


Ausführliche Erläuterung der Verwendung von Javascript-Generatoren in Node.js_Javascript-Tipps
Generatoren sind ein Coroutine-Stil (kurz: Coroutine) von Javascript. Sie beziehen sich auf Funktionen, die während der Ausführung angehalten und dann fortgesetzt werden können. Die Funktion ist mit einem Sternchensymbol versehen, z. B. Funktion*, Funktion einige charakteristische Schlüsselwörter wie yield und yield*.
function* generatorFn () { console.log('look ma I was suspended') } var generator = generatorFn() // [1] setTimeout(function () { generator.next() // [2] }, 2000)
Die im Code markierten [1] und [2] werden wie folgt erklärt:
1. Dies ist ein Generator, der im Pausenmodus gestartet wird. Derzeit erfolgt keine Konsolenausgabe.
2. Durch Aufrufen seiner next()-Methode wird dieser Generator ausgeführt und ausgeführt, bis er auf das nächste yield-Schlüsselwort trifft oder zurückkehrt. Jetzt haben wir eine Konsolenausgabe.
Schauen Sie sich einen anderen Fall an:
function *generator() { console.log('Start!'); var i = 0; while (true) { if (i < 3) yield i++; } } var gen = generator();
Der obige Code ähnelt dem ersten, außer dass das Schlüsselwort yield zur Generatorfunktion hinzugefügt wird. Wenn der obige Code aufgerufen wird, wird er nicht sofort ausgeführt, sondern angehalten und im Standby-Modus keine Startausgabe sein. Es wird erst bei seinem next()-Aufruf ausgeführt.
var ret = gen.next(); // Start! console.log(ret); // {value: 0, done: false}
Das obige ret ist das Generatorergebnis. Es hat zwei Attribute:
■Wert, der Ertragswert in der Generatorfunktion,
■Fertig, dies ist ein Flag, das angibt, ob die Generatorfunktion zurückkehrt.
Der Fortsetzungscode lautet wie folgt:
console.log(gen.next()); // {value: 1, done: false} console.log(gen.next()); // {value: 2, done: false} console.log(gen.next()); // {value: undefined, done: true}
Generator ist kein Geheimnis in der synchronen Programmierung und eignet sich besonders für die asynchrone Programmierung.
Generator hat zwei Eigenschaften:
1. Sie können eine Funktion verlassen und den externen Code entscheiden lassen, wann zu dieser Funktion zurückgesprungen werden soll, um die Ausführung fortzusetzen.
2. Fähigkeit zur asynchronen Steuerung.
Sehen Sie sich den asynchronen Ausführungscode unten an:
var gen = generator(); console.log(gen.next().value); setTimeout(function() { console.log(gen.next().value); console.log('第一步'); }, 1000); console.log('第二步');
Die Ausgabe ist:
0
Schritt 2
1
Der erste Schritt
Mit anderen Worten, Sie warten nicht auf das Ende des Timers in setTimeout, sondern fahren direkt mit dem „zweiten Schritt“ fort und werden in setTimeout nicht blockiert.
Sehen Sie sich einen anderen Code an:
function* channel () { var name = yield 'hello, what is your name?' // [1] return 'well hi there ' + name } var gen = channel() console.log(gen.next().value) // hello, what is your name? [2] console.log(gen.next('billy')) // well hi there billy [3]
Sie können beim Traversieren auch *:
verwenden
function* iter () { for (var i = 0; i < 10; i++) yield i } for (var val of iter()) { console.log(val) // outputs 1?—?9 }
Häufige Missverständnisse
Da ich die Ausführung einer Funktion anhalten kann, sollte ich sie dann parallel ausführen lassen? Nein, denn Javascript ist ein einzelner Thread und wenn Sie die Leistung verbessern möchten, sind Generatoren nicht Ihr Ding.
