搜索
首页web前端js教程了解Promise中的all()、race()、allSettled()方法

了解Promise中的all()、race()、allSettled()方法

从ES6 开始,我们大都使用的是 Promise.all()Promise.race()Promise.allSettled() 提案已经到第4阶段,因此将会成为ECMAScript 2020的一部分。

1.概述

Promise.all(promises: Iterable5114aa45619b07b62f8e8aafae251e8d): Promise9f9ba8323ecfcff9b35c6eb528a09b96

  • Promise.all(iterable) 方法返回一个 Promise 实例,此实例在 iterable 参数内所有的 promise 都“完成(resolved)”或参数中不包含 promise 时回调完成(resolve);如果参数中 promise 有一个失败(rejected),此实例回调失败(reject),失败原因的是第一个失败 promise 的结果

Promise.race(promises: Iterable5114aa45619b07b62f8e8aafae251e8d): Promise

  • Promise.race(iterable) 方法返回一个 promise,一旦迭代器中的某个promise解决或拒绝,返回的 promise就会解决或拒绝。

Promise.allSettled(promises: Iterable5114aa45619b07b62f8e8aafae251e8d): Promise658ac8b924680e38eebaebf08d599431>

  • Promise.allSettled()方法返回一个promise,该promise在所有给定的promise已被解析或被拒绝后解析,并且每个对象都描述每个promise的结果。

2. 回顾: Promise 状态

给定一个返回Promise的异步操作,以下这些是Promise的可能状态:

  • pending: 初始状态,既不是成功,也不是失败状态。
  • fulfilled: 意味着操作成功完成。
  • rejected: 意味着操作失败。
  • Settled: Promise要么被完成,要么被拒绝。Promise一旦达成,它的状态就不再改变。

1.png

3.什么是组合

又称部分-整体模式,将对象整合成树形结构以表示“部分整体”的层次结构。组合模式使得用户对单个对象和组合对象的使用具有一致性,它基于两种函数:

  • 基元函数(简短:基元)创建原子块。
  • 组合函数(简称:组合)将原子和/或复合件组合在一起以形成复合件。

对于 JS 的 Promises 来说

  • 基元函数包括:Promise.resolve()Promise.reject()
  • 组合函数:Promise.all(), Promise.race(), Promise.allSettled()

4. Promise.all()

Promise.all()的类型签名:

  • Promise.all(promises: Iterable5114aa45619b07b62f8e8aafae251e8d): Promise9f9ba8323ecfcff9b35c6eb528a09b96

返回情况:

完成(Fulfillment):
如果传入的可迭代对象为空,Promise.all 会同步地返回一个已完成(resolved)状态的promise
如果所有传入的 promise 都变为完成状态,或者传入的可迭代对象内没有 promisePromise.all 返回的 promise 异步地变为完成。
在任何情况下,Promise.all 返回的 promise 的完成状态的结果都是一个数组,它包含所有的传入迭代参数对象的值(也包括非 promise 值)。

失败/拒绝(Rejection):
如果传入的 promise 中有一个失败(rejected),Promise.all 异步地将失败的那个结果给失败状态的回调函数,而不管其它 promise 是否完成。

来个例子:

    const promises = [
      Promise.resolve('a'),
      Promise.resolve('b'),
      Promise.resolve('c'),
    ];
    Promise.all(promises)
      .then((arr) => assert.deepEqual(
        arr, ['a', 'b', 'c']
      ));

如果其中的一个 promise 被拒绝,那么又是什么情况:

    const promises = [
      Promise.resolve('a'),
      Promise.resolve('b'),
      Promise.reject('ERROR'),
    ];
    Promise.all(promises)
      .catch((err) => assert.equal(
        err, 'ERROR'
      ));

下图说明Promise.all()是如何工作的

2.png

4.1 异步 .map() 与 Promise.all()

数组转换方法,如.map().filter()等,用于同步计算。例如

    function timesTwoSync(x) {
      return 2 * x;
    }
    const arr = [1, 2, 3];
    const result = arr.map(timesTwoSync);
    assert.deepEqual(result, [2, 4, 6]);

