REPL
REPL(Read Eval Print Loop:交互式解释器) 表示一个电脑的环境,类似 Window 系统的终端或 Unix/Linux shell,我们可以在终端中输入命令,并接收系统的响应。
Node 自带了交互式解释器,可以执行以下任务:
- 读取 - 读取用户输入,解析输入了Javascript 数据结构并存储在内存中。
- 执行 - 执行输入的数据结构
- 打印 - 输出结果
- 循环 - 循环操作以上步骤直到用户两次按下 ctrl-c 按钮退出。
具体使用
在命令行输入“node”来启动node终端。
- 简单表达式
- 数学运算
- 变量
- 变量声明需要使用 var 关键字,如果没有使用 var 关键字变量会直接打印出来。
使用 var 关键字的变量可以使用 console.log() 来输出变量。
- 变量声明需要使用 var 关键字,如果没有使用 var 关键字变量会直接打印出来。
- 多行表达式
- 类似JavaScript
- .break和.clear命令可以退出多行表达式
- 下划线变量
- 使用下划线(_)获取表达式的运算结果
事件循环
Node.js 是单进程单线程应用程序,但是通过事件和回调支持并发,所以性能非常高。
Node.js 单线程类似进入一个while(true)的事件循环,直到没有事件观察者退出,每个异步事件都生成一个事件观察者,如果有事件发生就调用该回调函数。
事件驱动程序
当web server接收到请求,就把它关闭然后进行处理,然后去服务下一个web请求。
当这个请求完成,它被放回处理队列,当到达队列开头,这个结果被返回给用户。
这个模型非常高效可扩展性非常强,因为web server一直接受请求而不等待任何读写操作。
在事件驱动模型中,会生成一个主循环来监听事件,当检测到事件时触发回调函数。
EventEmitter
Node.js 所有的异步 I/O 操作在完成时都会发送一个事件到事件队列。
例如一个net.Server对象会在每次有新连接时分发一个事件, 一个fs.readStream对象会在文件被打开的时候发出一个事件。 所有这些产生事件的对象都是 events.EventEmitter 的实例。
- 引入 events 模块
var events = require('events');
- 创建 eventEmitter 对象
var eventEmitter = new events.EventEmitter();
绑定事件及事件的处理程序
eventEmitter.on('eventName', eventHandler);
eventEmitter.addListener('eventName', eventHandler);
- 由一个事件名和若干个参数组成,事件名是一个字符串,通常表达一定的语义。对于每个事件,EventEmitter 支持若干个事件监听器。
触发事件
eventEmitter.emit('eventName', [arg1], [arg2], [...]);
- 当事件触发时,注册到这个事件的事件监听器被依次调用,事件参数作为回调函数参数传递。
var events = require('events');
var emitter = new events.EventEmitter();
function handler1(arg1, arg2) {
console.log('listener1', arg1, arg2);
}
emitter.on('someEvent', handler1);
emitter.on('someEvent', function(arg1) {
console.log('listener2', arg1);
});
emitter.emit('someEvent', '参数1', '参数2');
EventEmitter 对象如果在实例化时发生错误,会触发 ‘error’ 事件。当添加新的监听器时,’newListener’ 事件会触发,当监听器被移除时,’removeListener’ 事件被触发。
大多数时候我们不会直接使用 EventEmitter,而是在对象中继承它。包括 fs、net、 http 在内的,只要是支持事件响应的核心模块都是 EventEmitter 的子类。
回调函数
Node.js异步编程的直接体现是回调。Node所有API都支持回调函数,回调函数在完成任务后会被调用。
异步编程依托于回调来实现,但不能说使用了回调后程序就异步化了。
可以实现高性能的非阻塞的I/O操作(阻塞/非阻塞无所谓同步/异步)。
在 Node 应用程序中,执行异步操作的函数将回调函数作为最后一个参数, 回调函数接收错误对象作为第一个参数。用于接收错误信息。
阻塞实例
var fs = require("fs");
var data = fs.readFileSync('test.txt');
console.log(data.toString());
console.log("程序执行结束!");
可以看出,必须在文件读取完后才能执行后续程序。阻塞是按顺序执行的。
非阻塞实例
var fs = require("fs");
fs.readFile('test.txt', function (err, data) {
if (err) return console.error(err);
console.log(data.toString());
});
console.log("程序执行结束!");
不需要等待文件读取完,可以在读取文件时同时执行接下来的代码,大大提高了程序的性能。
自己加油加油,笨鸟后飞也要飞呀飞
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