 32 33 //根据输入流创建Reader对象 34 35 BufferedReader br = new BufferedReader(isr); 36 37 //创建StringBuffer对象临时保存字符内容 38 39 StringBuffer sb = new StringBuffer(); 40 41 String str = null; 42 43 44 45 while((str = br.readLine())!=null){ 46 47 sb.append(str); 48 49 } 50 51 System.out.println("content:"+sb); 52 53 br.close(); 54 55 isr.close(); 56 57 in.close(); 58 59 } 60 61 }
6.什么是序列化?
java对象内村中的数据采编成一串二进制数据,把这些数据存放在可以持久的数据存储设备,当需要还原数据时,通过反序列化,把对象重新还原到内存中。
java.io.Serializable接口是进行序列化的类的标志性接口,本省没有任何需要实现的抽象的方法,告诉jvm该类的对象可以进行序列化,序列化id由serialVersionUID变量提供。
serialVersionUID用来辨别类,如果在在反序列的时候,两个类的类名是相同的,就通过该id来进行辨别。
一个实现序列化和反序列化的例子:
1 package test; 2 3 import java.io.FileInputStream; 4 5 import java.io.FileNotFoundException; 6 7 import java.io.FileOutputStream; 8 9 import java.io.IOException; 10 11 import java.io.ObjectInputStream; 12 13 import java.io.ObjectOutputStream; 14 15 import java.io.Serializable; 16 17 18 19 class Person implements Serializable{ 20 21 public String getName() { 22 23 return name; 24 25 } 26 27 public void setName(String name) { 28 29 this.name = name; 30 31 } 32 33 public int getAge() { 34 35 return age; 36 37 } 38 39 public void setAge(int age) { 40 41 this.age = age; 42 43 } 44 45 //序列化id 46 47 private static final long serialVersionUID = 1L; 48 49 private String name; 50 51 private int age; 52 53 } 54 55 public class SerialTest { 56 57 public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException, ClassNotFoundException { 58 59 // TODO Auto-generated method stub 60 61 Person stu = new Person(); 62 63 64 65 stu.setAge(20); 66 67 stu.setName("admin"); 68 69 //创建对象的输出流,将对象输出到磁盘 70 71 ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("e:/a.dat")); 72 73 //开始写对象 74 75 oos.writeObject(stu); 76 77 oos.close(); 78 79 //创建对象的输入流 80 81 ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("e:/a.dat")); 82 83 //从磁盘中读取对象,再转换成一个实体 84 85 Person p = (Person)ois.readObject(); 86 87 //输出 88 89 System.out.println(p.getAge()); 90 91 System.out.println(p.getName()); 92 93 } 94 95 } 96 97 结果: 98 99 20 100 101 admin
7.什么是多线程?
进程是整个程序或者部分程序的动态执行,线程是一组指令的集合,可以在程序中单独的运行。多线程是这样的一种机制,允许在程序中并发执行多个指令流,每个指令流都被称为一个线程,彼此间相互独立。
好处:
<1>使用线程可以把占据长时间的程序中的任务放到后台去处理。
<2>加快程序的运行速度
<3>在等待的任务下,线程可以去释放一些资源,如占用的内存。
8.进程和线程的区别?
<1>线程的划分尺度小于进程,线程属于某个进程
<2>进程是程序的一种动态形式,是CPU,内存等资源占用的基本单位,线程不可以独立拥有这些资源。
<3>线程之间共享一块内存区域,通信比较方便。
<4>进程在执行的过程中,会包含比较固定的入口,执行的顺序和出口,线程的这些过程会被应用程序所控制。
9.如何让一个类成为线程类?
方法一:实现java.lang.Runable接口
方法二:继承自java.lang.Thread类
本质上,Thread以及实现了Runable接口,你在继承Thread类的时候,已经实现了Runable接口,只是Thread类还提供了额外的方法。
1 package test; 2 3 public class RunTest implements Runnable { 4 5 @Override 6 7 public void run() { 8 9 // TODO Auto-generated method stub 10 11 System.out.println("thread running"); 12 13 } 14 15 } 16 17 18 19 package test; 20 21 public class RunTest extends Thread { 22 23 @Override 24 25 public void run() { 26 27 // TODO Auto-generated method stub 28 29 System.out.println("thread running"); 30 31 } 32 33 }
10.Runnable接口和Thread类的区别?
