1. 네트워크 최적화
HTTP 요청 줄이기
리소스 병합: CSS와 JavaScript 파일을 병합하여 요청 수를 줄입니다.
인라인 리소스: 소규모 CSS 및 JavaScript의 경우 HTML에 직접 인라인하세요.
HTTP/2 사용
- HTTP/2는 멀티플렉싱을 지원하고 요청 차단을 줄이며 로딩 속도를 높입니다.
GZIP 압축 활성화
서버측 구성, 텍스트 리소스 압축, 전송량 감소
캐시 전략
Cache-Control과 같은 HTTP 캐시 헤더를 사용하여 적절한 캐시 전략을 설정하세요.
2. 리소스 로딩 최적화
지연 로딩
이미지, 비디오 등에 적합한 리소스가 뷰포트에 들어가려고 할 때만 로드하세요.
<img src="/static/imghwm/default1.png" data-src="placeholder.jpg" class="lazy" data- alt="프런트엔드 성능 최적화에 대한 심층적인 이해: 네트워크에서 렌더링까지" > <h4> Preloading and prefetching </h4> <p>Use <link rel="preload"> to load critical resources in advance.<br> Use <link rel="prefetch"> to prefetch non-critical resources.</p> <h3> 3. Rendering optimization </h3> <h4> Critical CSS </h4> <p>Inline the CSS required for the first screen rendering in the HTML head to avoid blocking rendering.</p> <h4> Reduce CSS and JavaScript blocking </h4>
- Use to delay non-critical CSS loading.
- Use async or defer attributes to asynchronously load JavaScript.
<script async src="script.js"></script>
강제 동기 레이아웃 방지
- 복잡한 JavaScript 애니메이션 대신 requestAnimationFrame 또는 CSS 애니메이션을 사용하여 리플로우와 다시 그리기를 줄입니다.
이미지 최적화
- 올바른 이미지 형식(예: WebP)을 선택하고 올바른 크기와 해상도를 사용하세요.
4. 서비스워커와 오프라인 저장공간
- 서비스 워커를 사용하여 오프라인 캐싱 및 리소스 업데이트를 구현합니다.
if ('serviceWorker' in navigator) { window.addEventListener('load', () => { navigator.serviceWorker .register('/sw.js') .then(registration => console.log('SW registered:', registration)) .catch(error => console.error('SW registration failed:', error)); }); }
5. 성능 모니터링 및 분석
- 성능 테스트 및 분석을 위해 Lighthouse, WebPageTest 또는 Chrome DevTools와 같은 도구를 사용하세요.
6. 코드 분할 및 지연 로딩
동적 가져오기
동적 가져오기(import() 표현식)를 사용하여 요청 시 코드 블록을 로드하고 초기 로드 시간을 줄입니다.
button.onclick = async () => { const module = await import('./lazyModule.js'); module.default(); };
경로 수준 코드 분할
SPA 애플리케이션에서는 Vue Router의 지연 로딩과 같이 프레임워크에서 제공하는 경로 수준 코드 분할 기능을 사용하세요.
// Vue Router example const Foo = () => import('./Foo.vue'); const routes = [ { path: '/foo', component: Foo }, ];
7. 이미지 최적화
반응형 이미지
요소 또는 srcset 속성을 사용하여 기기 픽셀 비율이나 뷰포트 크기에 따라 다양한 해상도의 이미지를 제공합니다.
<picture> <source srcset="img/low-res.jpg" media="(max-width: 600px)"> <source srcset="img/high-res.jpg" media="(min-width: 600px)"> <img src="/static/imghwm/default1.png" data-src="img/fallback.jpg" class="lazy" alt="프런트엔드 성능 최적화에 대한 심층적인 이해: 네트워크에서 렌더링까지"> </source></source></picture>
8. 웹 작업자
시간이 많이 걸리는 컴퓨팅 작업을 Web Worker로 옮겨 메인 스레드를 차단하지 않고 UI의 응답성을 유지하세요.
// main.js const worker = new Worker('worker.js'); worker.postMessage([1024, 512]); // worker.js self.onmessage = function(e) { const result = e.data[0] * e.data[1]; self.postMessage(result); };
9. 메모리 누수 방지
사용하지 않는 타이머, 이벤트 리스너, 대규모 데이터 구조를 정기적으로 정리하여 메모리 누수를 방지하세요.
<img src="/static/imghwm/default1.png" data-src="placeholder.jpg" class="lazy" data- alt="프런트엔드 성능 최적화에 대한 심층적인 이해: 네트워크에서 렌더링까지" > <h4> Preloading and prefetching </h4> <p>Use <link rel="preload"> to load critical resources in advance.<br> Use <link rel="prefetch"> to prefetch non-critical resources.</p> <h3> 3. Rendering optimization </h3> <h4> Critical CSS </h4> <p>Inline the CSS required for the first screen rendering in the HTML head to avoid blocking rendering.</p> <h4> Reduce CSS and JavaScript blocking </h4>
- Use to delay non-critical CSS loading.
- Use async or defer attributes to asynchronously load JavaScript.
<script async src="script.js"></script>
10. 웹 바이탈 모니터링
사용자 경험을 측정하기 위한 핵심 지표인 LCP(최대 콘텐츠 페인트), FID(첫 번째 입력 지연), CLS(누적 레이아웃 이동)와 같은 웹 바이탈 측정항목에 중점을 둡니다.
if ('serviceWorker' in navigator) { window.addEventListener('load', () => { navigator.serviceWorker .register('/sw.js') .then(registration => console.log('SW registered:', registration)) .catch(error => console.error('SW registration failed:', error)); }); }
위 내용은 프런트엔드 성능 최적화에 대한 심층적인 이해: 네트워크에서 렌더링까지의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

