


Comment quitter les fonctions de rappel dans Async / AWAIT Élégamment?
Terminer gracieusement la fonction de rappel dans Async / Await
Comment sortir en toute sécurité d'une fonction de rappel avec un temps d'exécution incertain est un défi commun lors de l'utilisation de l'async / attendre des opérations asynchrones. Cet article fournira un scénario pour démontrer comment contrôler efficacement la sortie de la fonction de rappel dans l'environnement asynchrone / attendre.
Problème: Le code utilise MutationObserver pour écouter les modifications des propriétés des boutones. Lorsque les propriétés changent, vous devez quitter la fonction asynchrone. L'écriture traditionnelle de la promesse est facile à mettre en œuvre, mais lorsque le code est complexe, la promesse imbriquée réduira la lisibilité et la maintenabilité. L'objectif est de réécrire le code au style async / attendre tout en résolvant le problème de la façon de quitter la fonction asynchrone dans la fonction de rappel.
Exemple de code:
// utilise la méthode d'écriture traditionnelle de promesse consta = (): promesse<void> => { retourner la nouvelle promesse ((résolution) => { const Callback = (mutations: mutationRecord []) => { // Écoutez les modifications de l'attribut du bouton, quittez la fonction résolve () ici; }; const Observer = new MutationObserver (rappel); Observe.Observe (BUTUTEL, {Attributs: true}); // Appelez la fonction de promesse, déclenchez l'événement de clic du bouton après le succès, puis écoutez les modifications de la propriété p (). Puis (() => { Buttonel.Click (); }); }); }; // Utilisez Async / Await pour écrire const b = async (): promesse<void> => { const Callback = (mutations: mutationRecord []) => { // Écoutez les modifications des attributs de bouton, comment quitter la fonction ici? }; const Observer = new MutationObserver (rappel); Observe.Observe (BUTUTEL, {Attributs: true}); // Appelez la fonction de promesse, déclenchez l'événement de clic du bouton après le succès, puis écoutez les modifications de la propriété Aide P (); Buttonel.Click (); };</void></void>
Solution:
Afin d'implémenter la même fonction que la fonction a
dans Async / Await, vous pouvez utiliser Promise.withResolvers()
. Cette méthode renvoie un objet contenant les fonctions de promesse et de résolution.
Code amélioré:
const b = async (): promesse<void> => { const {promesse, résolve} = promest.withResolvers<void> (); const Callback = (mutations: mutationRecord []) => { résoudre(); // appelle résoudre () dans la fonction de rappel pour résoudre la promesse }; const Observer = new MutationObserver (rappel); Observe.Observe (BUTUTEL, {Attributs: true}); attendre p (); Buttonel.Click (); attendre la promesse; // attendez que la promesse résoudre};</void></void>
Description de la compatibilité:
Promise.withResolvers()
est actuellement au stade de la proposition et tous les navigateurs ne sont pas soutenus nativement. Pour garantir la compatibilité, des polyfills, tels que core-js
, peuvent être nécessaires. De même, les utilisateurs de TypeScript doivent mettre à jour vers la version 5.4 ou plus et configurer lib
pour inclure esnext
dans tsconfig.json
.
Avec Promise.withResolvers()
, vous pouvez appeler resolve()
dans la fonction de rappel pour résoudre la promesse, contrôlant ainsi efficacement le processus de sortie de la fonction asynchrone / attente, évitant la nidification complexe de promesses et améliorant la lisibilité et la maintenabilité du code.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Les principales utilisations de JavaScript dans le développement Web incluent l'interaction client, la vérification du formulaire et la communication asynchrone. 1) Mise à jour du contenu dynamique et interaction utilisateur via les opérations DOM; 2) La vérification du client est effectuée avant que l'utilisateur ne soumette les données pour améliorer l'expérience utilisateur; 3) La communication de rafraîchissement avec le serveur est réalisée via la technologie AJAX.

Comprendre le fonctionnement du moteur JavaScript en interne est important pour les développeurs car il aide à écrire du code plus efficace et à comprendre les goulots d'étranglement des performances et les stratégies d'optimisation. 1) Le flux de travail du moteur comprend trois étapes: analyse, compilation et exécution; 2) Pendant le processus d'exécution, le moteur effectuera une optimisation dynamique, comme le cache en ligne et les classes cachées; 3) Les meilleures pratiques comprennent l'évitement des variables globales, l'optimisation des boucles, l'utilisation de const et de locations et d'éviter une utilisation excessive des fermetures.

Python convient plus aux débutants, avec une courbe d'apprentissage en douceur et une syntaxe concise; JavaScript convient au développement frontal, avec une courbe d'apprentissage abrupte et une syntaxe flexible. 1. La syntaxe Python est intuitive et adaptée à la science des données et au développement back-end. 2. JavaScript est flexible et largement utilisé dans la programmation frontale et côté serveur.

Python et JavaScript ont leurs propres avantages et inconvénients en termes de communauté, de bibliothèques et de ressources. 1) La communauté Python est amicale et adaptée aux débutants, mais les ressources de développement frontal ne sont pas aussi riches que JavaScript. 2) Python est puissant dans les bibliothèques de science des données et d'apprentissage automatique, tandis que JavaScript est meilleur dans les bibliothèques et les cadres de développement frontaux. 3) Les deux ont des ressources d'apprentissage riches, mais Python convient pour commencer par des documents officiels, tandis que JavaScript est meilleur avec MDNWEBDOCS. Le choix doit être basé sur les besoins du projet et les intérêts personnels.

Le passage de C / C à JavaScript nécessite de s'adapter à la frappe dynamique, à la collecte des ordures et à la programmation asynchrone. 1) C / C est un langage dactylographié statiquement qui nécessite une gestion manuelle de la mémoire, tandis que JavaScript est dynamiquement typé et que la collecte des déchets est automatiquement traitée. 2) C / C doit être compilé en code machine, tandis que JavaScript est une langue interprétée. 3) JavaScript introduit des concepts tels que les fermetures, les chaînes de prototypes et la promesse, ce qui améliore la flexibilité et les capacités de programmation asynchrones.

Différents moteurs JavaScript ont des effets différents lors de l'analyse et de l'exécution du code JavaScript, car les principes d'implémentation et les stratégies d'optimisation de chaque moteur diffèrent. 1. Analyse lexicale: convertir le code source en unité lexicale. 2. Analyse de la grammaire: générer un arbre de syntaxe abstrait. 3. Optimisation et compilation: générer du code machine via le compilateur JIT. 4. Exécuter: Exécutez le code machine. Le moteur V8 optimise grâce à une compilation instantanée et à une classe cachée, SpiderMonkey utilise un système d'inférence de type, résultant en différentes performances de performances sur le même code.

Les applications de JavaScript dans le monde réel incluent la programmation côté serveur, le développement des applications mobiles et le contrôle de l'Internet des objets: 1. La programmation côté serveur est réalisée via Node.js, adaptée au traitement de demande élevé simultané. 2. Le développement d'applications mobiles est effectué par le reactnatif et prend en charge le déploiement multiplateforme. 3. Utilisé pour le contrôle des périphériques IoT via la bibliothèque Johnny-Five, adapté à l'interaction matérielle.

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