


Tiefer Einblick in die Asynchronität: Mikrotasks, Makrotasks und die Ereignisschleife
Die asynchrone Natur von JavaScript kann sich wie Magie anfühlen, bis Sie in die Mechanik eintauchen. Das Geheimnis liegt in der Ereignisschleife, die zwei Hauptakteure orchestriert: Mikrotasks und Makrotasks. Aber was sind sie, wie funktionieren sie und warum sind sie wichtig? Lassen Sie uns das Geheimnis mit einem tiefen Einblick, Beispielen und Tipps zur Beherrschung dieses Konzepts lüften.
Die Ereignisschleife und die Aufgabenwarteschlangen
Die JavaScript-Engine führt Code in einem einzelnen Thread aus. Um asynchrone Vorgänge abzuwickeln, ist es auf die Ereignisschleife angewiesen, die die Koordination zwischen dem Aufrufstapel und den Aufgabenwarteschlangen übernimmt. Diese Aufgabenwarteschlangen sind in zwei Kategorien unterteilt: Mikroaufgaben und Makroaufgaben.
Mikroaufgaben
Mikrotasks sind Aufgaben mit hoher Priorität, die ausgeführt werden müssen, sobald der aktuell ausgeführte JavaScript-Code beendet ist und der Aufrufstapel leer ist. Sie sorgen für schnelle Folgemaßnahmen und konsistente Zustände. Häufige Beispiele sind:
- Versprechen (.then, async/await)
- MutationObserver Rückrufe
Makroaufgaben
Makrotasks sind Aufgaben mit niedrigerer Priorität, die von der Ereignisschleife erst verarbeitet werden, nachdem alle Mikrotasks ausgeführt wurden. Sie kümmern sich um größere, verzögerte Vorgänge und externe Ereignisse. Häufige Beispiele sind:
- Timer (setTimeout, setInterval)
- MessageChannel Rückrufe
- E/A-Operationen
Es gibt auch requestAnimationFrame, der nicht Teil einer der beiden Warteschlangen ist. Es synchronisiert sich mit dem Rendering-Zyklus des Browsers und ist somit ideal für flüssige Animationen.
Wie es funktioniert
So verarbeitet die Ereignisschleife Aufgaben:
- Führt zuerst synchronen Code aus.
- Löscht die Mikrotask-Warteschlange.
- Führt eine Aufgabe aus der Makrotask-Warteschlange aus.
- Wiederholt die Schritte 2 und 3, bis alle Aufgaben erledigt sind.
Diese Priorisierung stellt sicher, dass Aufgaben mit hoher Priorität wie Versprechen vor weniger dringenden Vorgängen wie Timern erledigt werden.
Ein Beispiel in Aktion
Unten finden Sie einen praktischen Codeausschnitt zur Veranschaulichung der Interaktion zwischen synchronem Code, Mikrotasks, Makrotasks und requestAnimationFrame:
console.log('Synchronous code starts'); // Macrotask: setTimeout setTimeout(() => { console.log('Macrotask: setTimeout'); }, 0); // Macrotask: setInterval const intervalId = setInterval(() => { console.log('Macrotask: setInterval'); clearInterval(intervalId); }, 100); // Microtask: Promise Promise.resolve().then(() => { console.log('Microtask: Promise then 1'); Promise.resolve().then(() => { console.log('Microtask: Promise then 2'); }); }); // Microtask: MutationObserver const observer = new MutationObserver(() => { console.log('Microtask: MutationObserver'); }); const targetNode = document.createElement('div'); observer.observe(targetNode, { attributes: true }); targetNode.setAttribute('data-test', 'true'); // Macrotask: MessageChannel const channel = new MessageChannel(); channel.port1.onmessage = () => { console.log('Macrotask: MessageChannel'); }; channel.port2.postMessage('Test'); // requestAnimationFrame requestAnimationFrame(() => { console.log('Outside task queues: requestAnimationFrame'); }); console.log('Synchronous code ends');
Erwartete Ausgabe
Die Ausgabereihenfolge hilft, die Priorisierung zu verdeutlichen:
- Synchroner Code: „Synchroner Code beginnt“, „Synchroner Code endet“
-
Mikroaufgaben:
- „Mikrotask: Versprechen, dann 1“
- „Mikrotask: Versprechen, dann 2“
- „Mikrotask: MutationObserver“
-
Makroaufgaben:
- „Makrotask: setTimeout“
- „Makroaufgabe: MessageChannel“
- „Makroaufgabe: setInterval“
- requestAnimationFrame: „Außerhalb der Aufgabenwarteschlangen: requestAnimationFrame“
Deep Dive: Mikrotasks vs. Makrotasks
Mikroaufgaben: Hauptmerkmale
- Unmittelbar nach Abschluss des synchronen Codes ausführen.
- Ideal für kleine Aktualisierungen mit hoher Priorität, z. B. das Auflösen von Versprechen oder das Reagieren auf DOM-Mutationen.
- Beispiele: Promises, MutationObserver.
Makroaufgaben: Hauptmerkmale
- Erst ausführen, nachdem alle Mikrotasks gelöscht wurden.
- Wird für größere Vorgänge mit niedrigerer Priorität oder die externe Ereignisbehandlung verwendet.
- Beispiele: Timer, MessageChannel.
requestAnimationFrame: The Odd One Out
Obwohl requestAnimationFrame nicht Teil der Aufgabenwarteschlangen ist, spielt es eine einzigartige Rolle bei der Asynchronität. Es plant die Ausführung des Codes vor dem nächsten Browser-Repaint und sorgt so für minimale Frame-Drops und flüssigere Animationen.
Fazit
Das Zusammenspiel zwischen Mikrotasks, Makrotasks und der Ereignisschleife ist das Herzstück der Asynchronität von JavaScript. Wenn Sie diese Konzepte verstehen und nutzen, können Sie effizienteren, wartbareren und leistungsfähigeren Code schreiben. Denken Sie daran: Mikrotasks zuerst, Makrotasks zweitens und requestAnimationFrame für den visuellen Feinschliff. Viel Spaß beim Codieren!
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonTiefer Einblick in die Asynchronität: Mikrotasks, Makrotasks und die Ereignisschleife. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