如果.map()的回调是基于Promise的函数会发生什么? 使用这种方式 .map()返回的的结果是一个Promises数组。

Promises数组不是普通代码可以使用的数据,但我们可以通过Promise.all()来解决这个问题:它将Promises数组转换为Promise,并使用一组普通值数组来实现。

    function timesTwoAsync(x) {
      return new Promise(resolve => resolve(x * 2));
    }
    const arr = [1, 2, 3];
    const promiseArr = arr.map(timesTwoAsync);
    Promise.all(promiseArr)
      .then(result => {
        assert.deepEqual(result, [2, 4, 6]);
      });

更实际工作上关于 .map()示例

接下来,咱们使用.map()Promise.all()Web下载文件。 首先,咱们需要以下帮助函数:

    function downloadText(url) {
      return fetch(url)
        .then((response) => { // (A)
          if (!response.ok) { // (B)
            throw new Error(response.statusText);
          }
          return response.text(); // (C)
        });
    }

downloadText()使用基于Promise的fetch API 以字符串流的方式下载文件:

  • 首先,它异步检索响应(第A行)。
  • response.ok(B行)检查是否存在“找不到文件”等错误。
  • 如果没有错误,使用.text()(第C行)以字符串的形式取回文件的内容。

在下面的示例中,咱们 下载了两个文件

    const urls = [
      'http://example.com/first.txt',
      'http://example.com/second.txt',
    ];

    const promises = urls.map(
      url => downloadText(url));
    
    Promise.all(promises)
      .then(
        (arr) => assert.deepEqual(
          arr, ['First!', 'Second!']
        ));

Promise.all()的一个简版实现

    function all(iterable) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        let index = 0;
        for (const promise of iterable) {
          // Capture the current value of `index`
          const currentIndex = index;
          promise.then(
            (value) => {
              if (anErrorOccurred) return;
              result[currentIndex] = value;
              elementCount++;
              if (elementCount === result.length) {
                resolve(result);
              }
            },
            (err) => {
              if (anErrorOccurred) return;
              anErrorOccurred = true;
              reject(err);
            });
          index++;
        }
        if (index === 0) {
          resolve([]);
          return;
        }
        let elementCount = 0;
        let anErrorOccurred = false;
        const result = new Array(index);
      });
    }

5. Promise.race()

Promise.race()方法的定义:

Promise.race(promises: Iterable5114aa45619b07b62f8e8aafae251e8d): Promise

Promise.race(iterable) 方法返回一个 promise,一旦迭代器中的某个promise解决或拒绝,返回的 promise就会解决或拒绝。来几个例子,瞧瞧:

const promises = [
  new Promise((resolve, reject) =>
    setTimeout(() => resolve('result'), 100)), // (A)
  new Promise((resolve, reject) =>
    setTimeout(() => reject('ERROR'), 200)), // (B)
];
Promise.race(promises)
  .then((result) => assert.equal( // (C)
    result, 'result'));

在第 A 行,Promise 是完成状态 ,所以 第 C 行会执行(尽管第 B 行被拒绝)。

如果 Promise 被拒绝首先执行,在来看看情况是嘛样的:

    const promises = [
      new Promise((resolve, reject) =>
        setTimeout(() => resolve('result'), 200)),
      new Promise((resolve, reject) =>
        setTimeout(() => reject('ERROR'), 100)),
    ];
    Promise.race(promises)
      .then(
        (result) => assert.fail(),
        (err) => assert.equal(
          err, 'ERROR'));

注意,由于 Promse 先被拒绝,所以 Promise.race() 返回的是一个被拒绝的 Promise

这意味着Promise.race([])的结果永远不会完成。

下图演示了Promise.race()的工作原理:

3.png

Promise.race() 在 Promise 超时下的情况

在本节中,我们将使用Promise.race()来处理超时的 Promise。 以下辅助函数:

    function resolveAfter(ms, value=undefined) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        setTimeout(() => resolve(value), ms);
      });
    }

resolveAfter() 主要做的是在指定的时间内,返回一个状态为 resolvePromise,值为为传入的 value

调用上面方法:

    function timeout(timeoutInMs, promise) {
      return Promise.race([
        promise,
        resolveAfter(timeoutInMs,
          Promise.reject(new Error('Operation timed out'))),
      ]);
    }

timeout() 返回一个Promise,该 Promise 的状态取决于传入 promise 状态 。

其中 timeout 函数中的 resolveAfter(timeoutInMs, Promise.reject(new Error('Operation timed out')) ,通过 resolveAfter 定义可知,该结果返回的是一个被拒绝状态的 Promise

