nodejs-09-Buffer

2021-03-10 00:29

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标签:解码   cat   创建对象   接口   结束   十六   定位   tar   base64   

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  • node.js Buffer(缓冲区)
  • Buffer 与字符编码
  • 创建Buffer类
  • 写入缓冲区
  • 从缓冲区读取数据
  • 将 Buffer 转换为 JSON 对象
  • 缓冲区合并
  • 缓冲区比较
  • 拷贝缓冲区
  • 缓冲区裁剪
  • 缓冲区长度
  • 总结

node.js Buffer(缓冲区)

JavaScript 语言自身只有字符串数据类型,没有二进制数据类型。

但在处理像TCP流文件流时,必须使用到二进制数据。

因此在 Node.js中,定义了一个 Buffer 类,该类用来 创建一个 专门存放二进制数据的缓存区。

在 Node.js 中,Buffer 类是随 Node 内核一起发布的核心库

Buffer 库为 Node.js 带来了 一种 存储原始数据的方法,可以让 Node.js 处理二进制数据,

每当需要 在 Node.js 中 处理I/O操作中 移动的数据 时,就有可能使用 Buffer 库。

原始数据存储在 Buffer 类的实例中。

一个 Buffer 类似于一个整数数组,但它对应于 V8 堆内存 之外的一块原始内存

在 v6.0 之前创建Buffer对象 直接使用new Buffer()构造函数 来创建对象实例,

但是Buffer对内存的权限操作相比很大,可以直接捕获一些敏感信息,

所以在v6.0以后,

官方文档里面建议使用 Buffer.from() 接口 去创建 Buffer对象。


Buffer 与字符编码

Buffer 实例一般用于表示编码字符的序列

这句话,不通

比如 UTF-8 、 UCS2 、 Base64 、或十六进制编码的数据。

通过使用显式的字符编码,就可以在 Buffer 实例普通的 JavaScript 字符串 之间 进行相互转换。

const buf = Buffer.from(‘runoob‘, ‘ascii‘);

// 输出 72756e6f6f62
console.log(buf.toString(‘hex‘));

// 输出 cnVub29i
console.log(buf.toString(‘base64‘));

Node.js 目前支持的字符编码包括:

  • ascii - 仅支持 7 位 ASCII 数据。 如果设置去掉高位的话,这种编码是非常快的。

  • utf8 - 多字节编码的 Unicode 字符。许多网页和其他文档格式都使用 UTF-8 。

  • utf16le - 2 或 4 个字节,小字节序编码的 Unicode 字符。支持代理对(U+10000 至 U+10FFFF)。

  • ucs2 - utf16le 的别名。

  • base64 - Base64 编码。

  • latin1 - 一种把 Buffer 编码成一字节编码的字符串的方式。

  • binary - latin1 的别名。

  • hex - 将每个字节编码为两个十六进制字符。


创建Buffer类

Buffer 提供了以下 API 来创建 Buffer 类:

  • Buffer.alloc(size[, fill[, encoding]]): 返回一个指定大小的 Buffer 实例,如果没有设置 fill,则默认填满 0

  • Buffer.allocUnsafe(size): 返回一个指定大小的 Buffer 实例,但是它不会被初始化,所以它可能包含敏感的数据

  • Buffer.allocUnsafeSlow(size)

  • Buffer.from(array): 返回一个被 array 的值初始化的新的 Buffer 实例(传入的 array 的元素只能是数字,不然就会自动被 0 覆盖)

  • Buffer.from(arrayBuffer[, byteOffset[, length]]): 返回一个新建的 与 给定的 ArrayBuffer 共享同一内存的 Buffer。

  • Buffer.from(buffer): 复制传入的 Buffer 实例的数据,并返回一个新的 Buffer 实例

  • Buffer.from(string[, encoding]): 返回一个被 string 的值初始化的新的 Buffer 实例


// 创建一个长度为 10、且用 0 填充的 Buffer。
const buf1 = Buffer.alloc(10);

// 创建一个长度为 10、且用 0x1 填充的 Buffer。 
const buf2 = Buffer.alloc(10, 1);

// 创建一个长度为 10、且未初始化的 Buffer。
// 这个方法比调用 Buffer.alloc() 更快,
// 但返回的 Buffer 实例可能包含旧数据,
// 因此需要使用 fill() 或 write() 重写。
const buf3 = Buffer.allocUnsafe(10);

// 创建一个包含 [0x1, 0x2, 0x3] 的 Buffer。
const buf4 = Buffer.from([1, 2, 3]);

// 创建一个包含 UTF-8 字节 [0x74, 0xc3, 0xa9, 0x73, 0x74] 的 Buffer。
const buf5 = Buffer.from(‘tést‘);

// 创建一个包含 Latin-1 字节 [0x74, 0xe9, 0x73, 0x74] 的 Buffer。
const buf6 = Buffer.from(‘tést‘, ‘latin1‘);

写入缓冲区

语法

写入Node缓冲区的语法,如下所示:

buf.write(string[, offset[, length]][, encoding])

参数

参数描述如下:

  • string - 写入缓冲区的字符串。

  • offset - 缓冲区开始写入的索引值,默认为 0 。

  • length - 写入的字节数,默认为 buffer.length

  • encoding - 使用的编码。默认为 ‘utf8‘ 。

根据 encoding 的字符编码写入 string 到 buf 中的 offset 位置。

length 参数是写入的字节数。

如果 buf 没有足够的空间保存整个字符串,

则只会写入 string 的一部分。

只部分解码的字符不会被写入。

返回值

返回实际写入的大小。如果 buffer 空间不足, 则只会写入部分字符串。

实例

buf = Buffer.alloc(256);

len = buf.write("www.runoob.com");

console.log("写入字节数 : "+  len);

