Express
通过 express 我们可以轻松的构建一个 web 服务器 例如以下代码就在 3000 端口创建了一个 web 服务器
const express = require("express");
const app = express();
app.listen(3000, () => {
console.log("start");
});
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在我的理解中 express 就是一个对一系列中间件调用的函数
比如常见的处理 get 和 post 请求的方法都是中间件的调用
当我们 require express 的时候 本质上是导入了一个函数
可以查看源码 以下是入口文件 express.js 的截取代码
exports = module.exports = createApplication;
/**
* Create an express application.
*
* @return {Function}
* @api public
*/
function createApplication() {
var app = function (req, res, next) {
app.handle(req, res, next);
};
mixin(app, EventEmitter.prototype, false);
mixin(app, proto, false);
// expose the prototype that will get set on requests
app.request = Object.create(req, {
app: { configurable: true, enumerable: true, writable: true, value: app },
});
// expose the prototype that will get set on responses
app.response = Object.create(res, {
app: { configurable: true, enumerable: true, writable: true, value: app },
});
app.init();
return app;
}
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express.js 导出了一个函数 createApplication 也就是我们 require 导入的函数
在这个函数中初始化了一个 app 的函数 拥有 req / res / next 等参数 并通过 minin 这个函数混入了很多属性到 app 中
具体的 API 可查阅 expressjs.com/en/4x/api.h…
中间件
传递给 express 的一个回调函数 中间件位于请求和响应之间 所以它可以
• 执行任何代码
• 更改请求和响应对象
• 结束请求响应周期 res.end
• 调用下一个中间件
我们可以使用 app.use 的方法在全局注册中间件 这样所有的路由都会匹配到这个中间件
也可以在具体的路由中使用中间件 例如如下
const middlewareA = ((req,res,next)=>{
do something...
})
app.use(middlewareA)
app.get('/', middlewareA ,(req,res,next)=>{
do something...
})
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托管静态文件
const express = require("express");
const path = require("path");
const app = express();
// 通过/static 来访问public文件夹
app.use("/static", express.static(path.join(__dirname, "public")));
app.listen(8080, () => {
console.log("静态资源服务器部署成功");
});
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get
get 请求的参数都在 url 中 我们可以通过 query 和 params 这两种形式来获取
const express = require("express");
const app = express();
app.get("/query", (req, res, next) => {
res.json(req.query);
});
app.get("/param/:id", (req, res, next) => {
res.json(req.params);
});
app.listen(3000, () => {
console.log("start");
});
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post
post 请求的参数在 body 但是如果我们直接打印 body 是看不到任何结果的
这是需要引入 body-parser 这个库
这个库和不同版本的 express 集成情况如下
-
3.x 内置
-
4.x 分离
-
4.16 内置函数
所以如果是 4.x 4.16 以前的版本 我们需要手动安装这个第三方库
const express = require("express");
const app = express();
// 老版本写法 不推荐
// var bodyParser = require("body-parser");
// app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
// app.use(bodyParser.json());
// 4.16以后的写法 推荐
// extended false 表示使用node的内置模块querystring来解析
// true 则表示使用第三方模块qs来解析
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
app.use(express.json());
app.post("/login", (req, res, next) => {
console.log(req.body);
});
app.listen(8000, () => {
console.log("start");
});
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文件上传
如果使用原生的方法实现文件上传 后台处理起来会非常麻烦 因为二进制流中不仅有文件的信息 还有 header 的一些相关信息 我们可以打印一些相关的数据来看一下
const express = require("express");
const app = express();
app.post("/upload", (req, res, next) => {
console.log(req.headers);
let data = "";
req.on("data", (buffer) => {
data += buffer;
});
req.on("end", () => {
console.log(data.toString());
});
});
app.listen(8080, () => {
console.log("start~~~");
});
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然后我们访问 localhost:8080/upload 并上传一个文件 就可以看到打印台输出了一段乱码的二进制流和请求头的 headers
headers 信息如下
{
"user-agent": "PostmanRuntime/7.13.0",
"accept": "*/*",
"cache-control": "no-cache",
"postman-token": "e48f538d-2988-4e39-8d50-80fdede0ed02",
