●认识前后端交互
○就是 前端 与 后端的 一种通讯方式
○主要使用的技术栈就是 ajax (async javascript and xml)
●ajax 特点
○使用 ajax 技术网页应用能够快速的将新内容呈现在用户界面
○并且不需要刷新整个页面, 也就是能够让页面有 "无刷更新" 的效果
●注意点:
○前后端交互只能交互 字符串
○并且有自己的固定步骤
创建ajax 基本步骤的是什么
1.创建 ajax 对象
const xhr = new XMLHttpRequest()
2.配置 ajax 对象
// xhr.open('请求的方式', '请求的地址', 是否异步)
xhr.open('GET', 'http://localhost:8888/test/first', true)
3.发送请求
xhr.send()
4.接收响应
xhr.onload = function () {
console.log('请求回来了~~~~~~~~')
console.log(xhr.responseText)
}
●简单来说其实就是用一个数字表明了当前 ajax 运行到哪一步了
●语法: xhr.readyState
○0: 创建 ajax 成功
○1: 当前 ajax 配置成功
○2: 当前 ajax 发送成功(响应已经回到浏览器了)
○3: 表示浏览器当前正在解析本次响应, 但可能还没完成
○4: 表示浏览器已经完成解析本次响应, 可以正常使用 responseText 了
●0 和 1, 比较好打印, 2/3/4 这几个我们可以借助一个 事件去打印
○readyStatechange 事件
○通过事件名其实就可以看出, 当 readyState 发生改变时就会执行
const xhr = new XMLHttpRequest()
console.log(xhr.readyState) // 0
xhr.open('GET', 'http://localhost:8888/test/first', true)
console.log(xhr.readyState) // 1
xhr.onreadystatechange = function () {
if (xhr.readyState === 2) console.log(xhr.responseText)
if (xhr.readyState === 3) console.log(xhr.responseText)
if (xhr.readyState === 4) console.log(xhr.responseText)
}
xhr.send()
● GET
○表示向服务器获取资源
●POST
○表示向服务器提交信息,通常用于产生新的数据,比如注册
●PUT
○表示希望修改服务器的数据, 通常用于修改某数据
●DELETE
○表示希望删除服务器的数据
●OPTIONS
○发生在跨域的预检请求中,表示客户端向服务器申请跨域提交
ajax 中 get 和 post 请求携带参数的方式
●GET: 直接拼接在请求路径后, 以 ? 间隔, 使用 key=value 的形式书写, 当有多个参数的时候用 & 连接
const xhr = new XMLHttpRequest()
xhr.open('GET', 'http://localhost:8888/test/third?name=QF666&age=18')
xhr.send()
xhr.onload = function () {
let res = JSON.parse(xhr.responseText)
console.log(res)
}
●POST
○在请求体内携带参数(其实就是 send 小括号内部)
○并且需要设置请求头内部的 content-type
■如果参数为 查询字符串, 需要添加:
●'xhr.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded')'
■如果参数为 JSON 字符串, 需要添加:
●'xhr.setRequestHeader('content-type', 'application/json')'
const xhr = new XMLHttpRequest()
xhr.open('POST', 'http://localhost:8888/test/fourth')
xhr.setRequestHeader('content-type', 'application/x-www-form-urlencoded')
xhr.send('name=QF666&age=18')
xhr.onload = function () {
let res = JSON.parse(xhr.responseText)
console.log(res)
}
1.携带参数的位置
a.GET: 直接在地址后面书写
b.POST: 在请求体内书写
2.携带参数的大小
a.GET: 2kb(左右)
b.POST: 原则上不限制大小, 但是服务器可以做出限制
3.携带参数的格式
a.GET: 只能携带查询字符串格式
b.POST: 原则上不限制格式, 但是需要在请求报文的 content-type 做出配置
4.安全性(相对)
a.GET: 明文发送, 相对不安全
b.POST: 暗文发送, 相对安全