웹 개발에서 JavaScript의 주요 용도에는 클라이언트 상호 작용, 양식 검증 및 비동기 통신이 포함됩니다. 1) DOM 운영을 통한 동적 컨텐츠 업데이트 및 사용자 상호 작용; 2) 사용자가 사용자 경험을 향상시키기 위해 데이터를 제출하기 전에 클라이언트 확인이 수행됩니다. 3) 서버와의 진실한 통신은 Ajax 기술을 통해 달성됩니다.

보다 효율적인 코드를 작성하고 성능 병목 현상 및 최적화 전략을 이해하는 데 도움이되기 때문에 JavaScript 엔진이 내부적으로 작동하는 방식을 이해하는 것은 개발자에게 중요합니다. 1) 엔진의 워크 플로에는 구문 분석, 컴파일 및 실행; 2) 실행 프로세스 중에 엔진은 인라인 캐시 및 숨겨진 클래스와 같은 동적 최적화를 수행합니다. 3) 모범 사례에는 글로벌 변수를 피하고 루프 최적화, Const 및 Lets 사용 및 과도한 폐쇄 사용을 피하는 것이 포함됩니다.

Python은 부드러운 학습 곡선과 간결한 구문으로 초보자에게 더 적합합니다. JavaScript는 가파른 학습 곡선과 유연한 구문으로 프론트 엔드 개발에 적합합니다. 1. Python Syntax는 직관적이며 데이터 과학 및 백엔드 개발에 적합합니다. 2. JavaScript는 유연하며 프론트 엔드 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다.

Python과 JavaScript는 커뮤니티, 라이브러리 및 리소스 측면에서 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 1) Python 커뮤니티는 친절하고 초보자에게 적합하지만 프론트 엔드 개발 리소스는 JavaScript만큼 풍부하지 않습니다. 2) Python은 데이터 과학 및 기계 학습 라이브러리에서 강력하며 JavaScript는 프론트 엔드 개발 라이브러리 및 프레임 워크에서 더 좋습니다. 3) 둘 다 풍부한 학습 리소스를 가지고 있지만 Python은 공식 문서로 시작하는 데 적합하지만 JavaScript는 MDNWebDocs에서 더 좋습니다. 선택은 프로젝트 요구와 개인적인 이익을 기반으로해야합니다.

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

각각의 엔진의 구현 원리 및 최적화 전략이 다르기 때문에 JavaScript 엔진은 JavaScript 코드를 구문 분석하고 실행할 때 다른 영향을 미칩니다. 1. 어휘 분석 : 소스 코드를 어휘 단위로 변환합니다. 2. 문법 분석 : 추상 구문 트리를 생성합니다. 3. 최적화 및 컴파일 : JIT 컴파일러를 통해 기계 코드를 생성합니다. 4. 실행 : 기계 코드를 실행하십시오. V8 엔진은 즉각적인 컴파일 및 숨겨진 클래스를 통해 최적화하여 Spidermonkey는 유형 추론 시스템을 사용하여 동일한 코드에서 성능이 다른 성능을 제공합니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 서버 측 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발 및 사물 인터넷 제어가 포함됩니다. 1. 서버 측 프로그래밍은 Node.js를 통해 실현되며 동시 요청 처리에 적합합니다. 2. 모바일 애플리케이션 개발은 재교육을 통해 수행되며 크로스 플랫폼 배포를 지원합니다. 3. Johnny-Five 라이브러리를 통한 IoT 장치 제어에 사용되며 하드웨어 상호 작용에 적합합니다.

일상적인 기술 도구를 사용하여 기능적 다중 테넌트 SaaS 응용 프로그램 (Edtech 앱)을 구축했으며 동일한 작업을 수행 할 수 있습니다. 먼저, 다중 테넌트 SaaS 응용 프로그램은 무엇입니까? 멀티 테넌트 SAAS 응용 프로그램은 노래에서 여러 고객에게 서비스를 제공 할 수 있습니다.


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