Cet article présente principalement la méthode d'implémentation de Vue.nextTick. Il s'agit d'une analyse du code source de l'implémentation de l'API vue.nextTick après la boucle d'événements et MicroTask. L’éditeur le trouve plutôt bien, alors j’aimerais le partager avec vous maintenant et le donner comme référence pour tout le monde. Suivons l'éditeur pour y jeter un œil, j'espère que cela pourra aider tout le monde.
Préchauffer et écrire une fonction veille
function sleep (ms) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms) } async function oneTick (ms) { console.log('start') await sleep(ms) console.log('end') } oneTick(3000)
Expliquez la fonction veille
Quand la fonction asynchrone exécute wait PromiseFn(), l'exécution de la fonction est suspendue. Nous savons également que PromiseFn est désormais exécutée au sein de la microTask. Lorsque la microTask n'a pas été exécutée, la macroTask suivante ne sera pas exécutée. Nous avons également implémenté une fonction de veille via la fonction de boucle d'événements de microTask, empêchant l'exécution de console.log
Process
.
1 Exécuter console.log('start')
2 Exécuter wait, l'exécution est en pause, attendre que le PromiseFn après la fonction wait soit exécuté dans microTask
3 Dans la fonction sleep, retarder ms pour revenir
4 Après être revenu pour résoudre, exécutez console.log('end')
API nextTick
Comment utiliser nextTick dans vue
vue.nextTick(() => { // todo... })
Après avoir compris l'utilisation, jetez un œil au code source
const nextTick = (function () { const callbacks = [] let pending = false let timerFunc // 定时函数 function nextTickHandler () { pending = false const copies = callbacks.slice(0) // 复制 callbacks.length = 0 // 清空 for (let i = 0; i < copies.length; i++) { copies[i]() // 逐个执行 } } if (typeof Promise !== 'undefined' && isNative(Promise)) { var p = Promise.resolve() var logError = err => { console.error(err) } timerFunc = () => { p.then(nextTickHandler).catch(logError) // 重点 } } else if ('!isIE MutationObserver') { var counter = 1 var observer = new MutationObserver(nextTickHandler) // 重点 var textNode = document.createTextNode(string(conter)) observer.observe(textNode, { characterData: true }) timerFunc = () => { counter = (counter + 1) % 2 textNode.data = String(counter) } } else { timerFunc = () => { setTimeout(nextTickHandler, 0) // 重点 } } return function queueNextTick (cb, ctx) { // api的使用方式 let _resolve callbacks.push(() => { if (cb) { try { cb.call(ctx) } catch (e) { err } } else if (_resolve) { _resolve(ctx) } }) if (!pending) { pending = true timerFunc() } if (!cb && typeof Promise !== 'undefined') { return new Promise((resolve, reject) => { _resolve =resolve }) } } })() // 自执行函数
En regardant brièvement le code source, vous pouvez comprendre que l'API nextTick est une fonction auto-exécutable
Puisqu'il s'agit d'une fonction auto-exécutable, regardez directement son type de retour, retournez la fonction queueNextTick ( cb, ctx) {...}
return function queueNextTick (cb, ctx) { // api的使用方式 let _resolve callbacks.push(() => { if (cb) { try { cb.call(ctx) } catch (e) { err } } else if (_resolve) { _resolve(ctx) } }) if (!pending) { pending = true timerFunc() } if (!cb && typeof Promise !== 'undefined') { return new Promise((resolve, reject) => { _resolve =resolve }) } }
Concentrez-vous uniquement sur la fonction queueNextTick du processus principal et appuyez sur le () que nous avons passé => ... } dans les rappels
if (typeof Promise !== 'undefined' && isNative(Promise)) { var p = Promise.resolve() var logError = err => { console.error(err) } timerFunc = () => { p.then(nextTickHandler).catch(logError) // 重点 } } else if ('!isIE MutationObserver') { var counter = 1 var observer = new MutationObserver(nextTickHandler) // 重点 var textNode = document.createTextNode(string(conter)) observer.observe(textNode, { characterData: true }) timerFunc = () => { counter = (counter + 1) % 2 textNode.data = String(counter) } } else { timerFunc = () => { setTimeout(nextTickHandler, 0) // 重点 } }
Dans ce paragraphe on peut voir les trois points marqués indiquant que Promise, MutationObserver ou setTimeout(fn, 0) sont utilisés pour exécuter nextTickHandler dans différents environnements de navigateur
function nextTickHandler () { pending = false const copies = callbacks.slice(0) // 复制 callbacks.length = 0 // 清空 for (let i = 0; i < copies.length; i++) { copies[i]() // 逐个执行 } }
nextTickHandler consiste à exécuter le () que nous avons mis dans les rappels avant => { // todo... } dans les tâches en cours.
Écrivez un simple nextTick
Le code source peut être compliqué, nous écrivons donc nous-mêmes un simple nextTick