●http 传输协议
○http(s) 协议规定了, 只能由前端主动发起
○并且在传输的过程中, 只能传递 字符串
●http 协议过程
1.建立连接
浏览器和服务器进行连接建立
基于 TCP/IP 协议的三次握手
2.发送请求
要求前端必须以 请求报文 的形式发送
报文由浏览器组装, 我们只需要提供对应的信息即可
报文包含的内容
请求报文行
请求方式, 请求地址, 传输协议
请求报文头(对本次请求的一些说明信息)
userAgent: 请求方终端信息
accept: 期望后端返回的数据类型
content-type: 请求携带的 "材料" 的数据格式
cookie: 只要 cookie 空间内有内容, 会自动携带
请求报文空行
请求报文体(不是所有请求都有)
3. 接收响应
要求后端必须以响应报文的形式返回
报文由服务器组装
响应报文包含的内容
响应报文行
响应状态码, 简单信息描述响应状态码, 传输协议
响应报文头(对本次响应的一些说明信息)
server: 哪一个服务器给你返回的信息
date: 时间, 服务器时间
content-length: 响应体长度
content-type: 响应数据类型
响应报文体(后端返回给前端的一些信息)
4. 断开连接
浏览器和服务器断开连接
基于 TCP/IP 协议的四次挥手
○ 100~199 表示连接继续
○ 200~299 表示各种成功
○ 300~399 表示重定向
○ 400~499 表示各种客户端错误
○ 500~599 表示各种服务端错误
○ 把函数 A 以实参的形式传递到 函数 B 内
○ 在函数 B 内以形参的方式调用到 函数 A
○ 此时我们可以把函数 A 叫做函数 B 的 回调函数
○ 我们在封装异步代码的时候会用到回调函数
function fnA () {console.log('我是 fnA 函数内部的代码')}
function fnB(callback) {callback()}
fnB(fnA)
● 使用回调函数封装一个异步代码
function fn(jinnang = () => {}) {
console.log("班长去买水了");
const timer = Math.ceil(Math.random() * 3000);
setTimeout(() => {
console.log("班长买完水了");
console.log("耗时", timer);
console.log("按照锦囊内的内容行事");
jinnang();
}, timer);
}
/**
* fn 函数一旦调用, 班长出发开始去买水
* 在班长出发的时候, 给他一个锦囊
*/
fn(() => {
console.log("去买一瓶牛奶");
});
fn();
● 上述代码已经完成了一个异步的封装
● 不过在工作中我们更多的是封装网络请求这种异步代码
● 但是我们这里通过一个 '买水耗时' 来模拟一个网络请求的延迟, 我们约定如果时间超过 3500 毫秒, 那么就算是失败, 否则就是成功
function fn(jinnang = () => {}) {
console.log("班长去买水了");
const timer = Math.ceil(Math.random() * 3000) + 2000;
setTimeout(() => {
if (timer > 3500) {
console.log("请求失败", timer);
} else {
console.log("请求成功", timer);
}
}, timer);
}
/**
* fn 函数一旦调用, 班长出发开始去买水
* 在班长出发的时候, 给他一个锦囊
*/
fn(() => {
console.log("去买一瓶牛奶");
});
fn();
● 此时我们已经封装完毕了, 只不过这种封装方式会带来另一个问题, 就是回调地狱
● 需求:
○ 再买水成功后, 让班长帮忙退掉
○ 在推掉以后, 再次让班长帮忙买水 (此时必须要在前一瓶水购买完成之后再去购买)
○ 在第二次买水成功以后, 再次让班长去买水
fn(
() => {
console.log("班长第一次买水成功, 帮我退掉");
fn(
() => {
console.log("班长第二次买水成功");
fn(
() => {
console.log("班长第三次买水成功");
},
() => {
console.log("班长第三次买水失败");
}
);
},
() => {
console.log("班长第二次买水失败");
}
);
},
() => {
console.log("班长第一次买水失败");
}
);
●这段代码运行没有任何问题, 但是阅读起来极其不利于理解
○原因:
■按照回调函数的语法进行封装, 只能通过传递一个函数作为参数来调用
■当你使用回调函数过多的时候, 会出现回调地狱的代码结构
○解决:
■不按照回调函数的语法封装
■ES6 推出了一种新的封装异步代码的方式, 叫做 Promise (承诺, 期约)
是一种异步代码的封装方案
因为换了一种封装方案, 不需要安装回调函数的方式去调用, 需要按照 promise 的形式去调用
注意 promise 不是解决 异步问题的, 而是解决回调地狱问题的
●认识 Promise
