バブリング イベントの制限: どのような状況ではバブリングが実現できないのでしょうか?
フロントエンド開発では、DOM 要素のイベントを処理するためにイベント バブリングをよく使用します。ただし、バブリングは万能ではなく、バブリングだけではニーズを満たせない場合もあります。この記事では、バブリングが不可能ないくつかの状況について説明し、具体的なコード例を示します。
1. バブリングの防止
通常、イベントのバブリングを防ぐには、Event.stopPropagation()
メソッドを使用します。ただし、泡立ちを防止しても望ましい効果が得られない場合があります。
たとえば、親要素と子要素があるとします。子要素がクリックされたときに、親要素のイベント ハンドラー関数が実行される前に、子要素のイベント ハンドラー関数が実行されるようにしたいとします。実行されました。バブリングを防ぐために、子要素のイベント ハンドラーで event.stopPropagation()
を使用することもできます:
<div id="parent"> <div id="child"></div> </div> <script> document.getElementById('child').addEventListener('click', function(event) { event.stopPropagation(); console.log('子元素点击事件'); }); document.getElementById('parent').addEventListener('click', function() { console.log('父元素点击事件'); }); </script>
ただし、上記のコードではニーズを達成できません。子要素をクリックしてください。子要素のクリックイベントハンドラのみが実行され、親要素のクリックイベントハンドラは実行されません。これは、バブリングを防止してもイベントが親要素に渡されなくなるだけで、子要素のイベント ハンドラーが実行された後に親要素のイベント ハンドラーが実行されることはないためです。
2. イベント委任
イベント委任は、イベント バブリングの原理を使用して、イベントを親要素にバインドし、イベント ソースを判断して対応する処理関数をトリガーします。ただし、イベント委任を使用する場合には制限がある場合があります。
たとえば、複数の li 要素を含む ul 要素があるとします。いずれかの li 要素をクリックすると、その要素のテキスト コンテンツが出力されることを期待します。
<ul id="list"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <script> document.getElementById('list').addEventListener('click', function(event) { if (event.target.tagName.toLowerCase() === 'li') { console.log(event.target.textContent); } }); </script>
上記のコードは、ニーズを達成するためにイベント委任を使用することを試みる可能性があります。いずれかの li 要素をクリックすると、要素のテキスト コンテンツが出力されます。ただし、li 要素に a タグを追加し、a タグがクリックされたときにバブリングが防止される場合、イベント委任は正しく機能しません。
<ul id="list"> <li>1 <a href="#" onclick="event.stopPropagation();">阻止冒泡</a></li> <li>2</li> <li>3</li> </ul> <script> document.getElementById('list').addEventListener('click', function(event) { if (event.target.tagName.toLowerCase() === 'li') { console.log(event.target.textContent); } }); </script>
上のコードで、リンク「バブリングを防止する」をクリックします。 " の場合、イベント デリゲートは無効になり、何も出力されません。これは、バブリングを防止するとイベントが ul 要素にバブリングできなくなり、イベント デリゲートが対応するイベント ソースを検出できなくなるためです。
3. 非同期イベント処理
場合によっては、ネットワーク要求の実行やその他の時間のかかる操作の実行など、イベントを非同期に処理する必要がある場合があります。ただし、バブリング メカニズムは、非同期イベント処理のニーズを直接満たすことはできません。
たとえば、ボタン要素があるとします。ボタンがクリックされると、データを取得するために非同期リクエストを送信する必要があり、その後、データに基づいてページが更新されます。ボタンのクリック イベント ハンドラーで非同期操作を実行しようとする場合があります。
<button id="btn">点击</button> <script> document.getElementById('btn').addEventListener('click', function() { setTimeout(function() { console.log('异步操作完成'); }, 1000); }); </script>
上記のコードは、ボタンがクリックされてから 1 秒後に「非同期操作が完了しました」を出力します。ただし、ボタンの親要素にクリック イベント ハンドラーがあり、非同期操作の完了後にイベント ハンドラーを実行したい場合、バブリング メカニズムはこの要件を達成できません。
要約すると、バブリングはフロントエンド開発において非常に一般的で強力なメカニズムですが、場合によっては制限もあります。このような場合、ニーズを満たす他のソリューションを見つける必要があります。
以上がバブリング イベントの制限: バブリングを実装できないのはどのような場合ですか?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。