Zum Beispiel führt der folgende Code jeweils Fibonacci-Zahlen aus:
function fib (n) { var current = 0, next = 1, swap for (var i = 0; i < n; i++) { swap = current, current = next next = swap + next } return current } function* fibGen (n) { var current = 0, next = 1, swap for (var i = 0; i < n; i++) { swap = current, current = next next = swap + next yield current } }
Die Leistungsergebnisse sind wie folgt: (je höher, desto besser)
Ergebnisse:
regulär 1263899
Generator 37541
Generatoren leuchten
Generatoren können die Komplexität von Funktionen in JavaScript vereinfachen.
Faule Aufgabe
Obwohl eine verzögerte Zuweisung mithilfe von JS-Verschlüssen implementiert werden kann, wird die Verwendung von yield dies erheblich vereinfachen. Durch Anhalten und Fortsetzen können wir den Wert abrufen, wenn wir ihn benötigen. Die obige fibGen-Funktion kann ihn beispielsweise abrufen, wenn wir ihn benötigen. Neuer Wert:
var fibIter = fibGen(20) var next = fibIter.next() console.log(next.value) setTimeout(function () { var next = fibIter.next() console.log(next.value) },2000) 当然还使用for循环:依然是懒赋值 for (var n of fibGen(20) { console.log(n) }
Unendliche Sequenz
Da eine verzögerte Zuweisung möglich ist, ist es möglich, einige Haskell-Tricks durchzuführen, ähnlich wie bei unendlichen Sequenzen. Hier können Sie eine unendliche Anzahl von Sequenzen erhalten.
function* fibGen () { var current = 0, next = 1, swap while (true) { swap = current, current = next next = swap + next yield current } }
Sehen wir uns die verzögerte Zuweisung eines Fibonacci-Zahlenstroms an und bitten ihn, die erste Fibonacci-Zahl nach 5000 zurückzugeben:
for (var num of fibGen()) { if (num > 5000) break } console.log(num) // 6765
Asynchrone Prozesssteuerung
Verwenden Sie Generatoren, um eine asynchrone Prozesssteuerung zu implementieren. Wie funktioniert das?
Im Bereich Node hängt alles mit Rückrufen zusammen, bei denen es sich um unsere asynchronen Funktionen auf niedriger Ebene handelt. Wir können Generatoren verwenden, um einen Kommunikationskanal einzurichten und asynchronen Code im synchronen Programmierstil zu schreiben.
run(function* () { console.log("Starting") var file = yield readFile("./async.js") // [1] console.log(file.toString()) })
Kommentar 1 gibt an, dass das Programm darauf wartet, dass async.js das Ergebnis zurückgibt, bevor es fortfährt.
Genify ist ein Framework, das Generatoren in die normale Programmierumgebung integriert. Es wird wie folgt verwendet:
npm install genify zum Installieren lautet der Code wie folgt:
var Q = require('q'); var fs = require('fs'); var genify = require('genify'); // wrap your object into genify function var object = genify({ concatFiles: function * (file1, file2, outFile) { file1 = yield Q.nfcall(fs.readFile, file1); file2 = yield Q.nfcall(fs.readFile, file2); var concated = file1 + file2; yield Q.nfcall(fs.writeFile, outFile, concated); return concated; } }); // concatFiles是一个generator函数,它使用generator强大能力。 object.concatFiles('./somefile1.txt', './somefile2.txt', './concated.txt').then(function (res) { // do something with result }, function (err) { // do something with error });
Die obige detaillierte Erklärung zur Verwendung von Javascript-Generatoren in Node.js ist der gesamte vom Herausgeber geteilte Inhalt. Ich hoffe, dass er Ihnen eine Referenz geben kann, und ich hoffe, dass Sie Script Home unterstützen.