JavaScript -Kerndatentypen sind in Browsern und Knoten.js konsistent, werden jedoch unterschiedlich als die zusätzlichen Typen behandelt. 1) Das globale Objekt ist ein Fenster im Browser und global in node.js. 2) Node.js 'eindeutiges Pufferobjekt, das zur Verarbeitung von Binärdaten verwendet wird. 3) Es gibt auch Unterschiede in der Leistung und Zeitverarbeitung, und der Code muss entsprechend der Umgebung angepasst werden.

JavaScriptUSESTWOTYPESOFCOMMENMENTEN: Einzelzeilen (//) und Multi-Linie (//). 1) Verwendung // Forquicknotesorsingle-Linexplanationen.2 Verwendung // ForlongerExPlanationsCompomentingingoutblocks-

Der Hauptunterschied zwischen Python und JavaScript sind die Typ -System- und Anwendungsszenarien. 1. Python verwendet dynamische Typen, die für wissenschaftliche Computer- und Datenanalysen geeignet sind. 2. JavaScript nimmt schwache Typen an und wird in Front-End- und Full-Stack-Entwicklung weit verbreitet. Die beiden haben ihre eigenen Vorteile bei der asynchronen Programmierung und Leistungsoptimierung und sollten bei der Auswahl gemäß den Projektanforderungen entschieden werden.

Ob die Auswahl von Python oder JavaScript vom Projekttyp abhängt: 1) Wählen Sie Python für Datenwissenschafts- und Automatisierungsaufgaben aus; 2) Wählen Sie JavaScript für die Entwicklung von Front-End- und Full-Stack-Entwicklung. Python ist für seine leistungsstarke Bibliothek in der Datenverarbeitung und -automatisierung bevorzugt, während JavaScript für seine Vorteile in Bezug auf Webinteraktion und Full-Stack-Entwicklung unverzichtbar ist.

Python und JavaScript haben jeweils ihre eigenen Vorteile, und die Wahl hängt von den Projektbedürfnissen und persönlichen Vorlieben ab. 1. Python ist leicht zu erlernen, mit prägnanter Syntax, die für Datenwissenschaft und Back-End-Entwicklung geeignet ist, aber eine langsame Ausführungsgeschwindigkeit hat. 2. JavaScript ist überall in der Front-End-Entwicklung und verfügt über starke asynchrone Programmierfunktionen. Node.js macht es für die Entwicklung der Vollstapel geeignet, die Syntax kann jedoch komplex und fehleranfällig sein.

JavaScriptisnotbuiltoncorc; Es ist angehört, dass sich JavaScriptWasdedeSthatrunsonGineoFtencninc.

JavaScript kann für die Entwicklung von Front-End- und Back-End-Entwicklung verwendet werden. Das Front-End verbessert die Benutzererfahrung durch DOM-Operationen, und die Back-End-Serveraufgaben über node.js. 1. Beispiel für Front-End: Ändern Sie den Inhalt des Webseitentextes. 2. Backend Beispiel: Erstellen Sie einen Node.js -Server.

Die Auswahl von Python oder JavaScript sollte auf Karriereentwicklung, Lernkurve und Ökosystem beruhen: 1) Karriereentwicklung: Python ist für die Entwicklung von Datenwissenschaften und Back-End-Entwicklung geeignet, während JavaScript für die Entwicklung von Front-End- und Full-Stack-Entwicklung geeignet ist. 2) Lernkurve: Die Python -Syntax ist prägnant und für Anfänger geeignet; Die JavaScript -Syntax ist flexibel. 3) Ökosystem: Python hat reichhaltige wissenschaftliche Computerbibliotheken und JavaScript hat ein leistungsstarkes Front-End-Framework.


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