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2.nodejs EventEmitter 源码分析
3.nodejs之setImmediate源码分析
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5.CentOS7系统中node安装配置
6.nodejs 14.0.0源码分析之setTimeout
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事件循环是Node.js的核心机制,确保了其非阻塞I/O模型的配置实现。尽管JavaScript在Node.js中是源码源码单线程运行的,它却能利用系统内核的配置多线程特性处理并发任务。Node.js在开始执行时初始化事件循环,源码源码处理脚本文件或REPL环境中的配置异步调用。事件循环通过检查异步I/O、源码源码定时器和process.nextTick调用,配置然后进入各个阶段,源码源码处理回调函数。配置每个阶段维护一个先进先出的回调队列,处理与阶段相关操作后执行队列中的回调,直至队列为空或达到最大函数执行数量。系统操作回调、定时器和处理关闭回调的阶段各有功能。setImmediate()与setTimeout()相似,但执行顺序受调用上下文影响,setImmediate()在I/O周期中通常优先执行。process.nextTick()则在当前操作执行后立即执行回调,不受事件循环阶段限制,但需谨慎使用以防阻塞事件循环。
nodejs EventEmitter 源码分析
EventEmitter 是js源码发光特效 Node.js 中的事件管理器核心逻辑简单,主要聚焦于事件与函数或函数数组之间的关联。在 v..1 版本中,核心逻辑在实例的 _events 属性上展开,该属性是一个对象,其键为事件名称,值为事件对应的函数或函数数组。所有方法均围绕 _events 展开。
构造函数初始化 _events 属性,若实例本身未定义,则执行此操作。此操作涉及对实例原型的引用,通过 ObjectGetPrototypeOf 的使用来实现。函数 on 允许用户注册事件监听器,逻辑简单明了:判断同名事件是否已注册,无则注册;已有则将新监听器加入已有函数数组中。emit 方法触发事件,根据事件名称获取对应函数或函数数组,使用 ReflectApply 调用。此方法与 Function.prototype.apply 类似,但提供了更简洁的实现。
off 方法与 on 方法相似,但逻辑相反。它获取事件监听器,若为函数,则直接删除;若为数组,则遍历删除指定监听器。qq协议 c 源码此方法同样简洁,直接操作事件列表。
Reflect API 的使用在不同版本的 EventEmitter 中逐渐增多,例如将 Object.keys 替换为 Reflect.ownKeys,以更好地处理 Symbol 类型的事件名。反射方法,如 Reflect.apply,尽管在 V8 中源码显得复杂,但其执行逻辑与 Function.prototype.apply 相似,性能上并无显著提升,但提升了代码的可读性。
在最新版本 v.5.0 中,EventEmitter 的实现中采用 Reflect.ownKeys 更为合理,因为此方法能有效避免返回数组中无 Symbol 的问题。EventEmitter 的构造函数与 Stream 的关系展示了如何利用继承来扩展功能。Stream 通过继承 EventEmitter,实现了更简洁的 class 写法,未来可能进一步简化。
此外,文章还讨论了私有属性的使用,以及简易版 EventEmitter 的实现。简易版 EventEmitter 基本逻辑简洁,但不包含参数校验、异常处理和性能优化等生产环境所需的功能。实际生产环境中的 EventEmitter 实现则需额外处理这些复杂情况。
nodejs之setImmediate源码分析
在lib/timer.js文件中,tc获网页源码setImmediate函数创建了一个回调队列,等待调用者提供的回调函数执行。这个队列的处理由setImmediateCallback函数负责,该函数在timer_wrapper.cc文件中定义,接受processImmediate作为参数。在setImmediateCallback函数内部,回调信息被保存在环境env中。
具体实现中,set_immediate_callback_function宏定义了在env中保存回调函数的函数。此函数在env.cc的CheckImmediate中执行,而CheckImmediate的执行时机是在Environment::Start阶段,由uv_check_start函数在libuv库中负责。
uv_check_start函数将一个handle添加到loop的队列中,然后在uv_run循环中执行注册的CheckImmediate函数。此函数最终会调用nodejs的processImmediate函数,实现setImmediate的回调执行。
需要注意的是,setImmediate与setTimeout的执行顺序并不确定。在uv_run中,定时器的代码比uvrun_check早执行,但在执行完定时器后,若在uv__run_check之前新增定时器和执行setImmediate,setImmediate的回调会优先执行。
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本章节我们将向大家介绍在window和Linux上安装Node.js的方法。本安装教程以Node.js v4.4.3 LTS(长期支持版本)版本为例。
Node.js安装包及源码下载地址为:
你可以根据不同平台系统选择你需要的Node.js安装包。
Node.js 历史版本下载地址:
注意:Linux上安装Node.js需要安装Python 2.6 或 2.7 ,不建议安装Python 3.0以上版本。
Window 上安装Node.js
你可以采用以下两种方式来安装。
1、Windows 安装包(.msi)
本文实例以 v0.. 版本为例,其他版本类似, 安装步骤:
步骤 1 : 双击下载后的安装包 v0..,如下所示:
步骤 2 : 点击以上的Run(运行),将出现如下界面:
步骤 3 : 勾选接受协议选项,点击 next(下一步) 按钮 :
步骤 4 : Node.js默认安装目录为 "C:\Program Files\nodejs\" , 你可以修改目录,并点击 next(下一步):
步骤 5 : 点击树形图标来选择你需要的安装模式 , 然后点击下一步 next(下一步)
步骤 6 :点击 Install(安装) 开始安装Node.js。你也可以点击 Back(返回)来修改先前的配置。 然后并点击 next(下一步):
安装过程:
点击 Finish(完成)按钮退出安装向导。
检测PATH环境变量是否配置了Node.js,点击开始=》运行=》输入"cmd" => 输入命令"path",输出如下结果:
PATH=C:\oraclexe\app\oracle\product\.2.0\server\bin;C:\Windows\system;C:\Windows;C:\Windows\System\Wbem;C:\Windows\System\WindowsPowerShell\v1.0\;
c:\python\python;C:\MinGW\bin;C:\Program Files\GTK2-Runtime\lib;C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin;C:\Program Files\nodejs\;
C:\Users\rg\AppData\Roaming\npm
我们可以看到环境变量中已经包含了C:\Program Files\nodejs\
检查Node.js版本
2、Windows 二进制文件 (.exe)安装
安装步骤
步骤 1 : 双击下载的安装包 Node.exe ,将出现如下界面 :
点击 Run(运行)按钮将出现命令行窗口:
版本测试
进入 node.exe 所在的目录,如下所示:
如果你获得以上输出结果,说明你已经成功安装了Node.js。
Ubuntu 上安装 Node.js
Node.js 源码安装
以下部分我们将介绍在Ubuntu Linux下安装 Node.js 。 其他的Linux系统,如Centos等类似如下安装步骤。
在 Github 上获取 Node.js 源码:
$ sudo git clone
修改目录权限:
$ sudo chmod -R node
使用 ./configure 创建编译文件,并按照:
$ cd node
$ sudo ./configure
$ sudo make
$ sudo make install
查看 node 版本:
$ node --version
v0..
Ubuntu apt-get命令安装
命令格式如下:
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install npm
CentOS 下安装 Node.js
1、下载源码,你需要在下载最新的Nodejs版本,本文以v0..为例:
cd /usr/local/src/wget
2、解压源码
tar zxvf node-v0...tar.gz
3、 编译安装
cd node-v0.../configure --prefix=/usr/local/node/0..make
make install
4、 配置NODE_HOME,进入profile编辑环境变量
vim /etc/profile
设置nodejs环境变量,在 export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE HISTCONTROL 一行的上面添加如下内容:
#set for nodejsexport NODE_HOME=/usr/local/node/0..export PATH=$NODE_HOME/bin:$PATH
:wq保存并退出,编译/etc/profile 使配置生效
source /etc/profile
验证是否安装配置成功
node -v
输出 v0.. 表示配置成功
npm模块安装路径
/usr/local/node/0../lib/node_modules/
注:Nodejs 官网提供了编译好的Linux二进制包,你也可以下载下来直接应用。
CentOS7系统中node安装配置
CentOS7系统中,配置node开发环境的详细步骤如下: 首先,为了让你的node代码能在网页上流畅运行,需要准备相关的node资源。推荐访问权威的nodejs官方网站获取最新信息:nodejs官网
接下来,我们提供两种安装方法:源码安装和编译版本安装。源码安装可能需要大约半小时,完成后检查是否显示版本号以确认安装成功。
对于已编译版本,一旦安装,你就可以全局使用node了。为了管理你的node应用,pm2工具非常实用,它支持启动(pm2 start app_name|app_id)、停止(pm2 stop app_name|app_id)、删除(pm2 delete app_name|app_id)、重启(pm2 restart app_name|app_id)和查看进程状态(pm2 list, pm2 status, pm2 describe app_name|app_id)。 为了让node程序与web服务器如nginx协同工作,你需要在nginx配置中添加必要的设置,重启服务后,尝试访问一个简单的node文件,如app.js。为了预览,你可能需要在本地hosts文件中添加一个解析记录,使用你的远程服务器IP地址。 最后,通过浏览器输入http://node.example.org,你将看到你的node程序内容,这样就完成了整个环境的配置与预览过程。nodejs .0.0源码分析之setTimeout
本文深入剖析了Node.js .0.0版中定时器模块的实现机制。在.0.0版本中,Node.js 对定时器模块进行了重构,改进了其内部结构以提高性能和效率。下面将详细介绍定时器模块的关键组成部分及其实现细节。 首先,让我们了解一下定时器模块的组织结构。Node.js 采用了链表和优先队列(二叉堆)的组合来管理定时器。链表用于存储具有相同超时时间的定时器,而优先队列则用来高效地管理这些链表。 链表通过 TimersList数据结构进行管理,它允许将具有相同超时时间的定时器归类到同一队列中。这样,Node.js 能够快速定位并处理即将到期的定时器。 为了进一步优化性能,Node.js 使用了一个优先队列(二叉堆)来管理所有链表。在这个队列中,每个链表对应一个节点,根节点表示最快到期的定时器。在时间循环(timer阶段)时,Node.js 会从二叉堆中查找超时的节点,并执行相应的回调函数。 为了实现这一功能,Node.js 还维护了一个超时时间到链表的映射,以确保快速访问和管理定时器。 接下来,我们将从 setTimeout函数的实现开始分析。这个函数主要涉及 new Timeout和 insert两个操作。其中,new Timeout用于创建一个对象来存储定时器的上下文信息,而 insert函数则用于将定时器插入到优先队列中。 具体地,Node.js 使用了 scheduleTimer函数来封装底层计时操作。这个函数通过将定时器插入到libuv的二叉堆中,为每个定时器指定一个超时时间(即最快的到期时间)。在执行时间循环时,libuv会根据这个时间判断是否需要触发定时器。 当定时器触发时,Node.js 会调用 RunTimers函数来执行回调。回调函数是在Node.js初始化时设置的,负责处理定时器触发时的具体逻辑。在回调函数中,Node.js 遍历优先队列以检查是否有其他未到期的定时器,并相应地更新libuv定时器的时间。 最后,Node.js 在初始化时通过设置 processTimers函数作为超时回调来确保定时器的正确执行。通过这种方式,Node.js 保证了定时器模块的初始化和定时器触发时的执行逻辑。 本文通过详尽的分析,展示了Node.js .0.0版中定时器模块的内部机制,包括其组织结构、数据管理和回调处理等关键方面。虽然本文未涵盖所有细节,但对于理解Node.js定时器模块的实现原理提供了深入的洞察。对于进一步探索Node.js定时器模块的实现,特别是与libuv库的交互,后续文章将提供更详细的分析。nodejs .0.0源码分析之setImmediate
深入解析Node.js .0.0中setImmediate的实现机制
从setImmediate函数的源码入手,我们首先构建一个Immediate对象。这个对象的主要任务分为两个方面。其一,生成一个节点并将其插入到链表中。其二,在链表中尚未插入节点时,将其插入到libuv的idle链表中。
这一过程展示了setImmediate作为一个生产者的作用,负责将任务加入待执行队列。而消费者的角色则在Node.js初始化阶段由check阶段插入的节点和关联的回调函数承担。
具体而言,当libuv执行check阶段时,CheckImmediate函数被触发。此函数随后执行immediate_callback_function,对immediate链表中的节点进行处理。我们关注immediate_callback_function的设置位置,理解其实际功能。
最终,processImmediate函数成为处理immediate链表的核心,执行所有待处理任务。这就是setImmediate的执行原理,一个简洁高效的异步任务调度机制。