Java IO--内存操作流ByteArrayInputStream/ByteArrayOutputStream

简介: <h1>ByteArrayInputStream和ByteArrayOutputStream</h1> <div><img src="http://img.blog.csdn.net/20131101084547796" alt=""><br></div> <div><br></div> <div>此时操作的时候,应该以内存为操作点。</div> <div><br></div>

ByteArrayInputStream和ByteArrayOutputStream



此时操作的时候,应该以内存为操作点。




利用其完成一个大小写转换的程序:
import java.io.* ;
public class ByteArrayDemo01{
	public static void main(String args[]){
		String str = "HELLOWORLD" ;		// 定义一个字符串,全部由大写字母组成
		ByteArrayInputStream bis = null ;	// 内存输入流
		ByteArrayOutputStream bos = null ;	// 内存输出流
		bis = new ByteArrayInputStream(str.getBytes()) ;	// 向内存中输出内容
		bos = new ByteArrayOutputStream() ;	// 准备从内存ByteArrayInputStream中读取内容
		int temp = 0 ;
		while((temp=bis.read())!=-1){
			char c = (char) temp ;	// 读取的数字变为字符
			bos.write(Character.toLowerCase(c)) ;	// 将字符变为小写
		}
		// 所有的数据就全部都在ByteArrayOutputStream中
		String newStr = bos.toString() ;	// 取出内容
		try{
			bis.close() ;
			bos.close() ;
		}catch(IOException e){
			e.printStackTrace() ;
		}
		System.out.println(newStr) ;
	}
};

总结:

1、内存操作流的操作对象一定是以内存为准,不要以程序为准。
2、实际上此时可以通过向上转型的关系为OutputStream或InputStream实例化。
import java.io.* ;
public class ByteArrayDemo01{
	public static void main(String args[]) throws Exception{
		String str = "HELLOWORLD" ;		// 定义一个字符串,全部由大写字母组成
		InputStream bis = null ;	// 内存输入流
		OutputStream bos = null ;	// 内存输出流
		bis = new ByteArrayInputStream(str.getBytes()) ;	// 向内存中输出内容
		bos = new ByteArrayOutputStream() ;	// 准备从内存ByteArrayInputStream中读取内容
		int temp = 0 ;
		while((temp=bis.read())!=-1){
			char c = (char) temp ;	// 读取的数字变为字符
			bos.write(Character.toLowerCase(c)) ;	// 将字符变为小写
		}
		// 所有的数据就全部都在ByteArrayOutputStream中
		String newStr = bos.toString() ;	// 取出内容
		try{
			bis.close() ;
			bos.close() ;
		}catch(IOException e){
			e.printStackTrace() ;
		}
		System.out.println(newStr) ;
	}
};