<1>如果线程类继承了Thread类那么久不可以再继承其他的类,而Runnable接口是可以的,因为Java支持单继承。
<2>如果要使用很多的线程的方法,使用Thread更方便。
<3>实现Runnable接口的线程类的多个线程,可以更方便地访问同一个变量。
11.如何去启动一个线程?
针对继承自Thread类和实现了Runnable接口:
1 package test; 2 3 class ThreadTest extends Thread{ 4 5 public void run(){ 6 7 System.out.println("实现了Thread类"); 8 9 } 10 11 } 12 13 class RunnableTest implements Runnable{ 14 15 public void run(){ 16 17 System.out.println("实现了runnable接口"); 18 19 } 20 21 } 22 23 24 25 public class ThreadStartTest { 26 27 public static void main(String[] args) { 28 29 //直接继承了Thread ,创建一个Thread的实例 30 31 ThreadTest t1 = new ThreadTest(); 32 33 //t1启动 34 35 t1.start(); 36 37 //如果是实现了接口的线程类,需要用对象的实例作为Thread类构造方法的参数 38 39 Thread t2 = new Thread(new RunnableTest()); 40 41 t2.start(); 42 43 } 44 45 }
12.如何使用sychronized使得线程同步?
工作原理:每个对象都有一个线程锁,sychronized可以使用任何一个对象的线程锁来锁住一段代码,任何想要进入该段代码的线程必须在解锁后才可以继续进行,否则就进入等待状态。其中就进入等待的状态。
1 package test; 2 3 class Test extends Thread{ 4 5 public static int index; 6 7 //定义一个对象用于控制线程同步 8 9 public static Object obj = new Object(); 10 11 public void run(){ 12 13 synchronized (obj) { 14 15 for(int i =0;i<10;i++){ 16 17 System.out.println(index++); 18 19 } 20 21 }//end of synchronized 22 23 } 24 25 } 26 27 28 29 public class MyThread { 30 31 public static void main(String[] args) { 32 33 // TODO Auto-generated method stub 34 35 new Test().start(); 36 37 new Test().start(); 38 39 new Test().start(); 40 41 } 42 43 }
13.如何使用线程池?
组成部分:
完成一个任务的一个或者多个线程;
用于调度管理的管理线程;
要求执行的任务队列;
目的:为了最大程度的复用对象,最大程度的利用线程。
14.反射的理解?
反射提供了一种动态的功能,主要通过反射相关的API,就可以知道一个陌生的java类的所有的信息,包括属性、方法、构造器,这些元素完全可以在运行时动态的创建或者调用,不必再JVM运行时就进行确定。利用的是该类形成的java.lang.Class类的实例。
java用class类来代表所有的类,方便开发者掌控类的信息,如果得到了一个类的属性,方法等信息,就可以利用这个class创建实例,调用任何的方法,访问任何的属性,这就是反射的主要用处。
反射机制的API,主要集中在java.lang.reflect包下。
15.class类的的含义和作用是什么?
第一步:一个类会在什么时候被加载到JVM中呢?
<1>通过new关键字,使用该类的对象
Student stu = new Student()
<2>访问该类的静态的成员
Student.age;
<3>使用class.forName()方法进行加载
class.forName(“com.test.Student”);
第二布:如何得到一个类的class对象?
