nodejs test file upload

本文详细介绍了如何使用Node.js创建一个接收并处理HTTP上传文件的服务器,包括获取边界、解析文件名和处理文件上传流程。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

 

var http = require("http");
var url = require("url");
var fs = require("fs");

var server = http.createServer(function(req, res) {

    var boundary = getBoundary(req);

    var endStr = "--" + boundary + "--";

    var tmpFileName = __dirname + "/upload/" + Math.random() + ".tmp"
    var fileStream = fs.createWriteStream(tmpFileName);
    var transform = require("stream").Transform;
    var parser = new transform();
    parser.headers = undefined;
    parser._transform = function(chunk, encoding, callback) {
        if (this._fileStart) {
            wrtieToEnd(chunk, endStr, this);
            //this.push(chunk);
        } else {
            var i = chunk.toString().indexOf("\r\n\r\n");
            if (i >= 0) {
                this._fileStart = true;
                this.headers = chunk.toString().slice(0, i);
                //console.log(this);
                wrtieToEnd(chunk.slice(i + 4), endStr, this);
            }
        }
        callback();
    }

    req.on("end", function() {
        var fileName = __dirname + "/upload/" + parseFilename(parser.headers);
        //console.log(fileName);
        fs.rename(tmpFileName, fileName, function() {});
    });
    req.pipe(parser).pipe(fileStream);

    res.end(req.url);
});

// Server would listen on port 
server.listen(8889);


//////////////////////////////////////
function wrtieToEnd(chunk, endStr, transform) {
    var len = chunk.length - endStr.length - 100;
    var i = chunk.toString("utf8",len).indexOf(endStr);
    if (i >= 0) {
        transform.push(chunk.slice(0, len + i));
    } else {
        transform.push(chunk);
    }
}

function parseFilename(head) {
    //---------------------------acebdf13572468
    //Content-Disposition: form-data; name="fieldNameHere"; filename="Explorer.7z"
    //Content-Type: application/octet-stream
    var arr = head.split('\r\n');
    var arr2 = arr[1].split(';');
    var name = arr2[2].split('=')[1].replace(/"/g, '');
    return name;
}

function getBoundary(req) {
    //Content-Type: multipart/form-data; boundary=${bound}   
    var content_type = req.headers["content-type"];
    var arr = content_type.split(';');
    for (var i in arr) {
        var str = "boundary=";
        var index = arr[i].indexOf(str);
        if (index > -1) {
            return arr[i].substring(index + str.length);
        }
    }

}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/eturn/p/4347541.html

内容概要:该论文研究增程式电动汽车(REEV)的能量管理策略,针对现有优化策略实时性差的问题,提出基于工况识别的自适应等效燃油消耗最小策略(A-ECMS)。首先建立整车Simulink模型和基于规则的策略;然后研究动态规划(DP)算法和等效燃油最小策略;接着通过聚类分析将道路工况分为四类,并设计工况识别算法;最后开发基于工况识别的A-ECMS,通过高德地图预判工况类型并自适应调整SOC分配。仿真显示该策略比规则策略节油8%,比简单SOC规划策略节油2%,并通过硬件在环实验验证了实时可行性。 适合人群:具备一定编程基础,特别是对电动汽车能量管理策略有兴趣的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①理解增程式电动汽车能量管理策略的基本原理;②掌握动态规划算法和等效燃油消耗最小策略的应用;③学习工况识别算法的设计和实现;④了解基于工况识别的A-ECMS策略的具体实现及其优化效果。 其他说明:此资源不仅提供了详细的MATLAB/Simulink代码实现,还深入分析了各算法的原理和应用场景,适合用于学术研究和工业实践。在学习过程中,建议结合代码调试和实际数据进行实践,以便更好地理解策略的优化效果。此外,论文还探讨了未来的研究方向,如深度学习替代聚类、多目标优化以及V2X集成等,为后续研究提供了思路。
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