const simpleNextTick = (function () { let callbacks = [] let timerFunc return function queueNextTick (cb) { callbacks.push(() => { // 给callbacks 推入cb() cb() }) timerFunc = () => { return Promise.resolve().then(() => { const fn = callbacks.shift() fn() }) } timerFunc() // 执行timerFunc,返回到是一个Promise } })() simpleNextTick(() => { setTimeout(console.log, 3000, 'nextTick') })
Nous pouvons voir d'ici que le principe de nextTick est de renvoyer une promesse, et notre code todo est exécuté dans cette promesse. Nous pouvons maintenant continuer à simplifier
const simpleNextTick = (function () { return function queueNextTick (cb) { timerFunc = () => { return Promise.resolve().then(() => { cb() }) } timerFunc() } })() simpleNextTick(() => { setTimeout(console.log, 3000, 'nextTick') })Écrivez-le directement comme ceci.
const simpleNextTick = function queueNextTick (cb) { timerFunc = () => { return Promise.resolve().then(() => { cb() }) } timerFunc() } simpleNextTick(() => { setTimeout(console.log, 3000, 'nextTick') })Cette fois, nous simplifions également la fonction auto-exécutable
const simpleNextTick = function queueNextTick (cb) { return Promise.resolve().then(cb) } simpleNextTick(() => { setTimeout(console.log, 3000, 'nextTick') })Maintenant, nous la simplifions En fin de compte, j'ai découvert que le contenu principal de nextTick est Promise, une microtâche. Nous revenons maintenant à l'exemple officiel de l'API nextTick de vue
<p id="example">{{message}}</p> var vm = new Vue({ el: '#example', data: { message: '123' } }) vm.message = 'new message' // 更改数据 vm.$el.textContent === 'new message' // false Vue.nextTick(function () { vm.$el.textContent === 'new message' // true })Il s'avère qu'une fois les données dans vue mises à jour, la mise à jour dom doit être effectué dans la prochaine boucle d'événements exécutée plus tard.
Le principe d'utilisation de nextTick est principalement de résoudre le scénario d'exploitation du DOM immédiatement après la mise à jour des données en un seul événement.
const simpleNextTick = function queueNextTick (cb) { return Promise.resolve().then(cb) } simpleNextTick(() => { setTimeout(console.log, 3000, 'nextTick') // 也可以换成ajax请求 })
function sleep (ms) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms) // 也可以换成ajax请求 } async function oneTick (ms) { console.log('start') await sleep(ms) console.log('end') } oneTick(3000)Nous voyons que les résultats d'exécution de nextTick et oneTick que nous avons écrits sont tellement similaires. La seule différence est que nextTick enveloppe le rappel avec une promesse, le renvoie et l'exécute, tandis que oneTick utilise wait pour exécuter une fonction Promise, et cette promesse a sa propre fonction webapi encapsulée. Lors d'une requête ajax, pouvons-nous utiliser directement axios pour renvoyer la bibliothèque Promise
async function getData () { const data = await axios.get(url) // 操作data的数据来改变dom return data }Cela peut également obtenir le même résultat que nextTick ? Le rôle deEnfin, nous pouvons également voir dans le code source que lorsque l'environnement du navigateur ne prend pas en charge Promise, vous pouvez utiliser MutationObserver ou setTimeout(cb, 0) pour obtenir le même effet. Mais le noyau final est microTaskRecommandations associées :
Exemples d'utilisation de process.nextTick dans Node.js
node Analyse de la différence entre timer nextTick() et setImmediate() dans .js_node.js
Exemple d'utilisation de process.nextTick dans Node.js_node.js
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!

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.

J'ai construit une application SAAS multi-locataire fonctionnelle (une application EdTech) avec votre outil technologique quotidien et vous pouvez faire de même. Premièrement, qu'est-ce qu'une application SaaS multi-locataire? Les applications saas multi-locataires vous permettent de servir plusieurs clients à partir d'un chant

Cet article démontre l'intégration frontale avec un backend sécurisé par permis, construisant une application fonctionnelle EdTech SaaS en utilisant Next.js. Le frontend récupère les autorisations des utilisateurs pour contrôler la visibilité de l'interface utilisateur et garantit que les demandes d'API adhèrent à la base de rôles


Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Version crackée d'EditPlus en chinois
Petite taille, coloration syntaxique, ne prend pas en charge la fonction d'invite de code

Version Mac de WebStorm
Outils de développement JavaScript utiles

Navigateur d'examen sécurisé
Safe Exam Browser est un environnement de navigation sécurisé permettant de passer des examens en ligne en toute sécurité. Ce logiciel transforme n'importe quel ordinateur en poste de travail sécurisé. Il contrôle l'accès à n'importe quel utilitaire et empêche les étudiants d'utiliser des ressources non autorisées.

SublimeText3 version anglaise
Recommandé : version Win, prend en charge les invites de code !

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP