path学习笔记
用来定位文件系统中文件的对象,它代表了依赖于系统的文件路径。
路径代表了一系列由系统分隔符分隔的文件和目录组成的层次结构。根组件作为层次结构的顶层也可以用路径来表示。离根目录最远的元素名是文件或目录名,另外的元素名表示为目录。路径可以表示为根目录、根目录与子目录或相对目录,如果一个路径由一个空元素构成,该路径被称为空路径,使用空路径访问一个文件相当于使用文件系统的缺省目录来访问那个文件。通过Path中的getFileName()、getParent()、getRoot()和subpath()来访问路径组件或一系列元素名。
除了访问路径组件,路径也定义了resolve()和resolveSibling()来组合路径,relativize()用来组合2个路径成一个相对路径,也可以通过compared()、startsWith()和endWith()来比较路径。
该接口扩展了Watchable接口,通过路径来定位的目录能使用WatchService(也就是实现了该接口的对象)来进行注册,用于监视该目录中的目录项。
文件访问
Files类使用路径来操控文件、目录和另外的文件类型。例如假定我们想创建一个BufferedReader的对象来读取“access.log”文件,该文件位于“logs”目录下,该目录是一个相对目录,使用了UTF-8的编码方式。
Path path=FileSystems.getDefault().getPath(“logs”,”access.log”);
BufferReader reader=Files.newBufferedReader(path,StandardCharsets.UTF_8);
互操作性
与缺省的provider相关的Paths通常能与java.nio.File类进行互操作,而用其它provider创建的Paths不可能与java.nio.File所表示的抽象路径名来进行互操作。可以使用toPath()通过转换的抽象路径名来获得Path,这个Path能用来操控文件就像java.nio.File对象操控文件一样。此外,可以使用toFile()来把一个字符串路径表示成一个文件
并发
这个接口的实现是不可变,对于多线程的并发来讲是安全的。
说明:路径对象主要用来指定文件或目录的位置,当路径对象被创建时候,需要提供给它一系列的名字(也可以仅单独一个名字),路径接口中除了toRealPath()外的其它方法都用于操控路径本身,而没有实际访问文件系统,因此我们把这种操作又称为基于句法的操作(Syntactic Operation)。
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