再来看看timeout(timeoutInMs, promise)的运行情况。如果传入promise在指定的时间之前状态为完成时,timeout 返回结果就是一个完成状态的 Promise,可以通过.then的第一个回调参数处理返回的结果。

    timeout(200, resolveAfter(100, 'Result!'))
      .then(result => assert.equal(result, 'Result!'));

相反,如果是在指定的时间之后完成,刚 timeout 返回结果就是一个拒绝状态的 Promise,从而触发catch方法指定的回调函数。

    timeout(100, resolveAfter(2000, 'Result!'))
      .catch(err => assert.deepEqual(err, new Error('Operation timed out')));

重要的是要了解“Promise 超时”的真正含义:

  1. 如果传入入Promise 较到的得到解决,其结果就会给返回的 Promise
  2. 如果没有足够快得到解决,输出的 Promise 的状态为拒绝。

也就是说,超时只会阻止传入的Promise,影响输出 Promise(因为Promise只能解决一次), 但它并没有阻止传入Promise的异步操作。

5.2 Promise.race() 的一个简版实现

以下是 Promise.race()的一个简化实现(它不执行安全检查)

    function race(iterable) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        for (const promise of iterable) {
          promise.then(
            (value) => {
              if (settlementOccurred) return;
              settlementOccurred = true;
              resolve(value);
            },
            (err) => {
              if (settlementOccurred) return;
              settlementOccurred = true;
              reject(err);
            });
        }
        let settlementOccurred = false;
      });
    }

6.Promise.allSettled()

“Promise.allSettled”这一特性是由Jason WilliamsRobert PamelyMathias Bynens提出。

promise.allsettle()方法的定义:

  • Promise.allSettled(promises: Iterable02329304c02f6a45fdc2be12024f02fc)
    : Promiseaac023120e00646617ea1365267a787f>

它返回一个ArrayPromise,其元素具有以下类型特征:

    type SettlementObject<T> = FulfillmentObject<T> | RejectionObject;
    
    interface FulfillmentObject<T> {
      status: &#39;fulfilled&#39;;
      value: T;
    }
    
    interface RejectionObject {
      status: &#39;rejected&#39;;
      reason: unknown;
    }

Promise.allSettled()方法返回一个promise,该promise在所有给定的promise已被解析或被拒绝后解析,并且每个对象都描述每个promise的结果。

举例说明, 比如各位用户在页面上面同时填了3个独立的表单, 这三个表单分三个接口提交到后端, 三个接口独立, 没有顺序依赖, 这个时候我们需要等到请求全部完成后给与用户提示表单提交的情况

在多个promise同时进行时咱们很快会想到使用Promise.all来进行包装, 但是由于Promise.all的短路特性, 三个提交中若前面任意一个提交失败, 则后面的表单也不会进行提交了, 这就与咱们需求不符合.

Promise.allSettledPromise.all类似, 其参数接受一个Promise的数组, 返回一个新的Promise, 唯一的不同在于, 其不会进行短路, 也就是说当Promise全部处理完成后我们可以拿到每个Promise的状态, 而不管其是否处理成功.

下图说明promise.allsettle()是如何工作的

4.png

6.1 Promise.allSettled() 例子

这是Promise.allSettled() 使用方式快速演示示例

    Promise.allSettled([
      Promise.resolve(&#39;a&#39;),
      Promise.reject(&#39;b&#39;),
    ])
    .then(arr => assert.deepEqual(arr, [
      { status: &#39;fulfilled&#39;, value:  &#39;a&#39; },
      { status: &#39;rejected&#39;,  reason: &#39;b&#39; },
    ]));

6.2 Promise.allSettled() 较复杂点的例子

这个示例类似于.map()Promise.all()示例(我们从其中借用了downloadText()函数):我们下载多个文本文件,这些文件的url存储在一个数组中。但是,这一次,咱们不希望在出现错误时停止,而是希望继续执行。Promise.allSettled()允许咱们这样做:

    const urls = [
      &#39;http://example.com/exists.txt&#39;,
      &#39;http://example.com/missing.txt&#39;,
    ];
    
    const result = Promise.allSettled(
      urls.map(u => downloadText(u)));
    result.then(
      arr => assert.deepEqual(
        arr,
        [
          {
            status: &#39;fulfilled&#39;,
            value: &#39;Hello!&#39;,
          },
          {
            status: &#39;rejected&#39;,
            reason: new Error(&#39;Not Found&#39;),
          },
        ]
    ));

