赞
踩
我们都知道JS是单线程,单线程就是一个时间内只能执行一个任务。也就是程序运行是同步,下一步的程序必须等到上一步程序运行完再运行。
同步机制会很大程度影响到实际的开发和用户体验,一段js代码如果长时间执行就会卡在原地从而影响后面代码的执行,会导致页面卡死,浏览器响应过慢出现“假死”。
为了解决这一问题就有了异步编程!
异步编程最基本的方法
例1:假设有两个函数f1(),f2(),f2()需等待f1()的执行结果
- //两个函数f1(),f2()
- f1()
- f2()
-
- function f1(callback){
- setTimeout(function(){
- //f1代码执行内容
- ......
- callback()
- },1000)
- }
-
- //上面的函数执行即可改为异步
- f1(f2())
例2:发送ajax请求
回调函数有一个致命弱点,就是容易写出回调地狱(Callback hell)。假设多个请求存在依赖性,可能就会如下层层嵌套:
- ajax(url, () => {
- // 处理逻辑
- ajax(url1, () => {
- // 处理逻辑
- ajax(url2, () => {
- // 处理逻辑
- })
- })
- })
异步任务的执行不取决于代码的执行顺序,而取决于某个事件的触发。
两个函数:f1(),f2(),f2要等到f1执行完成后再执行!
f1.on('done',f2);
上面代码的意思是:当f1触发done事件,再执行f2!
对f1函数进行改写:
- function f1(){
- setTimeout(function(){
- //执行函数体内容
- .....
- f1.tigger('done');
- },1000)
- }
f1.tigger('done')表示,执行完成后立即触发done事件,执行f2。
类似于一个信号中心,有人发布信息,有人订阅信息。在执行某个任务时你需要接收到信息然后再去执行,那么就必须要有人去发信息给你这个执行任务的信号!这种的模式就叫做“发布/订阅”模式(publish-subscribe pattern),又称为“观察者模式”!和事件监听有些类似。
优点:与事件监听类似,容易理解,可以有多个订阅个信号,可以通过查看“消息中心”,了解存在多少信号、每个信号有多少订阅者,从而监控程序的运行。
同样两个函数:f1(),f2(),f2要等到f1执行完成后再执行!
对如上的f1进行改写:
- function f1(){
- setTimeout(function(){
- //......
- //jQuery为信号中心,jQuery发布信号'done'
- jQuery.publish('done')
- },1000)
- }
f2向信号中心jQuery订阅'done'信号
jQuery.subscribe('done',f2)
上面代码jQuery.publish('done')的意思是,f1执行完成后,向信号中jQuery发布done信号,从而引发f2的执行。
f2完成执行后,可以取消订阅(unsubscribe)
jQuery.unsubscribe('done',f2)
Promise本意是承诺,在程序中意思是承诺在一段时间后返回一个正确或者错误的结果,然后执行后面的操作。异步操作就是这个意思!等待一个程序的结果然后再执行另一个程序。例如:网络请求,读取本地文件等等。
1、Promise的三种状态

承诺一旦从等待的状态改变为其它的状态后就不能再更改状态了!!!
一旦状态从pending变为resolved后就不能再变为rejected
- let p = new Promise((resolve,reject)=>{
- // ....一些 其它的代码
-
- if(/*异步操作成功*/){
- resolve('success')
- }else{
- reject('reject')
- }
- })
-
- p.then(
- value=>{
- //成功
- console.log(value)
- },
- error=>{
- //失败
- console.log(error)
- }
- )

当在构造函数Promise的时候,构造函数内部的代码是立即执行的
- new Promise((resolve,reject)=>{
- console.log('new Promise')
- resolve('success')
- })
- console.log('end')
- //new Promise , end
2、Promise的链式调用
例子:
- Promise.resolve(1).then(res=>{
- console.log(res)// 1
- return 2 //被包装成Promise.resolve(2)
- }).catch(err=>console.log('err')).then(res=>{
- console.log(res) // 2
- })
Promise不仅能够捕获错误信息,而且还能很好的解决回调地狱的问题,可以把之前的ajax回调地狱例子改为如下代码:
- ajax(url).then(res=>{
- console.log(res)
- return ajax(url1)
- }).then(res=>{
- console.log(res)
- return ajax(url2)
- }).then(res=>
- console.log(res)
- )
存在缺点:无法取消Promise,错误需要通过回调函数捕获。
一个完整的通过Promise封装的ajax请求案例可以很清楚的了解到Promise,axios就是这么实现的:
1.本地创建一个json文件,来模拟请求返回的数据

2.Promise封装请求
- //Promise封装ajax请求
- function getJson(url) {
- const promise = new Promise((resolve, reject) => {
- const handle = function () {
- if (this.readyState !== 4) {
- return
- }
- if (this.status === 200) {
- resolve(this.response);
- } else {
- reject(new Error(this.statusText));
- }
- };
- const client = new XMLHttpRequest();
- client.open('GET', url);
- client.responseType = 'json';
- client.setRequestHeader("Accept", "application/json");
- client.onreadystatechange = handle;
- client.send();
- });
- return promise
- }
- getJson('/post.json').then(
- function (res) {
- console.log(res);
- //请求成功后返回json数据
- /*
- {
- "name": "张三",
- "age": "20",
- "sex": "男"
- }
- */
- },
- function (error) {
- console.log(error);
- }
- )

Generator函数是es6提供的一种解决异步编程的方案,Generator函数特点是可以控制函数的执行。
例:
- function *foo(x) {
- let y = 2 * (yield (x + 1))
- let z = yield (y / 3)
- return (x + y + z)
- }
- let it = foo(5)
- console.log(it.next()) // => {value: 6, done: false}
- console.log(it.next(12)) // => {value: 8, done: false}
- console.log(it.next(13)) // => {value: 42, done: true}
代码分析:
可以通过 Generator 函数解决回调地狱的问题,可以把之前的回调地狱例子改写为如下代码:
- function *fetch() {
- yield ajax(url, () => {})
- yield ajax(url1, () => {})
- yield ajax(url2, () => {})
- }
- let it = fetch()
- let result1 = it.next()
- let result2 = it.next()
- let result3 = it.next()
如果请求两个文件,毫无关系,可以通过并发请求
- let fs = require('fs')
- function read(file) {
- return new Promise(function(resolve, reject) {
- fs.readFile(file, 'utf8', function(err, data) {
- if (err) reject(err)
- resolve(data)
- })
- })
- }
- function readAll() {
- read1()
- read2()//这个函数同步执行
- }
- async function read1() {
- let r = await read('1.txt','utf8')
- console.log(r)
- }
- async function read2() {
- let r = await read('2.txt','utf8')
- console.log(r)
- }
- readAll() // 2.txt 3.txt

总结:
1、JS 异步编程进化史:callback -> promise -> generator -> async + await
2、async/await 函数的实现,就是将 Generator 函数和自动执行器,包装在一个函数里
3、async/await可以说是异步终极解决方案了
欢迎指正!
Copyright © 2003-2013 www.wpsshop.cn 版权所有,并保留所有权利。