Promise深入 + 自定义Promise
1. 准备
1.1. 函数对象与实例对象
- 函数对象: 将函数作为对象使用时, 简称为函数对象
- 实例对象: new 函数产生的对象, 简称为对象
1.2. 回调函数的分类
- 同步回调:
理解: 立即执行, 完全执行完了才结束, 不会放入回调队列中
例子: 数组遍历相关的回调函数 / Promise的excutor函数 - 异步回调:
理解: 不会立即执行, 会放入回调队列中将来执行
例子: 定时器回调 / ajax回调 / Promise的成功|失败的回调
// 1. 同步回调函数
const arr = [1, 3, 5]
arr.forEach(item => { // 遍历回调, 同步回调函数, 不会放入列队, 一上来就要执行完
console.log(item)
})
console.log('forEach()之后')
// 2. 异步回调函数
setTimeout(() => { // 异步回调函数, 会放入队列中将来执行
console.log('timout callback()')
}, 0)
console.log('setTimeout()之后')
1.3. JS中的Error
- 错误的类型
Error: 所有错误的父类型
ReferenceError: 引用的变量不存在
TypeError: 数据类型不正确的错误
RangeError: 数据值不在其所允许的范围内
SyntaxError: 语法错误 - 错误处理
捕获错误: try ... catch
抛出错误: throw error - 错误对象
message属性: 错误相关信息
stack属性: 函数调用栈记录信息
// 1. 常见的内置错误
// 1). ReferenceError: 引用的变量不存在
console.log(a) // ReferenceError: a is not defined
console.log('-----') // 捕获error, 下面的代码不会执行
// TypeError: 数据类型不正确的错误
// let b
console.log(b.xxx) // TypeError: Cannot read property 'xxx' of undefined
b = {}
b.xxx() // TypeError: b.xxx is not a function
// RangeError: 数据值不在其所允许的范围内
function fn() {
fn()
}
fn() // RangeError: Maximum call stack size exceeded
// SyntaxError: 语法错误
const c = """" // SyntaxError: Unexpected string
// 2. 错误处理
// 捕获错误: try ... catch
try {
let d
console.log(d.xxx)
} catch (error) {
console.log(error.message)
console.log(error.stack)
}
console.log('出错之后')
// 抛出错误: throw error
function something() {
if (Date.now()%2===1) {
console.log('当前时间为奇数, 可以执行任务')
} else { // 如果时间是偶数抛出异常, 由调用来处理
throw new Error('当前时间为偶数无法执行任务')
}
}
// 捕获处理异常
try {
something()
} catch (error) {
alert(error.message)
}
2. Promise的理解和使用
2.1. Promise是什么?
1.抽象表达:
- Promise是JS中进行异步编程的新的解决方案(旧的是谁?回调函数嵌套)
2.具体表达:
- 从语法上来说: Promise是一个构造函数
- 从功能上来说: promise对象用来封装一个异步操作并可以获取其结果
- promise的状态改变(只有2种, 只能改变一次)
- pending变为resolved
- pending变为rejected
-
promise的基本流程
promise基本流程
2.2. 为什么要用Promise?
-
指定回调函数的方式更加灵活: 可以在请求发出甚至结束后指定回调函数
- 旧的: 必须在启动异步任务前指定
- promise: 启动异步任务 => 返回promie对象 => 给promise对象绑定回调函数(甚至可以在异步任务结束后指定)
-
支持链式调用, 可以解决回调地狱问题
- 什么是回调地狱? 回调函数嵌套调用, 外部回调函数异步执行的结果是嵌套的回调函数执行的条件
- 回调地狱的缺点? 不便于阅读 / 不便于异常处理
- 解决方案? promise链式调用
- 终极解决方案? async/await
2.3. 如何使用Promise?
