NodeJS를 사용하여 프런트엔드 도구를 작성할 때 가장 일반적으로 사용되는 텍스트 파일은 텍스트 파일이므로 파일 인코딩 문제도 관련됩니다. 일반적으로 사용되는 텍스트 인코딩은 UTF8 및 GBK이며 UTF8 파일에는 BOM이 포함될 수도 있습니다. 다른 인코딩으로 텍스트 파일을 읽을 때 파일 내용을 JS에서 사용하는 UTF8 인코딩 문자열로 변환해야 정상적으로 처리될 수 있습니다.
BOM 제거
BOM은 텍스트 파일의 헤더에 있는 유니코드 문자("uFEFF")인 유니코드 인코딩을 사용하여 텍스트 파일을 표시하는 데 사용됩니다. 다양한 유니코드 인코딩에서 BOM 문자에 해당하는 이진 바이트는 다음과 같습니다.
Bytes Encoding ---------------------------- FE FF UTF16BE FF FE UTF16LE EF BB BF UTF8
따라서 파일에 BOM이 포함되어 있는지 여부와 텍스트 파일의 처음 몇 바이트가 동일한 것을 기준으로 사용할 유니코드 인코딩을 결정할 수 있습니다. 그러나 BOM 문자는 파일 인코딩을 표시하는 역할을 하지만 파일 내용의 일부는 아닙니다. 텍스트 파일을 읽을 때 BOM이 제거되지 않으면 특정 사용 시나리오에서 문제가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 여러 JS 파일을 하나의 파일로 병합한 후 파일에 BOM 문자가 포함되어 있으면 브라우저 JS 구문 오류가 발생합니다. 따라서 NodeJS를 사용하여 텍스트 파일을 읽을 때 일반적으로 BOM을 제거해야 합니다. 예를 들어 다음 코드는 UTF8 BOM을 식별하고 제거하는 기능을 구현합니다.
function readText(pathname) { var bin = fs.readFileSync(pathname); if (bin[0] === 0xEF && bin[1] === 0xBB && bin[2] === 0xBF) { bin = bin.slice(3); } return bin.toString('utf-8'); }
GBK에서 UTF8로
NodeJS는 텍스트 파일을 읽을 때나 Buffer를 문자열로 변환할 때 텍스트 인코딩 지정을 지원하지만 안타깝게도 GBK 인코딩은 NodeJS 자체 지원 범위에 속하지 않습니다. 따라서 일반적으로 타사 패키지 iconv-lite를 사용하여 인코딩을 변환합니다. NPM을 사용하여 패키지를 다운로드한 후 다음과 같이 GBK 텍스트 파일을 읽는 함수를 작성할 수 있습니다.
var iconv = require('iconv-lite'); function readGBKText(pathname) { var bin = fs.readFileSync(pathname); return iconv.decode(bin, 'gbk'); }
단일 바이트 인코딩
때로는 읽어야 하는 파일이 어떤 인코딩을 사용하는지 예측할 수 없어 올바른 인코딩을 지정할 수 없는 경우가 있습니다. 예를 들어, 처리해야 하는 CSS 파일 중 일부는 GBK로 인코딩되고 일부는 UTF8로 인코딩됩니다. 파일의 바이트 내용을 기반으로 텍스트 인코딩을 어느 정도 추측할 수는 있지만 여기서 소개할 내용은 다소 제한적이지만 훨씬 간단한 기술입니다.
먼저 텍스트 파일에 Hello World와 같은 영어 문자만 포함되어 있으면 GBK 인코딩이나 UTF8 인코딩을 사용하여 파일을 읽는 데 문제가 없다는 것을 알고 있습니다. 이는 이러한 인코딩에서 ASCII0~128 범위의 문자가 동일한 단일 바이트 인코딩을 사용하기 때문입니다.
반면, 텍스트 파일에 중국어나 기타 문자가 있더라도 처리해야 할 문자가 주석과 문자열을 제외한 JS 코드와 같이 ASCII0~128 범위에만 있는 경우에는 다음을 사용할 수 있습니다. 단일 바이트로 균일하게 인코딩하면 파일의 실제 인코딩이 GBK인지 UTF8인지 신경 쓸 필요가 없습니다. 다음 예에서는 이 접근 방식을 보여줍니다.
1. GBK 인코딩 소스 파일 내용:
var foo = '中文';
2. 해당 바이트:
76 61 72 20 66 6F 6F 20 3D 20 27 D6 D0 CE C4 27 3B
3. 싱글바이트 인코딩을 사용하여 읽은 후 얻은 콘텐츠:
var foo = '{乱码}{乱码}{乱码}{乱码}';
4. 대체 콘텐츠:
var bar = '{乱码}{乱码}{乱码}{乱码}';
5. 단일 바이트 인코딩을 사용하여 저장한 후 해당 바이트:
76 61 72 20 62 61 72 20 3D 20 27 D6 D0 CE C4 27 3B
6. GBK 인코딩을 사용하여 콘텐츠를 읽고 가져옵니다.
var bar = '中文';
여기서 트릭은 0xEF보다 큰 단일 바이트가 단일 바이트 인코딩으로 구문 분석되는 왜곡된 문자에 관계없이 이러한 왜곡된 문자가 동일한 단일 바이트 인코딩을 사용하여 저장될 때 그 뒤에 있는 해당 바이트는 변경되지 않고 유지된다는 것입니다.
NodeJS에는 이 메서드를 구현하는 데 사용할 수 있는 바이너리 인코딩이 제공되므로 다음 예제에서는 이 인코딩을 사용하여 위 예제에 해당하는 코드를 작성하는 방법을 보여줍니다.
function replace(pathname) { var str = fs.readFileSync(pathname, 'binary'); str = str.replace('foo', 'bar'); fs.writeFileSync(pathname, str, 'binary'); }

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 프론트 엔드 및 백엔드 개발이 포함됩니다. 1) DOM 운영 및 이벤트 처리와 관련된 TODO 목록 응용 프로그램을 구축하여 프론트 엔드 애플리케이션을 표시합니다. 2) Node.js를 통해 RESTFULAPI를 구축하고 Express를 통해 백엔드 응용 프로그램을 시연하십시오.

웹 개발에서 JavaScript의 주요 용도에는 클라이언트 상호 작용, 양식 검증 및 비동기 통신이 포함됩니다. 1) DOM 운영을 통한 동적 컨텐츠 업데이트 및 사용자 상호 작용; 2) 사용자가 사용자 경험을 향상시키기 위해 데이터를 제출하기 전에 클라이언트 확인이 수행됩니다. 3) 서버와의 진실한 통신은 Ajax 기술을 통해 달성됩니다.

보다 효율적인 코드를 작성하고 성능 병목 현상 및 최적화 전략을 이해하는 데 도움이되기 때문에 JavaScript 엔진이 내부적으로 작동하는 방식을 이해하는 것은 개발자에게 중요합니다. 1) 엔진의 워크 플로에는 구문 분석, 컴파일 및 실행; 2) 실행 프로세스 중에 엔진은 인라인 캐시 및 숨겨진 클래스와 같은 동적 최적화를 수행합니다. 3) 모범 사례에는 글로벌 변수를 피하고 루프 최적화, Const 및 Lets 사용 및 과도한 폐쇄 사용을 피하는 것이 포함됩니다.

Python은 부드러운 학습 곡선과 간결한 구문으로 초보자에게 더 적합합니다. JavaScript는 가파른 학습 곡선과 유연한 구문으로 프론트 엔드 개발에 적합합니다. 1. Python Syntax는 직관적이며 데이터 과학 및 백엔드 개발에 적합합니다. 2. JavaScript는 유연하며 프론트 엔드 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다.

Python과 JavaScript는 커뮤니티, 라이브러리 및 리소스 측면에서 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 1) Python 커뮤니티는 친절하고 초보자에게 적합하지만 프론트 엔드 개발 리소스는 JavaScript만큼 풍부하지 않습니다. 2) Python은 데이터 과학 및 기계 학습 라이브러리에서 강력하며 JavaScript는 프론트 엔드 개발 라이브러리 및 프레임 워크에서 더 좋습니다. 3) 둘 다 풍부한 학습 리소스를 가지고 있지만 Python은 공식 문서로 시작하는 데 적합하지만 JavaScript는 MDNWebDocs에서 더 좋습니다. 선택은 프로젝트 요구와 개인적인 이익을 기반으로해야합니다.

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

각각의 엔진의 구현 원리 및 최적화 전략이 다르기 때문에 JavaScript 엔진은 JavaScript 코드를 구문 분석하고 실행할 때 다른 영향을 미칩니다. 1. 어휘 분석 : 소스 코드를 어휘 단위로 변환합니다. 2. 문법 분석 : 추상 구문 트리를 생성합니다. 3. 최적화 및 컴파일 : JIT 컴파일러를 통해 기계 코드를 생성합니다. 4. 실행 : 기계 코드를 실행하십시오. V8 엔진은 즉각적인 컴파일 및 숨겨진 클래스를 통해 최적화하여 Spidermonkey는 유형 추론 시스템을 사용하여 동일한 코드에서 성능이 다른 성능을 제공합니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 서버 측 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발 및 사물 인터넷 제어가 포함됩니다. 1. 서버 측 프로그래밍은 Node.js를 통해 실현되며 동시 요청 처리에 적합합니다. 2. 모바일 애플리케이션 개발은 재교육을 통해 수행되며 크로스 플랫폼 배포를 지원합니다. 3. Johnny-Five 라이브러리를 통한 IoT 장치 제어에 사용되며 하드웨어 상호 작용에 적합합니다.


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