"host": "localhost:8080",
"accept-encoding": "gzip, deflate",
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------372446874075094600561084",
"content-length": "376074",
"connection": "keep-alive"
}
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如果仔细对比 你就会发现二进制流中包含了 header 中的 content-type 中的 boundary 还有文件的 mime 类型等 如果不加处理的直接使用 fs 模块将这个二进制流写入到文件中 那么最终文件肯定无法被正确解析
如果引入 multer 模块 那么文件上传功能就会变得很简单了
例如 我们需要用户上传头像 代码如下
const express = require("express");
const multer = require("multer");
const path = require("path");
const storage = multer.diskStorage({
destination: function (req, file, cb) {
// 第一个参数为err的相关信息 node的回调函数都是错误优先的回调
// 第二个参数为文件上传的目的地
cb(null, "uploads");
},
filename: function (req, file, cb) {
// 同样的 第一个参数为错误信息 第二个参数为文件名
cb(
null,
file.fieldname + "-" + Date.now() + path.extname(file.originalname)
);
},
});
const upload = multer({ storage: storage });
const app = express();
app.post("/upload", upload.single("avatar"), (req, res, next) => {
console.log(req.file);
});
app.listen(8080, () => {
console.log("start~~~");
});
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上述方法演示的是单文件上传 req.file 中存储了文件的相关信息 如下
{
"fieldname": "avatar",
"originalname": "CHOU16.jpg",
"encoding": "7bit",
"mimetype": "image/jpeg",
"destination": "uploads",
"filename": "avatar-1616384964609.jpg",
"path": "uploads\\avatar-1616384964609.jpg",
"size": 375864
}
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如果需要支持多文件上传 例如还需要上传用户背景图 代码可改写成如下
app.post(
"/fields",
upload.fields([
{ name: "avatar", macCount: 1 },
{ name: "bg", maxCount: 2 },
]),
(req, res, next) => {
console.log(req.files);
}
);
// {
// avatar: [
// {
// fieldname: 'avatar',
// originalname: 'CHOU1.jpg',
// encoding: '7bit',
// mimetype: 'image/jpeg',
// destination: 'uploads',
// filename: 'CHOU1.jpg',
// path: 'uploads/CHOU1.jpg',
// size: 646567
// }
// ],
// bg: [
// {
// fieldname: 'bg',
// originalname: 'CHOU2.jpg',
// encoding: '7bit',
// mimetype: 'image/jpeg',
// destination: 'uploads',
// filename: 'CHOU2.jpg',
// path: 'uploads/CHOU2.jpg',
// size: 398519
// }
// ]
// }
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如果是需要多张背景图上传 同一个 field 则可以用 array 的写法 第二个参数为最大可上传的数量
如果超过了最大数量 multer 会返回 MulterError: Unexpected field
app.post("/array", upload.array("bg", 3), (req, res, next) => {
console.log(req.files);
});
// [
// {
// fieldname: 'bg',
// originalname: 'CHOU1.jpg',
// encoding: '7bit',
// mimetype: 'image/jpeg',
// destination: 'uploads',
// filename: 'CHOU1.jpg',
// path: 'uploads/CHOU1.jpg',
// size: 646567
// },
// {
// fieldname: 'bg',
// originalname: 'CHOU2.jpg',
// encoding: '7bit',
// mimetype: 'image/jpeg',
// destination: 'uploads',
// filename: 'CHOU2.jpg',
// path: 'uploads/CHOU2.jpg',
// size: 398519
// }
// ]
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router
如果将所有的请求处理都放在 index.js 中处理 那么 index.js 的代码就会变的很臃肿 这个时候我们可以使用路由来拆分我们的代码
例如项目中有一个用户模块 实现增删改查的功能
我们就可以新建一个 user.js 文件
const express = require("express");
const router = express.Router();
router.get("/add", (req, res, next) => {
res.end("added");
});
router.post("/delete", (req, res, next) => {
res.end("deleted");
});
router.post("/update", (req, res, next) => {
res.end("updated");
});
router.post("/select", (req, res, next) => {
res.end("selected");
});
module.exports = router;
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然后在 index.js 中导入这个路由
const express = require("express");
const userRouter = require("./user");
const app = express();
app.use("/user", userRouter);
app.listen(3000, () => {
console.log("start");
});
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DEMO
express 中的中间件都是同步代码 即一个中间件执行完毕才会去执行另一个中间件中的代码
