本文对InputStream 和 OutputStream 进行了整体的分析,涉及到具体的读写方法以及一些其他的辅助方法,对他们进行了解读,两个抽象类作为协议约定的存在
InputStream 和 OutputStream 对于字节流的输入和输出
是作为协议的存在
所以有必要了解下这两个类提供出来的基本约定
这两个类是抽象类,而且基本上没什么实现,都是依赖于子类具体的去实现
但是他是对于其子类 协议纲领一般的存在
了解清楚每一个方法含义,对于后续具体的子类将会有非常大的帮助
基本含义
InputStream |
所有字节输入流的 超类 他是一个抽象类 |
OutputStream |
所有字节输出流的 超类 他是一个抽象类 |
方法列表
InputStream 包含了读取方法以及辅助方法
OutputStream包含了写入方法以及辅助方法
方法对照
read()
read(byte[])
read(byte[], int, int)
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write(byte[])
write(byte[], int, int)
write(int)
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close |
close |
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flush() |
available()
mark(int)
markSupported()
reset()
skip(long)
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方法详解
read
read() 从输入流中读取数据的下一个字节。返回 0 到 255 范围内的 int 字节值 如果因为已经到达流末尾而没有可用的字节,则返回值 -1
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方法将会一直阻塞,直到数据可用,检测到流的末尾或者抛出异常
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无参数的read() 是抽象方法,由实现类提供实现
三个read方法实际上根本方法都是read()方法
其他两个方法为拓展功能,逻辑便捷方法
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无参数的read()返回的数据为读取到的字节值 而有参数的则是读取到字节数组中,所以返回值为读取到的个数
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read方法关键点 要么就是直接返回读取的字节 要么就是将读取到的字节放入字节数组中,字节数组是你传递进去的
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write
write(int b)
将指定的字节写入此输出流 write 的常规协定是:向输出流写入一个字节, 要写入的字节是参数 b 的八个低位 b 的 24 个高位将被忽略 说白了就是写入的是byte虽然参数是int
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write(byte[] b)
将 b.length 个字节从指定的 byte 数组写入此输出流
write(b) 的常规协定是:应该与调用 write(b, 0, b.length) 的效果完全相同
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write(byte[] b,int off,int len)
将指定 byte 数组中从偏移量 off 开始的 len 个字节写入此输出流
write(b, off, len) 的常规协定是:将数组 b 中的某些字节按顺序写入输出流;
元素 b[off] 是此操作写入的第一个字节,b[off+len-1] 是此操作写入的最后一个字节
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类似read的调用形式 直接写入指定字节的write(int b) 方法是根本 其他的是拓展功能
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read() 与write(int b) 是根本的读取一个字节或者写入一个字节的方法 其余形式是针对传入字节数组作为参数,以及指定字节数组的偏移量时的一些拓展功能 一旦传递了字节数组作为参数 read将会读取数据到字节数组 write将会将字节数组的数据写入
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close
都需要关闭流,所以都有close方法 都是关闭流并释放与此流有关的系统资源 都可能抛出IOException
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在InputStream和OutputStream中,两个close方法都是空方法
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flush
flush的含义为刷新,在写入数据时使用 所以,只有输出流拥有flush方法
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之所以需要刷新,是因为有的输出流的写方法实现,可能已经缓冲了以前写入的任何字节 那么,这个方法用于提供能够立即将数据写入到磁盘的功能 不过,只是立即请求操作系统进行处理,而不保证这些字节实际已经写入到物理设备,比如磁盘
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下面几个为InputStream独有
public int available() throws IOException
返回此输入流下一个方法调用可以不受阻塞地从此输入流读取(或跳过)的估计字节数
这句话有些绕口,直白的说就是:
在方法调用前,可以获取到这个流中可用的字节数目
假设说有N个字节可以使用,显然你应该很可能读取到N个字节,或者能够跳过N个字节
一次读取或跳过此估计数个字节不会受阻塞
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注意: 这个数目是一个预估的数量 实际的读取或者跳过的字节数可能小于这个数
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InputStream中的这个方法总是返回0 所以这个方法能否使用依赖于子类的实现
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public long skip(long n) throws IOException
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返回的是实际跳过的字节数 在内部创建一个 byte 数组,然后重复将字节读入其中,直到读够 n 个字节或已到达流末尾为止
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reset()
mark(int)
markSupported()
三个方法是对于同一个功能点的不同方法 ,可以解决重复读的问题
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mark(int)用来在此输入流中做标记,标记当前位置 打一个书签 markSupported() 测试此输入流是否支持 mark 和 reset 方法 reset() 将此流重新定位到最后一次对此输入流调用 mark 方法时的位置 回到书签
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看下类中的默认代码可以发现:
默认情况下mark什么都不做
markSupported直接返回false
reset方法的调用会抛出异常
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mark的参数用于告知输入流在标记位置失效之前允许读取的字节数
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标记已关闭的流对其无效
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说起来很迷惑,用起来却很简单 比如 xxxStream.mark(50);//表明系统至少应该缓冲50以上个数据,以保证可以回来重新读取 xxxStream.read(); ..... xxxStream.read();
xxxStream.reset();//reset之后,读取到的数据将会和刚才调用mark 方法后read的数据是相同的
xxxStream.read();
.....
xxxStream.read();
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如果方法 markSupported 返回 true,那么输入流总是在调用 mark 之后记录所有读取的字节 并时刻准备在调用方法 reset 时(无论何时),再次提供这些相同的字节 但是,如果在调用 reset 之前可以从流中读取多于 readlimit 的字节,则不需要该流记录任何数据
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