6.3 Promise.allSettled() 的简化实现

这是promise.allsettle()的简化实现(不执行安全检查)

    function allSettled(iterable) {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        function addElementToResult(i, elem) {
          result[i] = elem;
          elementCount++;
          if (elementCount === result.length) {
            resolve(result);
          }
        }
    
        let index = 0;
        for (const promise of iterable) {
          // Capture the current value of `index`
          const currentIndex = index;
          promise.then(
            (value) => addElementToResult(
              currentIndex, {
                status: &#39;fulfilled&#39;,
                value
              }),
            (reason) => addElementToResult(
              currentIndex, {
                status: &#39;rejected&#39;,
                reason
              }));
          index++;
        }
        if (index === 0) {
          resolve([]);
          return;
        }
        let elementCount = 0;
        const result = new Array(index);
      });
    }

7. 短路特性

Promise.all()romise.race() 都具有 短路特性

  • Promise.all(): 如果参数中 promise 有一个失败(rejected),此实例回调失败(reject)

Promise.race():如果参数中某个promise解决或拒绝,返回的 promise就会解决或拒绝。

8.并发性和 Promise.all()

8.1 顺序执行与并发执行

考虑下面的代码:

    asyncFunc1()
      .then(result1 => {
        assert.equal(result1, &#39;one&#39;);
        return asyncFunc2();
      })
      .then(result2 => {
        assert.equal(result2, &#39;two&#39;);
      });

使用.then()顺序执行基于Promise的函数:只有在 asyncFunc1()的结果被解决后才会执行asyncFunc2()

Promise.all() 是并发执行的

    Promise.all([asyncFunc1(), asyncFunc2()])
      .then(arr => {
        assert.deepEqual(arr, [&#39;one&#39;, &#39;two&#39;]);
      });

8.2 并发技巧:关注操作何时开始

确定并发异步代码的技巧:关注异步操作何时启动,而不是如何处理它们的Promises

例如,下面的每个函数都同时执行asyncFunc1()asyncFunc2(),因为它们几乎同时启动。

    function concurrentAll() {
      return Promise.all([asyncFunc1(), asyncFunc2()]);
    }
    
    function concurrentThen() {
      const p1 = asyncFunc1();
      const p2 = asyncFunc2();
      return p1.then(r1 => p2.then(r2 => [r1, r2]));
    }

另一方面,以下两个函数依次执行asyncFunc1()asyncFunc2(): asyncFunc2()仅在asyncFunc1()的解决之后才调用。

    function sequentialThen() {
      return asyncFunc1()
        .then(r1 => asyncFunc2()
          .then(r2 => [r1, r2]));
    }
    
    function sequentialAll() {
      const p1 = asyncFunc1();
      const p2 = p1.then(() => asyncFunc2());
      return Promise.all([p1, p2]);
    }

8.3 Promise.all() 与 Fork-Join 分治编程

Promise.all() 与并发模式“fork join”松散相关。重温一下咱们前面的一个例子:

    Promise.all([
        // (A) fork
        downloadText(&#39;http://example.com/first.txt&#39;),
        downloadText(&#39;http://example.com/second.txt&#39;),
      ])
      // (B) join
      .then(
        (arr) => assert.deepEqual(
          arr, [&#39;First!&#39;, &#39;Second!&#39;]
        ));
  • Fork:在A行中,分割两个异步任务并同时执行它们。
  • Join:在B行中,对每个小任务得到的结果进行汇总。

英文原文:https://2ality.com/2019/08/promise-combinators.html

更多编程相关知识,请访问:编程教学!!

