r | 已讀取文件,檔案不存在報錯 |
##r
讀取並寫入,檔案不存在報錯 |
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rs
同步讀取檔案並忽略快取 |
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w
寫入文件,不存在則創建,存在則清空 |
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wx
排它寫入文件 |
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#w
讀取並寫入文件,不存在則創建,存在則清空 |
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#wx
和w 類似,排他方式開啟 |
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a
追加寫入 |
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#ax
與a類似,排他方式寫入 |
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a
讀取並追加寫入,不存在則建立 |
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ax
作用與a 類似,但以排他方式開啟檔案 |
|
#
autoClose:這個參數主要用於,對檔案的關閉的一些控制。如果文件再開啟的過程或在其他操作的過程中出現了錯誤的情況下,需要將文件進行關閉。那這個參數就是設定檔案是否自動關閉的功能。
encoding:node中用buffer來讀取檔案操作的東西二進位資料。這些資料展現出來的話我們是一堆亂碼,所以需要,要我們對這個資料指定一個具體的編碼格式。然後將會對這些資料進行編碼轉化,這樣轉化出來的資料就是我們所能看懂的資料。
starts:這個參數主要用來指定從什麼位置開始讀取檔案中的內容,預設的話是從零開始。
ends:這個參數主要用來指定定具體要讀取檔案多長的數據,這裡需要說明一下,這個參數是包括本身的位置,也就是所謂的套件前和包後。
下面我們來看看可讀流具體範例:
let fs = require("fs");
let rs = fs.createReadStream("./a.js", {
highWaterMark: 3,
encoding: "utf8",
autoClose: true,
start: 0,
end: 9
});
rs.on("open", () => {console.log("open");});
rs.on("close", () => {console.log("close");});
rs.on("data", data => {
console.log(data);
rs.pause();//暂停读取 此时流动模式为暂停模式
});
setInterval(() => {
rs.resume();//重新设置为流动模式,开始读取数据
}, 1000);
rs.on("end", () => { console.log("end"); });
rs.on("error", err => { console.log(err); });
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手寫可讀流第一步
#上面我們說過,node可讀流是基於node的核心模組事件來完成的,所以在實作我們自己的可讀流時需要繼承events模組,程式碼如下:let fs = require('fs');
let EventEmitter = require('events');
class ReadStream extends EventEmitter {
}
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繼承了EventEmitter類,我們就可以使用EventEmitter類別中的各個方法,並且同樣是採用發布訂閱的模式了處理事件。
第二步:處理可讀流配置的參數
#上面我們提到,node中建立可讀流時可以對這個流配置具體的參數,例如
let rs = fs.createReadStream("./a.js", {
highWaterMark: 3,
encoding: "utf8",
autoClose: true,
start: 0,
end: 9
});
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那麼對於這些參數,我們自己實作的可讀流類別也需要對這些參數進行處理,那麼這些參數該如何進行處理呢? constructor(path, options = {}) {
super();
this.path = path; //指定要读取的文件地址
this.highWaterMark = options.highWaterMark || 64 * 1024;
this.autoClose = options.autoClose || true; //是否自动关闭文件
this.start = options.start || 0; //从文件哪个位置开始读取
this.pos = this.start; // pos会随着读取的位置改变
this.end = options.end || null; // null表示没传递
this.encoding = options.encoding || null;// buffer编码
this.flags = options.flags || 'r';
this.flowing = null; // 模式开关
this.buffer = Buffer.alloc(this.highWaterMark);// 根据设置创建一个buffer存储读出来的数
this.open();
}
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通常配置的原則是以使用者配置的參數為準,如果使用者沒有對這個參數進行設定的話,就採用預設的配置。 實作可讀流第三步:開啟檔案
#這裡原理是使用node模組fs中的open方法。首先我們來回顧下fs.open()方法的使用。
fs.open(filename,flags,[mode],callback);
//实例
fs.open('./1,txt','r',function(err,fd){});
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- 這裡要說明下,
回呼函數callback中有2個參數:
- 第一個是error,node中非同步回呼都會傳回的一個參數,用來說明具體的
錯誤訊息
第二個參數是fd,是文件描述符,用來識別文件,等價於open函數的第一個參數
好了,現在我們來看看我們自己的可讀流的open方法該如何實現吧:
open() {
fs.open(this.path, this.flags, (err, fd) => {
//fd标识的就是当前this.path这个文件,从3开始(number类型)
if (err) {
if (this.autoClose) { // 如果需要自动关闭则去关闭文件
this.destroy(); // 销毁(关闭文件,触发关闭事件)
}
this.emit('error', err); // 如果有错误触发error事件
return;
}
this.fd = fd; // 保存文件描述符
this.emit('open', this.fd); // 触发文件的打开的方法
});
}
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從程式碼上我們可以看出:fs.open函數是非同步函數,也就是說callback是非同步執行的,在成功開啟檔案的情況下,fd這個屬性也是非同步取得到的,這點要注意。 另外重要的一點是,如果在開啟檔案發生錯誤時,則表示開啟檔案失敗,那麼此時就需要將檔案關閉。
實作可讀流第四步:讀取檔案內容
#上面我們詳細說過,可讀流本身定義了一個"開關",當我們要讀取檔案中的內容的時候,我們需要將這個"開關"打開,那麼node可讀流本身是如何來打開這個"開關"的呢?
