Vue で双方向データ バインディングを実装するにはどうすればよいですか?次の記事では、Vue における双方向データ バインディングの原理と実装について説明します。
vue をしばらく使っていて、双方向バインディングの原理は大体理解していますが、原理的な実装についてはまだ調べていなかったので、今回は特に、私は数晩かけて情報を確認し、関連するソース コードを読み、vue の単純な双方向バインディング バージョンも実装しました。まず、皆さんを魅了する結果を示します:
エフェクト画像:
- 1. vue データの双方向バインディングの原理。
- 2. vue の簡易バージョンを実装するプロセスでは、主に、{{}}、v-model、およびイベント命令の関数が実装されます。 (学習ビデオ共有:
vue ビデオ チュートリアル )
関連コード アドレス: https://github.com/canfoo/self-vue
Vue データの双方向バインディングの原則
Vue データの双方向バインディングは、パブリッシャー/サブスクライバー モデルと組み合わせたデータ ハイジャックによって実現されます。データ ハイジャックを実行する場合、まず Vue 初期化データで定義されたオブジェクトをコンソール経由で出力することが何を意味するかを見てみましょう。 コード:
var vm = new Vue({ data: { obj: { a: 1 } }, created: function () { console.log(this.obj); } });結果:
使用方法の詳細を確認するには、ここをクリックしてください。 平常時はオブジェクトの属性データを簡単に出力できます:
var Book = { name: 'vue权威指南' }; console.log(Book.name); // vue权威指南
console.log(book.name) の実行中に書籍名を直接追加したい場合本のタイトル、どう対処すればいいでしょうか?または、オブジェクト Book のプロパティ値を監視するために何を使用する必要があります。このとき便利なのが Object.defineProperty() のコードです:
var Book = {} var name = ''; Object.defineProperty(Book, 'name', { set: function (value) { name = value; console.log('你取了一个书名叫做' + value); }, get: function () { return '《' + name + '》' } }) Book.name = 'vue权威指南'; // 你取了一个书名叫做vue权威指南 console.log(Book.name); // 《vue权威指南》
Object.defineProperty() でオブジェクト Book の name 属性を設定し、その get と set の操作を書き換えます。名前が示すように、get は name 属性の値を読み取ることによってトリガーされる関数であり、set は name 属性の値を設定することによってトリガーされる関数であるため、ステートメント Book.name = 'vue authoritative guide' が実行されると、コンソールは「あなたはそれを読みました。本は "The Authoritative Guide to Vue" と呼ばれます。その後、この属性が読み取られると、get 関数で値を処理したため、「The Authoritative Guide to Vue」が出力されます。 。このとき、次のステートメントを実行すると、コンソールには何が出力されるでしょうか?
console.log(Book);
結果:
一見すると、上で出力した vue データと少し似ており、vue がこのメソッドを使用していることがわかります。データハイジャックを実行します。次に、その原理を使用して、mvvm 双方向バインディング コードの単純なバージョンを実装します。
#アイデア分析
mvvm の実装には主に 2 つの側面が含まれます。データの変更によるビューの更新と、ビューの変更によるデータの更新です。
重要な点は、ビューがイベント監視を通じてデータを更新するため、データがどのようにビューを更新するかです。たとえば、input タグは「input」イベントを監視できます。したがって、データが変更されたときにビューを更新する方法を分析することに焦点を当てます。
数据更新视图的重点是如何知道数据变了,只要知道数据变了,那么接下去的事都好处理。如何知道数据变了,其实上文我们已经给出答案了,就是通过Object.defineProperty( )对属性设置一个set函数,当数据改变了就会来触发这个函数,所以我们只要将一些需要更新的方法放在这里面就可以实现data更新view了。
思路有了,接下去就是实现过程了。
实现过程
我们已经知道实现数据的双向绑定,首先要对数据进行劫持监听,所以我们需要设置一个监听器Observer,用来监听所有属性。如果属性发上变化了,就需要告诉订阅者Watcher看是否需要更新。因为订阅者是有很多个,所以我们需要有一个消息订阅器Dep来专门收集这些订阅者,然后在监听器Observer和订阅者Watcher之间进行统一管理的。
接着,我们还需要有一个指令解析器Compile,对每个节点元素进行扫描和解析,将相关指令对应初始化成一个订阅者Watcher,并替换模板数据或者绑定相应的函数,此时当订阅者Watcher接收到相应属性的变化,就会执行对应的更新函数,从而更新视图。
因此接下去我们执行以下3个步骤,实现数据的双向绑定:
1.实现一个监听器Observer,用来劫持并监听所有属性,如果有变动的,就通知订阅者。
2.实现一个订阅者Watcher,可以收到属性的变化通知并执行相应的函数,从而更新视图。
3.实现一个解析器Compile,可以扫描和解析每个节点的相关指令,并根据初始化模板数据以及初始化相应的订阅器。
流程图如下:
1.实现一个Observer
Observer是一个数据监听器,其实现核心方法就是前文所说的Object.defineProperty( )。如果要对所有属性都进行监听的话,那么可以通过递归方法遍历所有属性值,并对其进行Object.defineProperty( )处理。如下代码,实现了一个Observer。