<1>Class.forName()方法
<2>访问类的class属性
<3>创建对象,调用对象的getClass()方法。
16.如何操作类的成员变量?field
反射式可以获取到类的对象,那就可以通过对象去获取成员变量。
方法:getDeclareField()方法或者getDeclareFields()方法获取。
一个例子:
1 package test; 2 3 import java.lang.reflect.Field; 4 5 //测试类 6 7 class Teacher{ 8 9 public Teacher(String name, int age) { 10 11 super(); 12 13 this.name = name; 14 15 this.age = age; 16 17 } 18 19 //通过反射将会访问到的属性 20 21 String name; 22 23 int age; 24 25 } 26 27 public class FieldTest { 28 29 public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, SecurityException, IllegalArgumentException, IllegalAccessException { 30 31 Teacher t1 = new Teacher("admin",23); 32 33 Teacher t2 = new Teacher("王老师",52); 34 35 System.out.println(compare(t1,t2).name+"'s age is bigger!"); 36 37 } 38 39 //利用反射机制定义一个通用的比较的方法 40 41 @SuppressWarnings("unused") 42 43 private static Teacher compare(Teacher tea1,Teacher tea2) throws NoSuchFieldException, SecurityException, IllegalArgumentException, IllegalAccessException{ 44 45 //第一个策略:通过对象的getClass()方法得到类的class对象 46 47 Field field = tea1.getClass().getDeclaredField("age"); 48 49 //第二个策略:通过类的class的静态属性得到类的class对象 50 51 field = Teacher.class.getDeclaredField("age"); 52 53 //获得两个对象的age值 54 55 int val1 = (int) field.get(tea1); 56 57 int val2 = (int) field.get(tea2); 58 59 //进行比较 60 61 if(val1>val2){ 62 63 return tea1; 64 65 }else{ 66 67 return tea2; 68 69 } 70 71 }//end of compare 72 73 }
17.如何通过反射操作类的方法?Method?
1 package test; 2 3 import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 4 5 import java.lang.reflect.Method; 6 7 8 9 class MethodTestClass { 10 11 public void m1() { 12 13 System.out.println("m1 is called!"); 14 15 } 16 17 18 19 public void m2() { 20 21 System.out.println("m2 is called"); 22 23 } 24 25 } 26 27 28 29 public class CallMethodTest { 30 31 32 33 public static void main(String[] args) 34 35 throws NoSuchMethodException, SecurityException, InstantiationException, IllegalAccessException, IllegalArgumentException, InvocationTargetException { 36 37 // TODO Auto-generated method stub 38 39 args = new String[] { "m1" }; 40 41 // 得到方法名 42 43 String methodName = args[0]; 44 45 if (methodName != null) { 46 47 // 得到class实例 48 49 Classclazz = MethodTestClass.class; 50 51 // 通过该实例去得到方法 52 53 Method m = clazz.getDeclaredMethod(methodName); 54 55 // 通过方法,如果方法不为空,就创建对应类的实例 56 57 if (m != null) { 58 59 MethodTestClass obj = clazz.newInstance(); 60 61 // 通过m调用唤醒的方法,去唤醒这个对象 62 63 m.invoke(obj); 64 65 } 66 67 } 68 69 } 70 71 } 72 73 74 75
18.如利用反射去实例化一个类?
两种情况:
<1>默认的无参数的额构造方法:
Class类的newInstance()方法
<2>对于有参数的构造方法:
先获取一个constructor实例,再用newInsatnce()方法创建对象。
一个例子:
1 package test; 3 import java.lang.reflect.Constructor; 5 import java.lang.reflect.InvocationTargetException; 9 class people{ 11 public String getName() { 13 return name; 15 } 17 public void setName(String name) { 18 19 this.name = name; 20 21 } 22 23 public int getAge() { 25 return age; 27 } 28 29 public void setAge(int age) { 31 this.age = age; 33 } 34 35 @Override 36 37 public String toString() { 38 39 return "people [name=" + name + ", age=" + age + "]"; 40 41 } 42 43 public people() { 45 super(); 46 47 // TODO Auto-generated constructor stub 48 49 } 50 51 public people(String name, int age) { 52 53 super(); 54 55 this.name = name; 56 57 this.age = age; 58 59 } 60 61 private String name; 62 63 private int age; 64 65 } 66 67 68 69 public class NewInstanceTest { 70 71 72 73 public static void main(String[] args) throws InstantiationException, IllegalAccessException, NoSuchMethodException, SecurityException, IllegalArgumentException, InvocationTargetException { 74 75 // TODO Auto-generated method stub 76 77 //step1:获取Class对象 78 79 Classclazz = people.class; 80 81 //step2:途径一:使用无参数的构造方法 82 83 //class对象直接获取实例 84 85 people obj = clazz.newInstance(); 86 87 System.out.println("第一个对象:"+obj); 88 89 90 91 92 93 obj.setName("xsxs"); 94 95 obj.setAge(50); 96 97 System.out.println("使用get/set方法后的名字:"+obj.getName()); 98 99 System.out.println("使用get/set方法后的年龄:"+obj.getAge()); 100 101 102 103 104 105 //step3:途径二:使用带参数的构造方法 106 107 //为构造器注入对应的值 108 109 Constructor con = clazz.getConstructor(String.class,int.class); 110 111 obj = con.newInstance("admin",30); 112 113 System.out.println("第二个对象:"+obj); 114 115 } 116 117 }
19.如何利用反射来访问私有的成员?