1. 主要API
1 Promise构造函数: Promise (excutor) {}
- excutor函数: 同步执行 (resolve, reject) => {}
- resolve函数: 内部定义成功时我们调用的函数 value => {}
- reject函数: 内部定义失败时我们调用的函数 reason => {}
- 说明: excutor会在Promise内部立即同步回调,异步操作在执行器中执行
2 Promise.prototype.then方法: (onResolved, onRejected) => {}
- onResolved函数: 成功的回调函数 (value) => {}
- onRejected函数: 失败的回调函数 (reason) => {}
- 说明: 指定用于得到成功value的成功回调和用于得到失败reason的失败回调,并返回一个新的promise对象
3 Promise.prototype.catch方法: (onRejected) => {}
- onRejected函数: 失败的回调函数 (reason) => {}
- 说明: then()的语法糖, 相当于: then(undefined, onRejected)
4 Promise.resolve方法: (value) => {}
- value: 成功的数据或promise对象
- 说明: 返回一个成功/失败的promise对象
5 Promise.reject方法: (reason) => {}
- reason: 失败的原因
- 说明: 返回一个失败的promise对象
6 Promise.all方法: (promises) => {}
- promises: 包含n个promise的数组
- 说明: 返回一个新的promise, 只有所有的promise都成功才成功, 只要有一个失败了就直接失败
7 Promise.race方法: (promises) => {}
- promises: 包含n个promise的数组
- 说明: 返回一个新的promise, 第一个完成的promise的结果状态就是最终的结果状态
2. 几个重要问题
1.如何改变promise的状态?
- resolve(value): 如果当前是pendding就会变为resolved
- reject(reason): 如果当前是pendding就会变为rejected
- 抛出异常: 如果当前是pendding就会变为rejected
const p = new Promise((resolve, reject) => {
resolve(1) // promise变为resolved成功状态
reject(2) // promise变为rejected失败状态
throw new Error('出错了') // 抛出异常, promse变为rejected失败状态, reason为 抛出的error
throw 3 // 抛出异常, promse变为rejected失败状态, reason为 抛出的3
})
2.一个promise指定多个成功/失败回调函数, 都会调用吗?
- 当promise改变为对应状态时都会调用
p.then(
value => {},
reason => {console.log('reason', reason)}
)
p.then(
value => {},
reason => {console.log('reason2', reason)}
)
3.改变promise状态和指定回调函数谁先谁后?
- 都有可能, 正常情况下是先指定回调再改变状态, 但也可以先改状态再指定回调
- 如何先改状态再指定回调?
①在执行器中直接调用resolve()/reject()
②延迟更长时间才调用then() - 什么时候才能得到数据?
①如果先指定的回调, 那当状态发生改变时, 回调函数就会调用, 得到数据
②如果先改变的状态, 那当指定回调时, 回调函数就会调用, 得到数据
new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
resolve(1) // 后改变的状态(同时指定数据), 异步执行回调函数
}, 1000);
}).then(// 先指定回调函数, 保存当前指定的回调函数
value => {},
reason => {console.log('reason', reason)}
)
// 如何先改状态, 后指定回调函数
new Promise((resolve, reject) => {
resolve(1) // 先改变的状态(同时指定数据)
}).then(// 后指定回调函数, 异步执行回调函数
value => {console.log('value2', value)},
reason => {console.log('reason2', reason)}
)
console.log('-------')
const p = new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
resolve(1) // 后改变的状态(同时指定数据), 异步执行回调函数
}, 1000);
})
setTimeout(() => {
p.then(
value => {console.log('value3', value)},
reason => {console.log('reason3', reason)}
)
}, 1100);
4.promise.then()返回的新promise的结果状态由什么决定?
- 简单表达: 由then()指定的回调函数执行的结果决定
- 详细表达:
①如果抛出异常, 新promise变为rejected, reason为抛出的异常
②如果返回的是非promise的任意值, 新promise变为resolved, value为返回的值
③如果返回的是另一个新promise, 此promise的结果就会成为新promise的结果
new Promise((resolve, reject) => {
// resolve(1)
reject(1)
}).then(
value => {
console.log('onResolved1()', value)
// return 2
// return Promise.resolve(3)
// return Promise.reject(4)
throw 5
},
reason => {
console.log('onRejected1()', reason)
// return 2
// return Promise.resolve(3)
// return Promise.reject(4)
throw 5
}
).then(
value => {
console.log('onResolved2()', value)
},
reason => {
console.log('onRejected2()', reason)
}
)
5.promise如何串连多个操作任务?