function defineReactive(data, key, val) { observe(val); // 递归遍历所有子属性 Object.defineProperty(data, key, { enumerable: true, configurable: true, get: function() { return val; }, set: function(newVal) { val = newVal; console.log('属性' + key + '已经被监听了,现在值为:“' + newVal.toString() + '”'); } }); } function observe(data) { if (!data || typeof data !== 'object') { return; } Object.keys(data).forEach(function(key) { defineReactive(data, key, data[key]); }); }; var library = { book1: { name: '' }, book2: '' }; observe(library); library.book1.name = 'vue权威指南'; // 属性name已经被监听了,现在值为:“vue权威指南” library.book2 = '没有此书籍'; // 属性book2已经被监听了,现在值为:“没有此书籍”
思路分析中,需要创建一个可以容纳订阅者的消息订阅器Dep,订阅器Dep主要负责收集订阅者,然后再属性变化的时候执行对应订阅者的更新函数。所以显然订阅器需要有一个容器,这个容器就是list,将上面的Observer稍微改造下,植入消息订阅器:
function defineReactive(data, key, val) { observe(val); // 递归遍历所有子属性 var dep = new Dep(); Object.defineProperty(data, key, { enumerable: true, configurable: true, get: function() { if (是否需要添加订阅者) { dep.addSub(watcher); // 在这里添加一个订阅者 } return val; }, set: function(newVal) { if (val === newVal) { return; } val = newVal; console.log('属性' + key + '已经被监听了,现在值为:“' + newVal.toString() + '”'); dep.notify(); // 如果数据变化,通知所有订阅者 } }); } function Dep () { this.subs = []; } Dep.prototype = { addSub: function(sub) { this.subs.push(sub); }, notify: function() { this.subs.forEach(function(sub) { sub.update(); }); } };
从代码上看,我们将订阅器Dep添加一个订阅者设计在getter里面,这是为了让Watcher初始化进行触发,因此需要判断是否要添加订阅者,至于具体设计方案,下文会详细说明的。在setter函数里面,如果数据变化,就会去通知所有订阅者,订阅者们就会去执行对应的更新的函数。到此为止,一个比较完整Observer已经实现了,接下来我们开始设计Watcher。
2.实现Watcher
订阅者Watcher在初始化的时候需要将自己添加进订阅器Dep中,那该如何添加呢?我们已经知道监听器Observer是在get函数执行了添加订阅者Wather的操作的,所以我们只要在订阅者Watcher初始化的时候触发对应的get函数去执行添加订阅者操作即可,那要如何触发get的函数,再简单不过了,只要获取对应的属性值就可以触发了,核心原因就是因为我们使用了Object.defineProperty( )进行数据监听。这里还有一个细节点需要处理,我们只要在订阅者Watcher初始化的时候才需要添加订阅者,所以需要做一个判断操作,因此可以在订阅器上做一下手脚:在Dep.target上缓存下订阅者,添加成功后再将其去掉就可以了。订阅者Watcher的实现如下:
function Watcher(vm, exp, cb) { this.cb = cb; this.vm = vm; this.exp = exp; this.value = this.get(); // 将自己添加到订阅器的操作 } Watcher.prototype = { update: function() { this.run(); }, run: function() { var value = this.vm.data[this.exp]; var oldVal = this.value; if (value !== oldVal) { this.value = value; this.cb.call(this.vm, value, oldVal); } }, get: function() { Dep.target = this; // 缓存自己 var value = this.vm.data[this.exp] // 强制执行监听器里的get函数 Dep.target = null; // 释放自己 return value; } };
这时候,我们需要对监听器Observer也做个稍微调整,主要是对应Watcher类原型上的get函数。需要调整地方在于defineReactive函数:
function defineReactive(data, key, val) { observe(val); // 递归遍历所有子属性 var dep = new Dep(); Object.defineProperty(data, key, { enumerable: true, configurable: true, get: function() { if (Dep.target) {. // 判断是否需要添加订阅者 dep.addSub(Dep.target); // 在这里添加一个订阅者 } return val; }, set: function(newVal) { if (val === newVal) { return; } val = newVal; console.log('属性' + key + '已经被监听了,现在值为:“' + newVal.toString() + '”'); dep.notify(); // 如果数据变化,通知所有订阅者 } }); } Dep.target = null;
到此为止,简单版的Watcher设计完毕,这时候我们只要将Observer和Watcher关联起来,就可以实现一个简单的双向绑定数据了。因为这里没有还没有设计解析器Compile,所以对于模板数据我们都进行写死处理,假设模板上又一个节点,且id号为'name',并且双向绑定的绑定的变量也为'name',且是通过两个大双括号包起来(这里只是为了演示,暂时没什么用处),模板如下:
