nodejs Tips7

本文详细解析了JavaScript中基于原型的面向对象实现方式,以及Node.js中文件操作模块fs的基本使用方法,包括异步与同步读写、文件创建与删除等常见操作。

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13、
js的面向对象是基于原型的,并没有提供对象继承的语言特性,继承是通过原型复制来实现的。

继承仅仅继承原型链上的,构造函数内定义的属性和函数没有被继承。


//16.1.12.js
var util = require('util');

function Base() {
	this.x = 10;
	this.y = 5;
	this.add = function() {
		console.log("求和值为: " + (this.x + this.y));
	}
}

Base.prototype.muli = function() {
	console.log("乘法值为: " + (this.x * this.y));
}

function iBase() {
	this.x = 11;
	this.y = 12;
}

util.inherits(iBase, Base);
var b = new Base();
console.log(b);
b.add();
b.muli();

var c = new iBase();
console.log(c);
c.muli();

//***********************
//util.inspect并不会简单地直接把对象转换为字符串,即使该对象定义了toString方法也不会调用。
console.log(util.inspect(b, true));

//util.isArray(obj) 判断一个对象是不是数组
//util.isRegExp(object) 判断一个对象是不是正则表达式
//util.isDate(object) 判断一个对象是不是日期


nodejs 文件操作fs

//16.1.11.3_1.js

//nodejs file文件操作
var fs = require('fs');
var buf = new Buffer(1024);

//异步读取
fs.readFile('input.txt', function(err, data) {
	if (err) {
		return console.error(err);
	}

	console.log("异步读取: " + data.toString());
});

//同步读取
var data = fs.readFileSync('input.txt');
console.log("同步读取: " + data.toString());

console.log("Part1 End");

//
fs.open('input.txt', 'r+', function(err, fd) {
	if (err) {
		return console.error(err);
	}

	fs.read(fd, buf, 0, buf.length, 0, function(err, bytes) {
		if (err) {
			console.log(err);
		}
		// 仅输出读取的字节
		if (bytes.length > 0) {
			console.log(buf.slice(0, bytes).toString());

		}
		//关闭文件
		fs.close(fd, function(err) {
			if (err) {
				console.log(err);
			}
			console.log("文件关闭成功");
		})
	});
});


//fs.ftruncate(fd, len, callback)  异步模式下截取文件
//fs.unlink(path, callback)  删除文件
//fs.mkdir(path[, mode], callback)  创建目录
//fs.rmdir(path, callback)

fs.mkdir('/test/tmp', function() {
	console.log("创建目录成功");
});

fs.rmdir('/test/tmp', function() {
	console.log("删除目录成功");
});










文件模块方法参考手册

以下为 Node.js 文件模块相同的方法列表:

序号 方法 & 描述
1 fs.rename(oldPath, newPath, callback)
异步 rename().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
2 fs.ftruncate(fd, len, callback)
异步 ftruncate().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
3 fs.ftruncateSync(fd, len)
同步 ftruncate()
4 fs.truncate(path, len, callback)
异步 truncate().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
5 fs.truncateSync(path, len)
同步 truncate()
6 fs.chown(path, uid, gid, callback)
异步 chown().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
7 fs.chownSync(path, uid, gid)
同步 chown()
8 fs.fchown(fd, uid, gid, callback)
异步 fchown().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
9 fs.fchownSync(fd, uid, gid)
同步 fchown()
10 fs.lchown(path, uid, gid, callback)
异步 lchown().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
11 fs.lchownSync(path, uid, gid)
同步 lchown()
12 fs.chmod(path, mode, callback)
异步 chmod().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
13 fs.chmodSync(path, mode)
同步 chmod().
14 fs.fchmod(fd, mode, callback)
异步 fchmod().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
15 fs.fchmodSync(fd, mode)
同步 fchmod().
16 fs.lchmod(path, mode, callback)
异步 lchmod().回调函数没有参数,但可能抛出异常。Only available on Mac OS X.
17 fs.lchmodSync(path, mode)
同步 lchmod().
18 fs.stat(path, callback)
异步 stat(). 回调函数有两个参数 err, stats,stats 是 fs.Stats 对象。
19 fs.lstat(path, callback)
异步 lstat(). 回调函数有两个参数 err, stats,stats 是 fs.Stats 对象。
20 fs.fstat(fd, callback)
异步 fstat(). 回调函数有两个参数 err, stats,stats 是 fs.Stats 对象。
21 fs.statSync(path)
同步 stat(). 返回 fs.Stats 的实例。
22 fs.lstatSync(path)
同步 lstat(). 返回 fs.Stats 的实例。
23 fs.fstatSync(fd)
同步 fstat(). 返回 fs.Stats 的实例。
24 fs.link(srcpath, dstpath, callback)
异步 link().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
25 fs.linkSync(srcpath, dstpath)
同步 link().
26 fs.symlink(srcpath, dstpath[, type], callback)
异步 symlink().回调函数没有参数,但可能抛出异常。 type 参数可以设置为 'dir', 'file', 或 'junction' (默认为 'file') 。
27 fs.symlinkSync(srcpath, dstpath[, type])
同步 symlink().
28 fs.readlink(path, callback)
异步 readlink(). 回调函数有两个参数 err, linkString。
29 fs.realpath(path[, cache], callback)
异步 realpath(). 回调函数有两个参数 err, resolvedPath。
30 fs.realpathSync(path[, cache])
同步 realpath()。返回绝对路径。
31 fs.unlink(path, callback)
异步 unlink().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
32 fs.unlinkSync(path)
同步 unlink().
33 fs.rmdir(path, callback)
异步 rmdir().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
34 fs.rmdirSync(path)
同步 rmdir().
35 fs.mkdir(path[, mode], callback)
S异步 mkdir(2).回调函数没有参数,但可能抛出异常。 mode defaults to 0777.
36 fs.mkdirSync(path[, mode])
同步 mkdir().
37 fs.readdir(path, callback)
异步 readdir(3). 读取目录的内容。
38 fs.readdirSync(path)
同步 readdir().返回文件数组列表。
39 fs.close(fd, callback)
异步 close().回调函数没有参数,但可能抛出异常。
40 fs.closeSync(fd)
同步 close().
41 fs.open(path, flags[, mode], callback)
异步打开文件。
42 fs.openSync(path, flags[, mode])
同步 version of fs.open().
43 fs.utimes(path, atime, mtime, callback)
 