实际上,以上的操作可以很好的体现对象的多态性,通过实例化其子类的不同,完成的功能也不同,也就相当于输出位置也就不同。如果是文件,则使用FileXxx,如果是内存,则使用ByteArrayXxx。
目录
相关文章
|
7天前
|
存储 Java 编译器
Java内存模型(JMM)深度解析####
本文深入探讨了Java内存模型(JMM)的工作原理,旨在帮助开发者理解多线程环境下并发编程的挑战与解决方案。通过剖析JVM如何管理线程间的数据可见性、原子性和有序性问题,本文将揭示synchronized关键字背后的机制,并介绍volatile关键字和final关键字在保证变量同步与不可变性方面的作用。同时,文章还将讨论现代Java并发工具类如java.util.concurrent包中的核心组件,以及它们如何简化高效并发程序的设计。无论你是初学者还是有经验的开发者,本文都将为你提供宝贵的见解,助你在Java并发编程领域更进一步。 ####
|
18天前
|
缓存 easyexcel Java
Java EasyExcel 导出报内存溢出如何解决
大家好,我是V哥。使用EasyExcel进行大数据量导出时容易导致内存溢出,特别是在导出百万级别的数据时。以下是V哥整理的解决该问题的一些常见方法,包括分批写入、设置合适的JVM内存、减少数据对象的复杂性、关闭自动列宽设置、使用Stream导出以及选择合适的数据导出工具。此外,还介绍了使用Apache POI的SXSSFWorkbook实现百万级别数据量的导出案例,帮助大家更好地应对大数据导出的挑战。欢迎一起讨论!
126 1
|
2天前
|
缓存 算法 Java
本文聚焦于Java内存管理与调优,介绍Java内存模型、内存泄漏检测与预防、高效字符串拼接、数据结构优化及垃圾回收机制
在现代软件开发中,性能优化至关重要。本文聚焦于Java内存管理与调优,介绍Java内存模型、内存泄漏检测与预防、高效字符串拼接、数据结构优化及垃圾回收机制。通过调整垃圾回收器参数、优化堆大小与布局、使用对象池和缓存技术,开发者可显著提升应用性能和稳定性。
15 6
|
6天前
|
存储 缓存 安全
Java内存模型(JMM):深入理解并发编程的基石####
【10月更文挑战第29天】 本文作为一篇技术性文章,旨在深入探讨Java内存模型(JMM)的核心概念、工作原理及其在并发编程中的应用。我们将从JMM的基本定义出发,逐步剖析其如何通过happens-before原则、volatile关键字、synchronized关键字等机制,解决多线程环境下的数据可见性、原子性和有序性问题。不同于常规摘要的简述方式,本摘要将直接概述文章的核心内容,为读者提供一个清晰的学习路径。 ####
23 2
|
7天前
|
存储 安全 Java
什么是 Java 的内存模型?
Java内存模型(Java Memory Model, JMM)是Java虚拟机(JVM)规范的一部分,它定义了一套规则,用于指导Java程序中变量的访问和内存交互方式。
23 1
|
13天前
|
存储 运维 Java
💻Java零基础:深入了解Java内存机制
【10月更文挑战第18天】本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,希望能够助你一臂之力,帮你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!
24 1
|
16天前
|
存储 算法 Java
Java虚拟机(JVM)的内存管理与性能优化
本文深入探讨了Java虚拟机(JVM)的内存管理机制,包括堆、栈、方法区等关键区域的功能与作用。通过分析垃圾回收算法和调优策略,旨在帮助开发者理解如何有效提升Java应用的性能。文章采用通俗易懂的语言,结合具体实例,使读者能够轻松掌握复杂的内存管理概念,并应用于实际开发中。
|
23天前
|
存储 监控 算法
Java中的内存管理与垃圾回收机制解析
本文深入探讨了Java编程语言中的内存管理方式,特别是垃圾回收机制。我们将了解Java的自动内存管理是如何工作的,它如何帮助开发者避免常见的内存泄漏问题。通过分析不同垃圾回收算法(如标记-清除、复制和标记-整理)以及JVM如何选择合适的垃圾回收策略,本文旨在帮助Java开发者更好地理解和优化应用程序的性能。
|
16天前
|
监控 安全 Java
Java Z 垃圾收集器如何彻底改变内存管理
大家好,我是V哥。今天聊聊Java的ZGC(Z Garbage Collector)。ZGC是一个低延迟垃圾收集器,专为大内存应用场景设计。其核心优势包括:极低的暂停时间(通常低于10毫秒)、支持TB级内存、使用着色指针实现高效对象管理、并发压缩和去碎片化、不分代的内存管理。适用于实时数据分析、高性能服务器和在线交易系统等场景,能显著提升应用的性能和稳定性。如何启用?只需在JVM启动参数中加入`-XX:+UseZGC`即可。
143 0
|
22天前
|
Java
Java 中 IO 流的分类详解
【10月更文挑战第10天】不同类型的 IO 流具有不同的特点和适用场景,我们可以根据具体的需求选择合适的流来进行数据的输入和输出操作。在实际应用中,还可以通过组合使用多种流来实现更复杂的功能。
39 0
下一篇
无影云桌面