例如我们有如下功能要实现 在 ABC 三个中间件中 分别追加给 message 追加内容 然后在 A 中间件中输出结果
const express = require("express");
const app = express();
const middlewareA = (req, res, next) => {
req.message = "";
req.message += "A";
next();
res.end(req.message);
};
const middlewareB = (req, res, next) => {
req.message += "B";
next();
};
const middlewareC = async (req, res, next) => {
req.message += "C";
next();
};
app.use(middlewareA);
app.use(middlewareB);
app.use(middlewareC);
app.listen(8000, () => {
console.log(8000);
});
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next 函数会在中间件栈中找到下一个中间件并执行 所以 middlewareA 中的 res.end 会在所有中间件都执行完毕后才执行 输入 ABC
那么 如果我们在第三个中间件中用定时器来模拟异步操作 最终的结果会怎么样呢
将 middlewareC 改造成如下
const middlewareC = (req, res, next) => {
setTimeout(() => {
req.message += "C";
}, 0);
next();
};
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通过访问 8000 端口 我们可以看到这次最终的输出变成了 AB 由此可见
中间件中的代码都是同步调用的
而这 也是 express 面对异步场景下的一种无力 而 koa 则不一样
Koa
koa 支持 async 和 await 的用法 这就意味着在 koa 中可以抛去 express 中回调函数的写法 用一种更优雅的方式来解决异步场景
基本使用
与 express 不同的是 koa 导出的不是函数 而是一个名为 Application 的对象
所以在使用上我们只需要 new 一个实例即可 其他用法和 Express 基本相似
const Koa = require("koa");
const app = new Koa();
app.listen(8080, () => {
console.log("Koa");
});
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路由
这里我们借助第三方模块 koa-router 因为 koa 本身很纯净 基本所有功能都要通过第三方插件来实现
新建一个 user.js 的路由模块 Koa 将 express 中的 request 和 response 都合成到了上下文对象 context 中 简写为 ctx
const Router = require("koa-router");
const userRouter = new Router({ prefix: "/user" });
userRouter.get("/home", (ctx, next) => {
ctx.body = "welcome~~";
});
userRouter.post("/login", (ctx, next) => {
ctx.body = "login";
});
module.exports = userRouter;
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然后在 index 中引入 user.js
const Koa = require("koa");
const userRouter = require("./router");
const app = new Koa();
app.use(userRouter.routes());
app.listen(8080, () => {
console.log("Koa");
});
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处理请求
koa 中需要引入 koa-bodyparser 来解析 json 和 urlencoded
const Koa = require("koa");
const Router = require("koa-router");
const bodyParser = require("koa-bodyparser");
const app = new Koa();
const router = new Router();
app.use(bodyParser());
app.use(router.routes());
// 解析query
router.get("/query", (ctx, next) => {
console.log(ctx.request.query);
});
// 解析params
router.get("/params/:id", (ctx, next) => {
console.log(ctx.request.params);
});
// 解析urlencoded
router.post("/urlencoded", (ctx, next) => {
console.log(ctx.request.body);
});
// 解析json
router.post("/json", (ctx, next) => {
console.log(ctx.request.body);
});
app.listen(8080, () => {
console.log("start");
});
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注意 koa-bodyparser 中间件需要最先被使用
异步处理
重新回到 express 中的 demo 如果想在 koa 中处理异步操作就变的非常简单了
const Koa = require("koa");
const axios = require("axios");
const app = new Koa();
const middlewareA = async (ctx, next) => {
ctx.msg = "";
ctx.msg += "A";
await next();
ctx.body = ctx.msg;
};
const middlewareB = async (ctx, next) => {
ctx.msg += "B";
await next();
};
const middlewareC = async (ctx) => {
const res = await axios.get("https://koa.bootcss.com/");
ctx.msg += res.data;
};
app.use(middlewareA);
app.use(middlewareB);
app.use(middlewareC);
app.listen(8080, () => {
console.log("Koa");
});
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洋葱模型
洋葱模型其实不是什么高大尚的概念 通过下图我们不难发现
所有中间件都会被 request 访问两次 就像剥洋葱一样 这就是洋葱模型
express 对比 koa
-
express 是完整和强大的,其中帮助我们内置了非常多好用的功能;
-
koa 是简洁和自由的,它只包含最核心的功能,并不会对我们使用其他中间件进行任何的限制。 甚至是在 app 中连最基本的 get、post 都没有给我们提供;我们需要通过自己或者路由来判断请求方式或者其他功能
-
koa 中间件支持 async await




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