現実世界でのJavaScriptのアプリケーションには、フロントエンドとバックエンドの開発が含まれます。 1)DOM操作とイベント処理を含むTODOリストアプリケーションを構築して、フロントエンドアプリケーションを表示します。 2)node.jsを介してRestfulapiを構築し、バックエンドアプリケーションをデモンストレーションします。

Web開発におけるJavaScriptの主な用途には、クライアントの相互作用、フォーム検証、非同期通信が含まれます。 1)DOM操作による動的なコンテンツの更新とユーザーインタラクション。 2)ユーザーエクスペリエンスを改善するためにデータを提出する前に、クライアントの検証が実行されます。 3)サーバーとのリフレッシュレス通信は、AJAXテクノロジーを通じて達成されます。

JavaScriptエンジンが内部的にどのように機能するかを理解することは、開発者にとってより効率的なコードの作成とパフォーマンスのボトルネックと最適化戦略の理解に役立つためです。 1)エンジンのワークフローには、3つの段階が含まれます。解析、コンパイル、実行。 2)実行プロセス中、エンジンはインラインキャッシュや非表示クラスなどの動的最適化を実行します。 3)ベストプラクティスには、グローバル変数の避け、ループの最適化、constとletsの使用、閉鎖の過度の使用の回避が含まれます。

Pythonは、スムーズな学習曲線と簡潔な構文を備えた初心者により適しています。 JavaScriptは、急な学習曲線と柔軟な構文を備えたフロントエンド開発に適しています。 1。Python構文は直感的で、データサイエンスやバックエンド開発に適しています。 2。JavaScriptは柔軟で、フロントエンドおよびサーバー側のプログラミングで広く使用されています。

PythonとJavaScriptには、コミュニティ、ライブラリ、リソースの観点から、独自の利点と短所があります。 1)Pythonコミュニティはフレンドリーで初心者に適していますが、フロントエンドの開発リソースはJavaScriptほど豊富ではありません。 2)Pythonはデータサイエンスおよび機械学習ライブラリで強力ですが、JavaScriptはフロントエンド開発ライブラリとフレームワークで優れています。 3)どちらも豊富な学習リソースを持っていますが、Pythonは公式文書から始めるのに適していますが、JavaScriptはMDNWebDocsにより優れています。選択は、プロジェクトのニーズと個人的な関心に基づいている必要があります。

C/CからJavaScriptへのシフトには、動的なタイピング、ゴミ収集、非同期プログラミングへの適応が必要です。 1)C/Cは、手動メモリ管理を必要とする静的に型付けられた言語であり、JavaScriptは動的に型付けされ、ごみ収集が自動的に処理されます。 2)C/Cはマシンコードにコンパイルする必要がありますが、JavaScriptは解釈言語です。 3)JavaScriptは、閉鎖、プロトタイプチェーン、約束などの概念を導入します。これにより、柔軟性と非同期プログラミング機能が向上します。

さまざまなJavaScriptエンジンは、各エンジンの実装原則と最適化戦略が異なるため、JavaScriptコードを解析および実行するときに異なる効果をもたらします。 1。語彙分析:ソースコードを語彙ユニットに変換します。 2。文法分析:抽象的な構文ツリーを生成します。 3。最適化とコンパイル:JITコンパイラを介してマシンコードを生成します。 4。実行:マシンコードを実行します。 V8エンジンはインスタントコンピレーションと非表示クラスを通じて最適化され、Spidermonkeyはタイプ推論システムを使用して、同じコードで異なるパフォーマンスパフォーマンスをもたらします。

現実世界におけるJavaScriptのアプリケーションには、サーバー側のプログラミング、モバイルアプリケーション開発、モノのインターネット制御が含まれます。 2。モバイルアプリケーションの開発は、ReactNativeを通じて実行され、クロスプラットフォームの展開をサポートします。 3.ハードウェアの相互作用に適したJohnny-Fiveライブラリを介したIoTデバイス制御に使用されます。


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