<h1 id="name">{{name}}</h1>
这时候我们需要将Observer和Watcher关联起来:
function SelfVue (data, el, exp) { this.data = data; observe(data); el.innerHTML = this.data[exp]; // 初始化模板数据的值 new Watcher(this, exp, function (value) { el.innerHTML = value; }); return this; }
然后在页面上new以下SelfVue类,就可以实现数据的双向绑定了:
<h1 id="name">{{name}}</h1> <script></script> <script></script> <script></script> <script> var ele = document.querySelector('#name'); var selfVue = new SelfVue({ name: 'hello world' }, ele, 'name'); window.setTimeout(function () { console.log('name值改变了'); selfVue.data.name = 'canfoo'; }, 2000); </script>
这时候打开页面,可以看到页面刚开始显示了是'hello world',过了2s后就变成'canfoo'了。到这里,总算大功告成一半了,但是还有一个细节问题,我们在赋值的时候是这样的形式 ' selfVue.data.name = 'canfoo' ' 而我们理想的形式是' selfVue.name = 'canfoo' '为了实现这样的形式,我们需要在new SelfVue的时候做一个代理处理,让访问selfVue的属性代理为访问selfVue.data的属性,实现原理还是使用Object.defineProperty( )对属性值再包一层:
function SelfVue (data, el, exp) { var self = this; this.data = data; Object.keys(data).forEach(function(key) { self.proxyKeys(key); // 绑定代理属性 }); observe(data); el.innerHTML = this.data[exp]; // 初始化模板数据的值 new Watcher(this, exp, function (value) { el.innerHTML = value; }); return this; } SelfVue.prototype = { proxyKeys: function (key) { var self = this; Object.defineProperty(this, key, { enumerable: false, configurable: true, get: function proxyGetter() { return self.data[key]; }, set: function proxySetter(newVal) { self.data[key] = newVal; } }); } }
这下我们就可以直接通过' selfVue.name = 'canfoo' '的形式来进行改变模板数据了。如果想要迫切看到现象的童鞋赶快来获取代码!
3.实现Compile
虽然上面已经实现了一个双向数据绑定的例子,但是整个过程都没有去解析dom节点,而是直接固定某个节点进行替换数据的,所以接下来需要实现一个解析器Compile来做解析和绑定工作。解析器Compile实现步骤:
1.解析模板指令,并替换模板数据,初始化视图
2.将模板指令对应的节点绑定对应的更新函数,初始化相应的订阅器
为了解析模板,首先需要获取到dom元素,然后对含有dom元素上含有指令的节点进行处理,因此这个环节需要对dom操作比较频繁,所有可以先建一个fragment片段,将需要解析的dom节点存入fragment片段里再进行处理:
function nodeToFragment (el) { var fragment = document.createDocumentFragment(); var child = el.firstChild; while (child) { // 将Dom元素移入fragment中 fragment.appendChild(child); child = el.firstChild } return fragment; }
接下来需要遍历各个节点,对含有相关指定的节点进行特殊处理,这里咱们先处理最简单的情况,只对带有 '{{变量}}' 这种形式的指令进行处理,先简道难嘛,后面再考虑更多指令情况:
function compileElement (el) { var childNodes = el.childNodes; var self = this; [].slice.call(childNodes).forEach(function(node) { var reg = /\{\{(.*)\}\}/; var text = node.textContent; if (self.isTextNode(node) && reg.test(text)) { // 判断是否是符合这种形式{{}}的指令 self.compileText(node, reg.exec(text)[1]); } if (node.childNodes && node.childNodes.length) { self.compileElement(node); // 继续递归遍历子节点 } }); }, function compileText (node, exp) { var self = this; var initText = this.vm[exp]; updateText(node, initText); // 将初始化的数据初始化到视图中 new Watcher(this.vm, exp, function (value) { // 生成订阅器并绑定更新函数 self.updateText(node, value); }); }, function updateText (node, value) { node.textContent = typeof value == 'undefined' ? '' : value; }
获取到最外层节点后,调用compileElement函数,对所有子节点进行判断,如果节点是文本节点且匹配{{}}这种形式指令的节点就开始进行编译处理,编译处理首先需要初始化视图数据,对应上面所说的步骤1,接下去需要生成一个并绑定更新函数的订阅器,对应上面所说的步骤2。这样就完成指令的解析、初始化、编译三个过程,一个解析器Compile也就可以正常的工作了。为了将解析器Compile与监听器Observer和订阅者Watcher关联起来,我们需要再修改一下类SelfVue函数:
function SelfVue (options) { var self = this; this.vm = this; this.data = options; Object.keys(this.data).forEach(function(key) { self.proxyKeys(key); }); observe(this.data); new Compile(options, this.vm); return this; }
更改后,我们就不要像之前通过传入固定的元素值进行双向绑定了,可以随便命名各种变量进行双向绑定了:
<div> <h2 id="title">{{title}}</h2> <h1 id="name">{{name}}</h1> </div> <script></script> <script></script> <script></script> <script></script> <script> var selfVue = new SelfVue({ el: '#app', data: { title: 'hello world', name: '' } }); window.setTimeout(function () { selfVue.title = '你好'; }, 2000); window.setTimeout(function () { selfVue.name = 'canfoo'; }, 2500); </script>
如上代码,在页面上可观察到,刚开始titile和name分别被初始化为 'hello world' 和空,2s后title被替换成 '你好' 3s后name被替换成 'canfoo' 了。废话不多说,再给你们来一个这个版本的代码(v2),获取代码!
到这里,一个数据双向绑定功能已经基本完成了,接下去就是需要完善更多指令的解析编译,在哪里进行更多指令的处理呢?答案很明显,只要在上文说的compileElement函数加上对其他指令节点进行判断,然后遍历其所有属性,看是否有匹配的指令的属性,如果有的话,就对其进行解析编译。这里我们再添加一个v-model指令和事件指令的解析编译,对于这些节点我们使用函数compile进行解析处理:
function compile (node) { var nodeAttrs = node.attributes; var self = this; Array.prototype.forEach.call(nodeAttrs, function(attr) { var attrName = attr.name; if (self.isDirective(attrName)) { var exp = attr.value; var dir = attrName.substring(2); if (self.isEventDirective(dir)) { // 事件指令 self.compileEvent(node, self.vm, exp, dir); } else { // v-model 指令 self.compileModel(node, self.vm, exp, dir); } node.removeAttribute(attrName); } }); }
上面的compile函数是挂载Compile原型上的,它首先遍历所有节点属性,然后再判断属性是否是指令属性,如果是的话再区分是哪种指令,再进行相应的处理,处理方法相对来说比较简单,这里就不再列出来,想要马上看阅读代码的同学可以马上点击这里获取。
最后我们在稍微改造下类SelfVue,使它更像vue的用法:
function SelfVue (options) { var self = this; this.data = options.data; this.methods = options.methods; Object.keys(this.data).forEach(function(key) { self.proxyKeys(key); }); observe(this.data); new Compile(options.el, this); options.mounted.call(this); // 所有事情处理好后执行mounted函数 }
这时候我们可以来真正测试了,在页面上设置如下东西:
<div> <h2 id="title">{{title}}</h2> <input> <h1 id="name">{{name}}</h1> <button>click me!</button> </div> <script></script> <script></script> <script></script> <script></script> <script> new SelfVue({ el: '#app', data: { title: 'hello world', name: 'canfoo' }, methods: { clickMe: function () { this.title = 'hello world'; } }, mounted: function () { window.setTimeout(() => { this.title = '你好'; }, 1000); } }); </script>
是不是看起来跟vue的使用方法一样,哈,真正的大功告成!想要代码,直接点击这里获取!现象还没描述?直接上图!!!请观赏
実はこのレンダリングはこの記事の冒頭に載せたものなのですが、前回の記事で気づきに導くと書いてあったので再度画像を載せておきますこれを始まりと終わりのエコーといいます。
元のアドレス: https://www.cnblogs.com/canfoo/p/6891868.html
(学習ビデオ共有: Web フロントエンド開発、基本プログラミング ビデオ)
以上がVue における双方向データ バインディングの原理と実装についての詳細な説明の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Vue.jsはフロントエンドフレームワークであり、バックエンドフレームワークはサーバー側のロジックを処理するために使用されます。 1)VUE.JSは、ユーザーインターフェイスの構築に焦点を当て、コンポーネントおよびレスポンシブデータバインディングを介して開発を簡素化します。 2)ExpressやDjangoなどのバックエンドフレームワークは、HTTPリクエスト、データベース操作、ビジネスロジックを処理し、サーバーで実行します。

VUE.JSは、開発効率とユーザーエクスペリエンスを向上させるために、フロントエンドテクノロジースタックと密接に統合されています。 1)建設ツール:Webpackおよびロールアップと統合して、モジュール開発を実現します。 2)国家管理:VUEXと統合して、複雑なアプリケーションステータスを管理します。 3)ルーティング:Vuerouterと統合して、単一ページのアプリケーションルーティングを実現します。 4)CSSプリプロセッサ:SASSをサポートし、スタイル開発効率を改善するために少なくなります。

Netflixは、Reactのコンポーネント設計と仮想DOMメカニズムが複雑なインターフェイスと頻繁な更新を効率的に処理できるため、ユーザーインターフェイスを構築するためにReactを選択しました。 1)コンポーネントベースの設計により、Netflixはインターフェイスを管理可能なウィジェットに分解し、開発効率とコード保守性を向上させることができます。 2)仮想DOMメカニズムは、DOM操作を最小化することにより、Netflixユーザーインターフェイスの滑らかさと高性能を保証します。

Vue.jsは、使いやすく強力なため、開発者に愛されています。 1)そのレスポンシブデータバインディングシステムは、ビューを自動的に更新します。 2)コンポーネントシステムは、コードの再利用性と保守性を向上させます。 3)コンピューティングプロパティとリスナーは、コードの読みやすさとパフォーマンスを向上させます。 4)Vuedevtoolsの使用とコンソールエラーのチェックは、一般的なデバッグ手法です。 5)パフォーマンスの最適化には、主要な属性、計算された属性、およびキープアライブコンポーネントの使用が含まれます。 6)ベストプラクティスには、クリアコンポーネントの命名、単一ファイルコンポーネントの使用、ライフサイクルフックの合理的な使用が含まれます。