Zu den Hauptanwendungen von JavaScript in der Webentwicklung gehören die Interaktion der Clients, die Formüberprüfung und die asynchrone Kommunikation. 1) Dynamisches Inhaltsaktualisierung und Benutzerinteraktion durch DOM -Operationen; 2) Die Kundenüberprüfung erfolgt vor dem Einreichung von Daten, um die Benutzererfahrung zu verbessern. 3) Die Aktualisierung der Kommunikation mit dem Server wird durch AJAX -Technologie erreicht.

Es ist für Entwickler wichtig, zu verstehen, wie die JavaScript -Engine intern funktioniert, da sie effizientere Code schreibt und Leistungs Engpässe und Optimierungsstrategien verstehen kann. 1) Der Workflow der Engine umfasst drei Phasen: Parsen, Kompilieren und Ausführung; 2) Während des Ausführungsprozesses führt die Engine dynamische Optimierung durch, wie z. B. Inline -Cache und versteckte Klassen. 3) Zu Best Practices gehören die Vermeidung globaler Variablen, die Optimierung von Schleifen, die Verwendung von const und lass und die Vermeidung übermäßiger Verwendung von Schließungen.

Python eignet sich besser für Anfänger mit einer reibungslosen Lernkurve und einer kurzen Syntax. JavaScript ist für die Front-End-Entwicklung mit einer steilen Lernkurve und einer flexiblen Syntax geeignet. 1. Python-Syntax ist intuitiv und für die Entwicklung von Datenwissenschaften und Back-End-Entwicklung geeignet. 2. JavaScript ist flexibel und in Front-End- und serverseitiger Programmierung weit verbreitet.

Python und JavaScript haben ihre eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Gemeinschaft, Bibliotheken und Ressourcen. 1) Die Python-Community ist freundlich und für Anfänger geeignet, aber die Front-End-Entwicklungsressourcen sind nicht so reich wie JavaScript. 2) Python ist leistungsstark in Bibliotheken für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen, während JavaScript in Bibliotheken und Front-End-Entwicklungsbibliotheken und Frameworks besser ist. 3) Beide haben reichhaltige Lernressourcen, aber Python eignet sich zum Beginn der offiziellen Dokumente, während JavaScript mit Mdnwebdocs besser ist. Die Wahl sollte auf Projektbedürfnissen und persönlichen Interessen beruhen.

Die Verschiebung von C/C zu JavaScript erfordert die Anpassung an dynamische Typisierung, Müllsammlung und asynchrone Programmierung. 1) C/C ist eine statisch typisierte Sprache, die eine manuelle Speicherverwaltung erfordert, während JavaScript dynamisch eingegeben und die Müllsammlung automatisch verarbeitet wird. 2) C/C muss in den Maschinencode kompiliert werden, während JavaScript eine interpretierte Sprache ist. 3) JavaScript führt Konzepte wie Verschlüsse, Prototypketten und Versprechen ein, die die Flexibilität und asynchrone Programmierfunktionen verbessern.

Unterschiedliche JavaScript -Motoren haben unterschiedliche Auswirkungen beim Analysieren und Ausführen von JavaScript -Code, da sich die Implementierungsprinzipien und Optimierungsstrategien jeder Engine unterscheiden. 1. Lexikalanalyse: Quellcode in die lexikalische Einheit umwandeln. 2. Grammatikanalyse: Erzeugen Sie einen abstrakten Syntaxbaum. 3. Optimierung und Kompilierung: Generieren Sie den Maschinencode über den JIT -Compiler. 4. Führen Sie aus: Führen Sie den Maschinencode aus. V8 Engine optimiert durch sofortige Kompilierung und versteckte Klasse.

Zu den Anwendungen von JavaScript in der realen Welt gehören die serverseitige Programmierung, die Entwicklung mobiler Anwendungen und das Internet der Dinge. Die serverseitige Programmierung wird über node.js realisiert, die für die hohe gleichzeitige Anfrageverarbeitung geeignet sind. 2. Die Entwicklung der mobilen Anwendungen erfolgt durch reaktnative und unterstützt die plattformübergreifende Bereitstellung. 3.. Wird für die Steuerung von IoT-Geräten über die Johnny-Five-Bibliothek verwendet, geeignet für Hardware-Interaktion.

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