- promise的then()返回一个新的promise, 可以开成then()的链式调用
- 通过then的链式调用串连多个同步/异步任务
new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
console.log("执行任务1(异步)")
resolve(1)
}, 1000);
}).then(
value => {
console.log('任务1的结果: ', value)
console.log('执行任务2(同步)')
return 2
}
).then(
value => {
console.log('任务2的结果:', value)
return new Promise((resolve, reject) => {
// 启动任务3(异步)
setTimeout(() => {
console.log('执行任务3(异步))')
resolve(3)
}, 1000);
})
}
).then(
value => {
console.log('任务3的结果: ', value)
}
)
6.promise异常传/穿透?
- 当使用promise的then链式调用时, 可以在最后指定失败的回调,
- 前面任何操作出了异常, 都会传到最后失败的回调中处理
7.中断promise链?
* 当使用promise的then链式调用时, 在中间中断, 不再调用后面的回调函数
* 办法: 在回调函数中返回一个pendding状态的promise对象
new Promise((resolve, reject) => {
// resolve(1)
reject(1)
}).then(
value => {
console.log('onResolved1()', value)
return 2
},
// reason => {throw reason}
).then(
value => {
console.log('onResolved2()', value)
return 3
},
reason => {throw reason}
).then(
value => {
console.log('onResolved3()', value)
},
reason => Promise.reject(reason)
).catch(reason => {
console.log('onReejected1()', reason)
// throw reason
// return Promise.reject(reason)
return new Promise(() => {}) // 返回一个pending的promise 中断promise链
}).then(
value => {
console.log('onResolved3()', value)
},
reason => {
console.log('onReejected2()', reason)
}
)
3. 自定义Promise
- 定义整体结构
- Promise构造函数的实现
- promise.then()/catch()的实现
- Promise.resolve()/reject()的实现
- Promise.all/race()的实现
- Promise.resolveDelay()/rejectDelay()的实现
- ES6 class版本
4. async与await
async 函数
函数的返回值为promise对象
promise对象的结果由async函数执行的返回值决定await 表达式
await右侧的表达式一般为promise对象, 但也可以是其它的值
如果表达式是promise对象, await返回的是promise成功的值
如果表达式是其它值, 直接将此值作为await的返回值注意:
await必须写在async函数中, 但async函数中可以没有await
如果await的promise失败了, 就会抛出异常, 需要通过try...catch来捕获处理
const result = fn1()
// console.log(result)
result.then(
value => {
console.log('onResolved()', value)
},
reason => {
console.log('onRejected()', reason)
}
)
function fn2() {
return new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
// resolve(5)
reject(6)
}, 1000);
})
}
function fn4() {
return 6
}
async function fn3() {
try {
// const value = await fn2() // await右侧表达为promise, 得到的结果就是promise成功的value
const value = await fn1()
console.log('value', value)
} catch (error) {
console.log('得到失败的结果', error)
}
// const value = await fn4() // await右侧表达不是promise, 得到的结果就是它本身
// console.log('value', value)
}
fn3()
5. JS异步之宏队列与微队列
宏列队: 用来保存待执行的宏任务(回调), 比如: 定时器回调/DOM事件回调/ajax回调
微列队: 用来保存待执行的微任务(回调), 比如: promise的回调/MutationObserver的回调
JS执行时会区别这2个队列
- JS引擎首先必须先执行所有的初始化同步任务代码
- 每次准备取出第一个宏任务执行前, 都要将所有的微任务一个一个取出来执行
setTimeout(() => { // 会立即放入宏列队
console.log('timeout callback1()')
Promise.resolve(3).then(
value => { // 会立即放入微列队
console.log('Promise onResolved3()', value)
}
)
}, 0)
setTimeout(() => { // 会立即放入宏列队
console.log('timeout callback2()')
}, 0)
Promise.resolve(1).then(
value => { // 会立即放入微列队
console.log('Promise onResolved1()', value)
}
)
Promise.resolve(2).then(
value => { // 会立即放入微列队
console.log('Promise onResolved2()', value)
}
)
自定义promise写在下一篇