44 fs.utimesSync(path, atime, mtime)
修改文件时间戳,文件通过指定的文件路径。
45 fs.futimes(fd, atime, mtime, callback)
 
46 fs.futimesSync(fd, atime, mtime)
修改文件时间戳,通过文件描述符指定。
47 fs.fsync(fd, callback)
异步 fsync.回调函数没有参数,但可能抛出异常。
48 fs.fsyncSync(fd)
同步 fsync.
49 fs.write(fd, buffer, offset, length[, position], callback)
将缓冲区内容写入到通过文件描述符指定的文件。
50 fs.write(fd, data[, position[, encoding]], callback)
通过文件描述符 fd 写入文件内容。
51 fs.writeSync(fd, buffer, offset, length[, position])
同步版的 fs.write()。
52 fs.writeSync(fd, data[, position[, encoding]])
同步版的 fs.write().
53 fs.read(fd, buffer, offset, length, position, callback)
通过文件描述符 fd 读取文件内容。
54 fs.readSync(fd, buffer, offset, length, position)
同步版的 fs.read.
55 fs.readFile(filename[, options], callback)
异步读取文件内容。
56 fs.readFileSync(filename[, options])<br同步版的 fs.readfile.<="" td="">
57 fs.writeFile(filename, data[, options], callback)
异步写入文件内容。
58 fs.writeFileSync(filename, data[, options])
同步版的 fs.writeFile。
59 fs.appendFile(filename, data[, options], callback)
异步追加文件内容。
60 fs.appendFileSync(filename, data[, options])
The 同步 version of fs.appendFile.
61 fs.watchFile(filename[, options], listener)
查看文件的修改。
62 fs.unwatchFile(filename[, listener])
停止查看 filename 的修改。
63 fs.watch(filename[, options][, listener])
查看 filename 的修改,filename 可以是文件或目录。返回 fs.FSWatcher 对象。
64 fs.exists(path, callback)
检测给定的路径是否存在。
65 fs.existsSync(path)
同步版的 fs.exists.
66 fs.access(path[, mode], callback)
测试指定路径用户权限。
67 fs.accessSync(path[, mode])
同步版的 fs.access。
68 fs.createReadStream(path[, options])
返回ReadStream 对象。
69 fs.createWriteStream(path[, options])
返回 WriteStream 对象。
70 fs.symlink(srcpath, dstpath[, type], callback)
异步 symlink().回调函数没有参数,但可能抛出异常。




CH341A编程器是一款广泛应用的通用编程设备,尤其在电子工程和嵌入式系统开发领域中,它被用来烧录各种类型的微控制器、存储器和其他IC芯片。这款编程器的最新版本为1.3,它的一个显著特点是增加了对25Q256等32M芯片的支持。 25Q256是一种串行EEPROM(电可擦可编程只读存储器)芯片,通常用于存储程序代码、配置数据或其他非易失性信息。32M在这里指的是存储容量,即该芯片可以存储32兆位(Mbit)的数据,换算成字节数就是4MB。这种大容量的存储器在许多嵌入式系统中都有应用,例如汽车电子、工业控制、消费电子设备等。 CH341A编程器的1.3版更新,意味着它可以与更多的芯片型号兼容,特别是针对32M容量的芯片进行了优化,提高了编程效率和稳定性。26系列芯片通常指的是Microchip公司的25系列SPI(串行外围接口)EEPROM产品线,这些芯片广泛应用于各种需要小体积、低功耗和非易失性存储的应用场景。 全功能版的CH341A编程器不仅支持25Q256,还支持其他大容量芯片,这意味着它具有广泛的兼容性,能够满足不同项目的需求。这包括但不限于微控制器、EPROM、EEPROM、闪存、逻辑门电路等多种类型芯片的编程。 使用CH341A编程器进行编程操作时,首先需要将设备通过USB连接到计算机,然后安装相应的驱动程序和编程软件。在本例中,压缩包中的"CH341A_1.30"很可能是编程软件的安装程序。安装后,用户可以通过软件界面选择需要编程的芯片类型,加载待烧录的固件或数据,然后执行编程操作。编程过程中需要注意的是,确保正确设置芯片的电压、时钟频率等参数,以防止损坏芯片。 CH341A编程器1.3版是面向电子爱好者和专业工程师的一款实用工具,其强大的兼容性和易用性使其在众多编程器中脱颖而出。对于需要处理25Q256等32M芯片的项目,或者26系列芯片的编程工作,CH341A编程器是理想的选择。通过持续的软件更新和升级,它保持了与现代电子技术同步,确保用户能方便地对各种芯片进行编程和调试。
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