1 package test; 2 3 import java.lang.reflect.Field; 4 5 class PrivateTestClass{ 6 7 //定义构造方法 8 9 public PrivateTestClass(String field) { 10 11 super(); 12 13 this.field = field; 14 15 } 16 17 private String field;//定义一个私有的属性 18 19 } 20 21 public class PrivateTest { 22 23 public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, SecurityException, IllegalArgumentException, IllegalAccessException { 24 25 // TODO Auto-generated method stub 26 27 //创建测试类的实例 28 29 PrivateTestClass ptc = new PrivateTestClass("hello"); 30 31 //通过该实例得到Class对象 32 33 Class clazz = ptc.getClass(); 34 35 //通过对象调用方法得到字段字段 36 37 Field myprivatefield = clazz.getDeclaredField("field"); 38 39 //设置访问属性为true 40 41 myprivatefield.setAccessible(true); 42 43 //get方法返回该Field对象所代表的特定的值 44 45 System.out.println(myprivatefield.get(ptc)); 46 47 } 48 49 }
20.如何通过反射来覆盖数据对象的toString()方法?
产生的背景:
如果在一个类中要改变属性名称,新增属性,去掉属性,则在toString方法中也会重新再加入或者删除某些属性。
1 package test; 2 import java.lang.reflect.Field; 3 class DataObject{ 4 public String getName() { 5 6 return name; 7 8 } 9 10 public void setName(String name) { 11 12 this.name = name; 13 14 } 15 16 public int getAge() { 17 18 return age; 19 20 } 21 22 public void setAge(int age) { 23 24 this.age = age; 25 26 } 27 28 public DataObject() { 29 30 super(); 31 32 // TODO Auto-generated constructor stub 33 34 } 35 36 public DataObject(String name, int age) { 37 38 super(); 39 40 this.name = name; 41 42 this.age = age; 43 44 } 45 46 //为该类定义了俩个属性 47 48 private String name; 49 50 private int age; 51 52 //在类中实现自己的ToString方法 53 54 public String toString(){ 55 56 //定义一个StringBuffer用于进行拼接 57 58 StringBuffer sb = new StringBuffer(); 59 60 //通过反射得到所有成员变量的fields 61 62 Field[] fields = this.getClass().getDeclaredFields(); 63 64 //遍历集合 65 66 for(Field f:fields){ 67 68 //得到一个变量的名 69 70 sb.append(f.getName()); 71 72 //拼接上== 73 74 sb.append("="); 75 76 //得到变量的值 77 78 try { 79 80 sb.append(f.get(this)); 81 82 } catch (IllegalArgumentException e) { 83 84 // TODO Auto-generated catch block 85 86 e.printStackTrace(); 87 88 } catch (IllegalAccessException e) { 89 90 // TODO Auto-generated catch block 91 92 e.printStackTrace(); 93 94 } 95 96 //每次拼接完一个变量,换行处理/空格处理 97 98 sb.append(" "); 99 100 } 101 102 //返回拼接后的字符串 103 104 return sb.toString(); 105 106 }//end of toString() 107 108 } 109 110 public class DataObjectTest { 111 public static void main(String[] args) throws InstantiationException, IllegalAccessException { 112 113 // TODO Auto-generated method stub 114 115 //利用动态代理去实例化一个类 116 117 DataObject obj = new DataObject(); 118 119 @SuppressWarnings("unchecked") 120 121 Classclazz = (Class ) obj.getClass(); 122 123 DataObject my = clazz.newInstance(); 124 125 //利用属性方法为属性赋值 126 127 my.setAge(100); 128 129 my.setName("dddddd"); 130 131 //输出打印时,调用了自定义toString方法 132 133 System.out.println(my); 134 135 } 136 }