Vue.jsは、効率的で保守可能なフロントエンドアプリケーションを構築するのに適した進歩的なJavaScriptフレームワークです。その主な機能には、1。レスポンシブデータバインディング、2。コンポーネント開発、3。仮想DOM。これらの機能を通じて、VUE.JSは開発プロセスを簡素化し、アプリケーションのパフォーマンスと保守性を向上させ、最新のWeb開発で非常に人気を博しています。

Vue.jsとReactにはそれぞれ独自の利点と欠点があり、選択はプロジェクトの要件とチームの条件に依存します。 1)Vue.jsは、シンプルで使いやすいため、小さなプロジェクトや初心者に適しています。 2)Reactは、その豊富な生態系とコンポーネント設計のため、大規模なプロジェクトと複雑なUIに適しています。

Vue.jsは複数の機能を介してユーザーエクスペリエンスを改善します。1。レスポンシブシステムは、リアルタイムデータフィードバックを実現します。 2。コンポーネント開発により、コードの再利用性が向上します。 3. Vuerouterはスムーズなナビゲーションを提供します。 4.動的データの結合および遷移アニメーションは、相互作用効果を強化します。 5.エラー処理メカニズムにより、ユーザーのフィードバックが保証されます。 6.パフォーマンスの最適化とベストプラクティスは、アプリケーションのパフォーマンスを改善します。

Web開発におけるVue.jsの役割は、開発プロセスを簡素化し、効率を向上させるプログレッシブJavaScriptフレームワークとして機能することです。 1)開発者は、レスポンシブデータのバインディングとコンポーネント開発を通じてビジネスロジックに集中できるようになります。 2)VUE.JSの作業原則は、パフォーマンスを最適化するためにレスポンシブシステムと仮想DOMに依存しています。 3)実際のプロジェクトでは、VUEXを使用してグローバルな状態を管理し、データの応答性を最適化することが一般的な慣行です。


ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

Video Face Swap
完全無料の AI 顔交換ツールを使用して、あらゆるビデオの顔を簡単に交換できます。

人気の記事

ホットツール

SAP NetWeaver Server Adapter for Eclipse
Eclipse を SAP NetWeaver アプリケーション サーバーと統合します。

DVWA
Damn Vulnerable Web App (DVWA) は、非常に脆弱な PHP/MySQL Web アプリケーションです。その主な目的は、セキュリティ専門家が法的環境でスキルとツールをテストするのに役立ち、Web 開発者が Web アプリケーションを保護するプロセスをより深く理解できるようにし、教師/生徒が教室環境で Web アプリケーションを教え/学習できるようにすることです。安全。 DVWA の目標は、シンプルでわかりやすいインターフェイスを通じて、さまざまな難易度で最も一般的な Web 脆弱性のいくつかを実践することです。このソフトウェアは、

SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

VSCode Windows 64 ビットのダウンロード
Microsoft によって発売された無料で強力な IDE エディター

ホットトピック









