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前言

上传下载在 web 应用中还是比较常见的,无论是图片还是其他文件等。在 Koa 中,有很多中间件可以帮助我们快速的实现功能。

文件上传

在前端中上传文件,我们都是通过表单来上传,而上传的文件,在服务器端并不能像普通参数一样通过 ctx.request.body 获取。我们可以用 koa-body 中间件来处理文件上传,它可以将请求体拼到 ctx.request 中。

// app.js
const koa = require('koa');
const app = new koa();
const koaBody = require('koa-body');

app.use(koaBody({
  multipart: true,
  formidable: {
    maxFileSize: 200*1024*1024 // 设置上传文件大小最大限制,默认2M
  }
}));

app.listen(3001, ()=>{
  console.log('koa is listening in 3001');
})

使用中间件后,就可以在 ctx.request.body.files 中获取上传的文件内容。需要注意的就是设置 maxFileSize,不然上传文件一超过默认限制就会报错。

接收到文件之后,我们需要把文件保存到目录中,返回一个 url 给前端。在 node 中的流程为

  1. 创建可读流 const reader = fs.createReadStream(file.path)
  2. 创建可写流 const writer = fs.createWriteStream('upload/newpath.txt')
  3. 可读流通过管道写入可写流 reader.pipe(writer)
const router = require('koa-router')();
const fs = require('fs');

router.post('/upload', async (ctx){
 const file = ctx.request.body.files.file; // 获取上传文件
 const reader = fs.createReadStream(file.path); // 创建可读流
 const ext = file.name.split('.').pop(); // 获取上传文件扩展名
 const upStream = fs.createWriteStream(`upload/${Math.random().toString()}.${ext}`); // 创建可写流
 reader.pipe(upStream); // 可读流通过管道写入可写流
 return ctx.body = '上传成功';
})

该方法适用于上传图片、文本文件、压缩文件等。

文件下载

koa-send 是一个静态文件服务的中间件,可用来实现文件下载功能。

const router = require('koa-router')();
const send = require('koa-send');

router.post('/download/:name', async (ctx){
 const name = ctx.params.name;
 const path = `upload/${name}`;
 ctx.attachment(path);
  await send(ctx, path);
})

在前端进行下载,有两个方法: window.open 和表单提交。这里使用简单一点的 window.open 。

<button onclick="handleClick()">立即下载</button>
<script>
 const handleClick = () => {
 window.open('/download/1.png');
 }
</script>

这里 window.open 默认是开启一个新的窗口,一闪然后关闭,给用户的体验并不好,可以加上第二个参数 window.open('/download/1.png', '_self'); ,这样就会在当前窗口直接下载了。然而这样是将 url 替换当前的页面,则会触发 beforeunload 等页面事件,如果你的页面监听了该事件做一些操作的话,那就有影响了。那么还可以使用一个隐藏的 iframe 窗口来达到同样的效果。

<button onclick="handleClick()">立即下载</button>
<iframe name="myIframe" style="display:none"></iframe>
<script>
 const handleClick = () => {
 window.open('/download/1.png', 'myIframe');
 }
</script>

批量下载

批量下载和单个下载也没什么区别嘛,就多执行几次下载而已嘛。这样也确实没什么问题。如果把这么多个文件打包成一个压缩包,再只下载这个压缩包,是不是体验起来就好一点了呢。

文件打包

archiver 是一个在 Node.js 中能跨平台实现打包功能的模块,支持 zip 和 tar 格式。

const router = require('koa-router')();
const send = require('koa-send');
const archiver = require('archiver');

router.post('/downloadAll', async (ctx){
 // 将要打包的文件列表
 const list = [{name: '1.txt'},{name: '2.txt'}];
 const zipName = '1.zip';
 const zipStream = fs.createWriteStream(zipName);
  const zip = archiver('zip');
  zip.pipe(zipStream);
 for (let i = 0; i < list.length; i++) {
 // 添加单个文件到压缩包
 zip.append(fs.createReadStream(list[i].name), { name: list[i].name })
 }
 await zip.finalize();
 ctx.attachment(zipName);
 await send(ctx, zipName);
})

如果直接打包整个文件夹,则不需要去遍历每个文件 append 到压缩包里

const zipStream = fs.createWriteStream('1.zip');
const zip = archiver('zip');
zip.pipe(zipStream);
// 添加整个文件夹到压缩包
zip.directory('upload/');
zip.finalize();

注意:打包整个文件夹,生成的压缩包文件不可存放到该文件夹下,否则会不断的打包。

中文编码问题

当文件名含有中文的时候,可能会出现一些预想不到的情况。所以上传时,含有中文的话我会对文件名进行 encodeURI() 编码进行保存,下载的时候再进行 decodeURI() 解密。

ctx.attachment(decodeURI(path));
await send(ctx, path);

ctx.attachment 将 Content-Disposition 设置为 “附件” 以指示客户端提示下载。通过解码后的文件名作为下载文件的名字进行下载,这样下载到本地,显示的还是中文名。

然鹅, koa-send 的源码中,会对文件路径进行 decodeURIComponent() 解码:

// koa-send
path = decode(path)

function decode (path) {
 try {
  return decodeURIComponent(path)
 } catch (err) {
  return -1
 }
}

这时解码后去下载含中文的路径,而我们服务器中存放的是编码后的路径,自然就找不到对应的文件了。

要想解决这个问题,那么就别让它去解码。不想动 koa-send 源码的话,可使用另一个中间件 koa-sendfile 代替它。

const router = require('koa-router')();
const sendfile = require('koa-sendfile');

router.post('/download/:name', async (ctx){
 const name = ctx.params.name;
 const path = `upload/${name}`;
 ctx.attachment(decodeURI(path));
  await sendfile(ctx, path);
})

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持。

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RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存

三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。

首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。

据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。