NodeJS 的一些小细节

本文详细解析了Node.js中exports和module.exports的区别,并通过示例帮助读者理解两者的引用关系。同时,还介绍了npm install命令的-save和-save-dev选项在安装依赖时的不同用途。

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exports 和 module.exports 的区别


require 用来加载代码,而 exports 和 module.exports 则用来导出代码。但很多新手可能会迷惑于 exports 和 module.exports 的区别,为了更好的理解 exports 和 module.exports 的关系,我们先来巩固下 js 的基础。示例:

test.js

var a = {name: 1};var b = a;

console.log(a);console.log(b);

b.name = 2;console.log(a);console.log(b);

var b = {name: 3};console.log(a);console.log(b);

运行 test.js 结果为:

{ name: 1 }{ name: 1 }{ name: 2 }{ name: 2 }{ name: 2 }{ name: 3 }

解释:a 是一个对象,b 是对 a 的引用,即 a 和 b 指向同一块内存,所以前两个输出一样。当对 b 作修改时,即 a 和 b 指向同一块内存地址的内容发生了改变,所以 a 也会体现出来,所以第三四个输出一样。当 b 被覆盖时,b 指向了一块新的内存,a 还是指向原来的内存,所以最后两个输出不一样。

明白了上述例子后,我们只需知道三点就知道 exports 和 module.exports 的区别了:

  1. module.exports 初始值为一个空对象 {}
  2. exports 是指向的 module.exports 的引用
  3. require() 返回的是 module.exports 而不是 exports

现在我们来看 Node.js 官方文档的截图:屏幕快照 2016-09-29 上午11.59.44.png我们经常看到这样的写法:

exports = module.exports = somethings

上面的代码等价于:

module.exports = somethings
exports = module.exports

原理很简单,即 module.exports 指向新的对象时,exports 断开了与 module.exports 的引用,那么通过 exports = module.exports 让 exports 重新指向 module.exports 即可。

出处:https://cnodejs.org/topic/5231a630101e574521e45ef8


npm install module-name -save 与 npm install module-name -save-dev区别


当你为你的模块安装一个依赖模块时,正常情况下你得先安装他们(在模块根目录下npm install module-name),然后连同版本号手动将他们添加到模块配置文件package.json中的依赖里(dependencies)。

-savesave-dev可以省掉你手动修改package.json文件的步骤。
spm install module-name -save 自动把模块和版本号添加到dependencies部分
spm install module-name -save-dve 自动把模块和版本号添加到devdependencies部分

至于配置文件区分这俩部分, 是用于区别开发依赖模块和产品依赖模块, 以我见过的情况来看 devDepandencies主要是配置测试框架, 例如jshint、mocha。

即一个安装测试的依赖 一个安装正常的依赖
内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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