以上是了解Promise中的all()、race()、allSettled()方法的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

声明
本文转载于:segmentfault。如有侵权,请联系admin@php.cn删除
Python和JavaScript的未来:趋势和预测Python和JavaScript的未来:趋势和预测Apr 27, 2025 am 12:21 AM

Python和JavaScript的未来趋势包括:1.Python将巩固在科学计算和AI领域的地位,2.JavaScript将推动Web技术发展,3.跨平台开发将成为热门,4.性能优化将是重点。两者都将继续在各自领域扩展应用场景,并在性能上有更多突破。

Python vs. JavaScript:开发环境和工具Python vs. JavaScript:开发环境和工具Apr 26, 2025 am 12:09 AM

Python和JavaScript在开发环境上的选择都很重要。1)Python的开发环境包括PyCharm、JupyterNotebook和Anaconda,适合数据科学和快速原型开发。2)JavaScript的开发环境包括Node.js、VSCode和Webpack,适用于前端和后端开发。根据项目需求选择合适的工具可以提高开发效率和项目成功率。

JavaScript是用C编写的吗?检查证据JavaScript是用C编写的吗?检查证据Apr 25, 2025 am 12:15 AM

是的,JavaScript的引擎核心是用C语言编写的。1)C语言提供了高效性能和底层控制,适合JavaScript引擎的开发。2)以V8引擎为例,其核心用C 编写,结合了C的效率和面向对象特性。3)JavaScript引擎的工作原理包括解析、编译和执行,C语言在这些过程中发挥关键作用。

JavaScript的角色:使网络交互和动态JavaScript的角色:使网络交互和动态Apr 24, 2025 am 12:12 AM

JavaScript是现代网站的核心,因为它增强了网页的交互性和动态性。1)它允许在不刷新页面的情况下改变内容,2)通过DOMAPI操作网页,3)支持复杂的交互效果如动画和拖放,4)优化性能和最佳实践提高用户体验。

C和JavaScript:连接解释C和JavaScript:连接解释Apr 23, 2025 am 12:07 AM

C 和JavaScript通过WebAssembly实现互操作性。1)C 代码编译成WebAssembly模块,引入到JavaScript环境中,增强计算能力。2)在游戏开发中,C 处理物理引擎和图形渲染,JavaScript负责游戏逻辑和用户界面。

从网站到应用程序:JavaScript的不同应用从网站到应用程序:JavaScript的不同应用Apr 22, 2025 am 12:02 AM

JavaScript在网站、移动应用、桌面应用和服务器端编程中均有广泛应用。1)在网站开发中,JavaScript与HTML、CSS一起操作DOM,实现动态效果,并支持如jQuery、React等框架。2)通过ReactNative和Ionic,JavaScript用于开发跨平台移动应用。3)Electron框架使JavaScript能构建桌面应用。4)Node.js让JavaScript在服务器端运行,支持高并发请求。

Python vs. JavaScript:比较用例和应用程序Python vs. JavaScript:比较用例和应用程序Apr 21, 2025 am 12:01 AM

Python更适合数据科学和自动化,JavaScript更适合前端和全栈开发。1.Python在数据科学和机器学习中表现出色,使用NumPy、Pandas等库进行数据处理和建模。2.Python在自动化和脚本编写方面简洁高效。3.JavaScript在前端开发中不可或缺,用于构建动态网页和单页面应用。4.JavaScript通过Node.js在后端开发中发挥作用,支持全栈开发。

C/C在JavaScript口译员和编译器中的作用C/C在JavaScript口译员和编译器中的作用Apr 20, 2025 am 12:01 AM

C和C 在JavaScript引擎中扮演了至关重要的角色,主要用于实现解释器和JIT编译器。 1)C 用于解析JavaScript源码并生成抽象语法树。 2)C 负责生成和执行字节码。 3)C 实现JIT编译器,在运行时优化和编译热点代码,显着提高JavaScript的执行效率。

See all articles

热AI工具

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

人工智能驱动的应用程序,用于创建逼真的裸体照片

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

用于从照片中去除衣服的在线人工智能工具。

Undress AI Tool

Undress AI Tool

免费脱衣服图片

Clothoff.io

Clothoff.io

AI脱衣机

Video Face Swap

Video Face Swap

使用我们完全免费的人工智能换脸工具轻松在任何视频中换脸!

热工具

Atom编辑器mac版下载

Atom编辑器mac版下载

最流行的的开源编辑器

适用于 Eclipse 的 SAP NetWeaver 服务器适配器

适用于 Eclipse 的 SAP NetWeaver 服务器适配器

将Eclipse与SAP NetWeaver应用服务器集成。

Dreamweaver Mac版

Dreamweaver Mac版

视觉化网页开发工具

VSCode Windows 64位 下载

VSCode Windows 64位 下载

微软推出的免费、功能强大的一款IDE编辑器

WebStorm Mac版

WebStorm Mac版

好用的JavaScript开发工具