JS 异步已经告一段落了,这里来一波小总结~
1. 回调函数(callback)
setTimeout(() => {
// callback 函数体
}, 1000)
缺点:回调地狱,不能用 try catch 捕获错误,不能 return
回调地狱的根本问题在于:
缺乏顺序性: 回调地狱导致的调试困难,和大脑的思维方式不符
嵌套函数存在耦合性,一旦有所改动,就会牵一发而动全身,即(控制反转)
嵌套函数过多的多话,很难处理错误
ajax('XXX1', () => {
// callback 函数体
ajax('XXX2', () => {
// callback 函数体
ajax('XXX3', () => {
// callback 函数体
})
})
})
优点:解决了同步的问题(只要有一个任务耗时很长,后面的任务都必须排队等着,会拖延整个程序的执行。)
ajax('XXX1')
.then(res => {
// 操作逻辑
return ajax('XXX2')
}).then(res => {
// 操作逻辑
return ajax('XXX3')
}).then(res => {
// 操作逻辑
})
缺点:无法取消 Promise ,错误需要通过回调函数来捕获
function *fetch() {
yield ajax('XXX1', () => {
})
yield ajax('XXX2', () => {
})
yield ajax('XXX3', () => {
})
}
let it = fetch()
let result1 = it.next()
let result2 = it.next()
let result3 = it.next()
优点是:代码清晰,不用像 Promise 写一大堆 then 链,处理了回调地狱的问题
缺点:await 将异步代码改造成同步代码,如果多个异步操作没有依赖性而使用 await 会导致性能上的降低。
async function test() {
// 以下代码没有依赖性的话,完全可以使用 Promise.all 的方式
// 如果有依赖性的话,其实就是解决回调地狱的例子了
await fetch('XXX1')
await fetch('XXX2')
await fetch('XXX3')
}
下面来看一个使用 await 的例子:
let a = 0
let b = async () => {
a = a + await 10
console.log('2', a) // -> '2' 10
}
b()
a++
console.log('1', a) // -> '1' 1
对于以上代码你可能会有疑惑,让我来解释下原因
首先函数 b 先执行,在执行到 await 10 之前变量 a 还是 0,因为 await 内部实现了 generator ,generator 会保留堆栈中东西,所以这时候 a = 0 被保存了下来
因为 await 是异步操作,后来的表达式不返回 Promise 的话,就会包装成 Promise.reslove(返回值),然后会去执行函数外的同步代码
同步代码执行完毕后开始执行异步代码,将保存下来的值拿出来使用,这时候 a = 0 + 10
上述解释中提到了 await 内部实现了 generator,其实 await 就是 generator 加上 Promise的语法糖,且内部实现了自动执行 generator。
在最新的ES7(ES2017)中提出的前端异步特性:async、await。
什么是async、await?
async顾名思义是“异步”的意思,async用于声明一个函数是异步的。而await从字面意思上是“等待”的意思,就是用于等待异步完成。并且await只能在async函数中使用
通常async、await都是跟随Promise一起使用的。为什么这么说呢?因为async返回的都是一个Promise对象同时async适用于任何类型的函数上。这样await得到的就是一个Promise对象(如果不是Promise对象的话那async返回的是什么 就是什么);
await得到Promise对象之后就等待Promise接下来的resolve或者reject。
来看一段简单的代码:
async function testSync() {
const response = await new Promise(resolve => {
setTimeout(() => {
resolve("async await test...");
}, 1000);
});
console.log(response);
}
testSync();//async await test...
就这样一个简单的async、await异步就完成了。使用async、await完成异步操作代码可读与写法上更像是同步的,也更容易让人理解。相对于es6的generator函数,更直观理解。
async、await串行并行处理
串行:等待前面一个await执行后接着执行下一个await,以此类推
async function asyncAwaitFn(str) {
return await new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
resolve(str)
}, 1000);
})
}
const serialFn = async () => {
//串行执行
console.time('serialFn')
console.log(await asyncAwaitFn('string 1'));
console.log(await asyncAwaitFn('string 2'));
console.timeEnd('serialFn')
}
serialFn();
并行:将多个promise直接发起请求(先执行async所在函数),然后再进行await操作。
async function asyncAwaitFn(str) {
return await new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
resolve(str)
}, 1000);
})
}
const parallel = async () => {
//并行执行
console.time('parallel')
const parallelOne = asyncAwaitFn('string 1');
const parallelTwo = asyncAwaitFn('string 2')
//直接打印
console.log(await parallelOne)
console.log(await parallelTwo)
console.timeEnd('parallel')
}
parallel()
async、await错误处理
JavaScript异步请求肯定会有请求失败的情况,上面也说到了async返回的是一个Promise对象。既然是返回一个Promise对象的话那处理当异步请求发生错误的时候我们就要处理reject的状态了。
在Promise中当请求reject的时候我们可以使用catch。为了保持代码的健壮性使用async、await的时候我们使用try catch来处理错误。
async function catchErr() {
try {
const errRes = await new Promise((resolve, reject) => {
setTimeout(() => {
reject("http error...");
}, 1000);
);
//平常我们也可以在await请求成功后通过判断当前status是不是200来判断请求是否成功
// console.log(errRes.status, errRes.statusText);
} catch(err) {
console.log(err);
}
}
catchErr(); //http error...
以上就是async、await使用try catch 处理错误的方式。
async/await的使用使得 Promise操作更加方便了!