監聽data事件
node可讀流透過監聽data事件來實現這個"開關"的開啟:
rs.on("data", data => {
console.log(data);
});
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###當使用者監聽data事件的時候,"開關"開啟,不停的從文件中讀取內容。那麼node是怎麼監聽data事件的呢? ###答案就是事件模組的newListener######這是因為node可讀流是基於事件的,而事件中,伺服器就可以透過newListener事件監聽到從使用者這邊過來的所有事件,每個事件都有對應的類型,當使用者監聽的是data事件的時候,我們就可以取得到,然後就可以去讀取檔案中的內容了,那我們自己的可讀流該如何實現呢? ###// 监听newListener事件,看是否监听了data事件,如果监听了data事件的话,就开始启动流动模式,读取文件中的内容
this.on("newListener", type => {
if (type === "data") {
// 开启流动模式,开始读取文件中的内容
this.flowing = true;
this.read();
}
});
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好了,知道了这个"开关"是如何打开的,那么这个时候就到了真正读取文件中内容的关键时候了,先上代码先:
read() {
// 第一次读取文件的话,有可能文件是还没有打开的,此时this.fd可能还没有值
if (typeof this.fd !== "number") {
// 如果此时文件还是没有打开的话,就触发一次open事件,这样文件就真的打开了,然后再读取
return this.once("open", () => this.read());
}
// 具体每次读取多少个字符,需要进行计算,因为最后一次读取倒的可能比highWaterMark小
let howMuchRead = this.end ? Math.min(this.end - this.pos + 1, this.highWaterMark) : this.highWaterMark;
fs.read(this.fd, this.buffer, 0, howMuchRead, this.pos, (err, byteRead) => {
// this.pos 是每次读取文件读取的位置,是一个偏移量,每次读取会发生变化
this.pos += byteRead;
// 将读取到的内容转换成字符串串,然后通过data事件,将内容发布出去
let srr = this.encoding ? this.buffer.slice(0, byteRead).toString(this.encoding) : this.buffer.slice(0, byteRead);
// 将内容通过data事件发布出去
this.emit("data", srr);
// 当读取到到内容长度和设置的highWaterMark一致的话,并且还是流动模式的话,就继续读取
if ((byteRead === this.highWaterMark) && this.flowing) {
return this.read();
}
// 没有更多的内容了,此时表示文件中的内容已经读取完毕
if (byteRead < this.highWaterMark) {
// 读取完成,发布end方法,并关闭文件
this.emit("end");
this.destory();
}
});
}
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这里我们特别要注意的是:
文件是否已经打开,是否获取到fd,如果没有打开的话,则再次触发open方法
分批次读取文件内容,每次读取的内容是变化的,所以位置和偏移量是要动态计算的
控制读取停止的条件。
实现可读流第五步:关闭文件
好了,到现在,基础的读取工作已经完成,那么就需要将文件关闭了,上面的open和read方法里面都调用了一个方法:destory,没错,这个就是关闭文件的方法,好了,那么我们来看看这个方法该如何实现吧
destory() {
if (typeof this.fd !== "number") {
// 发布close事件
return this.emit("close");
}
// 将文件关闭,发布close事件
fs.close(this.fd, () => {
this.emit("close");
});
}
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当然这块的原理就是调用fs模块的close方法啦。
实现可读流第六步:暂停和恢复
既然都说了,node可读流有一个神奇的"开关",就像大坝的阀门一样,可以控制水的流动,同样也可以控制水的暂停啦。当然在node可读流中的暂停是停止对文件的读取,恢复就是将开关打开,继续读取文件内容,那么这两个分别对应的方法就是pause()和resume()方法。
那么我们自己的可读流类里面该如何实现这两个方法的功能呢?非常简单:
我们在定义类的私有属性的时候,定义了这样一个属性flowing,当它的值为true时表示开关打开,反之关闭。
pause() {
this.flowing = false;// 将流动模式设置成暂停模式,不会读取文件
}
resume() {
this.flowing = true;//将模式设置成流动模式,可以读取文件
this.read();// 重新开始读取文件
}
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