node(二)

本文深入解析Node.js的基础知识,包括V8引擎的工作原理,路由机制如何响应客户端请求,以及fs模块在文件读写中的应用。同时,介绍了npm作为包管理工具的使用技巧和HTTP服务的搭建过程。

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Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境。高性能JavaScript引擎,名字叫V8。

路由

路由决定了由谁(指定脚本)去响应客户端请求
通过路由提取出请求的URL以及GET/POST参数。

导入导出模块

导出模块 例

module.exports = router;

注意:一个模块只能到处一次
导入模块 例

var sortRouter = require('./routes/sort');

fs模块

fs模块就是文件系统模块,负责读写文件。

读取本地文件

异步读取 readFile(‘‘文件名’,‘编码格式’,‘回调函数(err,data)’)

fs.readFile('img/1.png',(err,data)=>{
    if(!err){
        console.log(data);
        fs.writeFile('img/2.png',data,{flag:'a'},err=>{
            if(!err){
                console.log("写入成功");
            }else{
                console.log("写入失败");
            }
        })
    }else{
        console.log(err);
    }

同步读取 readFileSync (‘文件名’,‘编码格式’)

let dd=fs.readFileSync('ceshi2.txt','utf-8');
console.log(dd);
写文件

异步写入

fs.writeFile('dd.txt',biu,err=>{
    if(!err){
        console.log("写入成功");
    }else{
        console.log('出错');
    }
})

追加

let biu='aaaa';
fs.writeFile('dd.txt',biu,{flag:'a'},err=>{
    if(!err){
        console.log("success");
    }else{
        console.log("失败");
    }
})

同步写入

// An highlighted block
var foo = 'bar';

npm

npm是包管理工具
-安装模式说明

  • 全局安装 npm install 内容 -g
  • 写入依赖 npm install 内容 --save
  • 淘宝镜像
    npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org

端口

  1. 查看端口占用情况
    netstat -an
    取值0~65535
  2. 查看本地ip
    ipconfig

简单的http服务

  1. 加载http核心模块
let http=require('http');
  1. 使用http。createServer()方法创建一个web服务器,返回一个server实例
let server=http.createServer((requset,response)=>{
    response.writeHead(200,{"COntent-type":"text/html;charset=utf-8"})
    response.write(JSON.stringify(data));
    response.end();
});

注意:

  • request 包含所有客户端请求信息
  • response 包含响应给客户端信息
  1. 启动服务器,绑定端口号
server.listen(PORT,err=>{
    if(err){
        console.log("错误",err);
    }
});
内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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