执行以上代码,输出结果为:

$node main.js

写入字节数 : 14

从缓冲区读取数据

语法

读取 Node 缓冲区数据的语法如下所示:

buf.toString([encoding[, start[, end]]])

参数

参数描述如下:

  • encoding - 使用的编码。默认为 ‘utf8‘ 。

  • start - 指定开始读取的索引位置,默认为 0。

  • end - 结束位置,默认为缓冲区的末尾。

返回值

解码缓冲区数据,并使用指定的编码,返回字符串。

实例

buf = Buffer.alloc(26);
for (var i = 0 ; i 

执行以上代码,输出结果为:

$ node main.js
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcde
abcde
abcde

将 Buffer 转换为 JSON 对象

语法

将 Node Buffer 转换为 JSON 对象的函数语法格式如下:

buf.toJSON()

当字符串化一个 Buffer 实例时,JSON.stringify() 会隐式地调用该 toJSON()

返回值

返回 JSON 对象。

实例


const buf = Buffer.from([0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5]);

const json = JSON.stringify(buf);

// 输出: {"type":"Buffer","data":[1,2,3,4,5]}
console.log(json);

const copy = JSON.parse(json, (key, value) => {
  return value && value.type === ‘Buffer‘ ?
    Buffer.from(value.data) :
    value;
});

// 输出: 
console.log(copy);

执行以上代码,输出结果为:

{"type":"Buffer","data":[1,2,3,4,5]}

缓冲区合并

语法

Node 缓冲区合并的语法如下所示:

Buffer.concat(list[, totalLength])

参数

参数描述如下:

  • list - 用于合并的 Buffer 对象数组列表。

  • totalLength - 指定合并后Buffer对象的总长度。

返回值

返回一个多个成员合并的新 Buffer 对象。

实例

var buffer1 = Buffer.from((‘菜鸟教程‘));
var buffer2 = Buffer.from((‘www.runoob.com‘));
var buffer3 = Buffer.concat([buffer1,buffer2]);
console.log("buffer3 内容: " + buffer3.toString());

执行以上代码,输出结果为:

buffer3 内容: 菜鸟教程www.runoob.com

缓冲区比较

语法

Node Buffer 比较的函数语法如下所示, 该方法在 Node.js v0.12.2 版本引入:

buf.compare(otherBuffer);

参数

参数描述如下:

  • otherBuffer - 与 buf 对象比较的另外一个 Buffer 对象。

返回值

返回一个数字,表示 buf 在 otherBuffer 之前,之后或相同。

实例

var buffer1 = Buffer.from(‘ABC‘);
var buffer2 = Buffer.from(‘ABCD‘);
var result = buffer1.compare(buffer2);

if(result 

执行以上代码,输出结果为:

ABC在ABCD之前

拷贝缓冲区

语法

Node 缓冲区拷贝语法如下所示:

buf.copy(targetBuffer[, targetStart[, sourceStart[, sourceEnd]]])

参数

参数描述如下:

  • targetBuffer - 要拷贝的 Buffer 对象。

  • targetStart - 数字, 可选, 默认: 0

  • sourceStart - 数字, 可选, 默认: 0

  • sourceEnd - 数字, 可选, 默认: buffer.length

返回值

没有返回值。

实例

var buf1 = Buffer.from(‘abcdefghijkl‘);
var buf2 = Buffer.from(‘RUNOOB‘);

//将 buf2 插入到 buf1 指定位置上
buf2.copy(buf1, 2);

console.log(buf1.toString());

执行以上代码,输出结果为:

abRUNOOBijkl

缓冲区裁剪

Node 缓冲区裁剪语法如下所示:

buf.slice([start[, end]])

参数

参数描述如下:

  • start - 数字, 可选, 默认: 0

  • end - 数字, 可选, 默认: buffer.length

返回值

返回一个新的缓冲区,它和旧缓冲区指向同一块内存,但是从索引 start 到 end 的位置剪切。

实例

var buffer1 = Buffer.from(‘runoob‘);
// 剪切缓冲区
var buffer2 = buffer1.slice(0,2);
console.log("buffer2 content: " + buffer2.toString());

执行以上代码,输出结果为:

buffer2 content: ru

缓冲区长度

语法

Node 缓冲区长度计算语法如下所示:

buf.length;

返回值

返回 Buffer 对象所占据的内存长度。

实例

var buffer = Buffer.from(‘www.runoob.com‘);
//  缓冲区长度
console.log("buffer length: " + buffer.length);

执行以上代码,输出结果为:

buffer length: 14

总结
  1. Buffer类,是为了让node能处理二进制数据。
  2. Buffer.from() - 创建
  3. buf.write("www.runoob.com") - 缓冲区写数据
  4. buf.toString() - 缓冲区读数据
  5. buf.toJSON() - JSON.stringify(buf) - 缓冲区 JSON对象
  6. Buffer.concat([buffer1,buffer2]) - 缓冲区合并
  7. buffer1.compare(buffer2) - 缓冲区比较
  8. buf2.copy(buf1,2) - 缓冲区拷贝
  9. buffer1.slice(0,2) - 缓冲区裁剪
  10. buffer.length - 缓冲区长度

nodejs-09-Buffer

标签:解码   cat   创建对象   接口   结束   十六   定位   tar   base64   

原文地址:https://www.cnblogs.com/gnuzsx/p/12861180.html


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