○promise 的三种状态
■持续: pending
■成功: fulfilled
■失败: rejected
○promise 的两种转换
■从持续转为成功
■从持续转为失败
○promise 的基础语法
■ES6 内置构造函数
○promise 的语法
■const p = new Promise(function () {})
○promise 对象可以触发的两个方法
■p.then(函数); 成功时执行
■p.catch(函数); 失败时执行
●promise 封装一个异步函数
const p = new Promise(function (resolve, reject) {
// resolve: 是一个形参, 名字自定义, 值是一个函数, 当你调用的时候, 会把当前 promise 的状态转换为 成功
// reject: 是一个形参, 名字自定义, 值是一个函数, 当你调用的时候, 会把当前 promise 的状态转换为 失败
// resolve 和 reject 调用时可以传递一个参数, 这个参数会被传递给对应的 then catch
const timer = Math.ceil(Math.random() * 3000) + 2000;
setTimeout(() => {
if (timer > 3500) {
console.log("买水失败, 耗时 ", timer);
reject("奖励一个bug");
} else {
console.log("买水成功, 耗时: ", timer);
resolve("送你十个bug");
}
}, timer);
});
p.then(function (address) {
console.log("班长买水成功咯~~~", address);
});
p.catch(function (address) {
console.log("班长买水失败咯~~~", address);
});
● 封装 promise 为函数
function fn() {
const p = new Promise(function (resolve, reject) {
const timer = Math.ceil(Math.random() * 3000) + 2000;
setTimeout(() => {
if (timer > 3500) {
reject("班长买水失败");
} else {
resolve("班长买水成功");
}
}, timer);
});
return p;
}
// 将来在使用的时候 res 得到的是 promise 的实例对象 p
const res = fn();
res.then(function (type) {
// 这个函数执行代码 promise 状态为成功状态!!!
console.log("因为", type, "谢谢班长, 我准备了20个bug, 回馈给你");
});
res.catch(function (type) {
// 这个函数执行代码
console.log("因为", type, "谢谢班长, 我准备了800个bug, 开心死你");
});
●promise 的链式调用
fn()
.then(function (type) {
// 这个函数执行代码 promise 状态为成功状态!!!
console.log("因为", type, "谢谢班长, 我准备了20个bug, 回馈给你");
})
.catch(function (type) {
// 这个函数执行代码
console.log("因为", type, "谢谢班长, 我准备了800个bug, 开心死你");
});
●promise 的调用方式补充
○如果你在第一个 then 里面返回(return) 一个新的 promise 对象的时候
○可以在第一个 then 后面, 继续第二个 then
fn()
.then(function (type) {
console.log(
"第一次: 因为",
type,
"谢谢班长, 我准备了20个bug, 回馈给你"
);
return fn();
})
.then(function (type) {
console.log(
"第二次: 因为",
type,
"谢谢班长, 我准备了20个bug, 回馈给你"
);
return fn();
})
.then(function (type) {
console.log(
"第三次: 因为",
type,
"谢谢班长, 我准备了20个bug, 回馈给你"
);
return fn();
})
.catch(function (type) {
console.log("因为", type, "谢谢班长, 我准备了800个bug, 开心死你");
});
●promise 的其他方法
●Promise 实例的 finally 方法
○不管promise是成功还是失败, 只要 promise 执行结束, 我都会执行
fn()
.then(function (res) {
console.log("成功");
})
.catch(function (res) {
console.log("失败");
})
.finally(function () {
console.log(
"不管promise是成功还是失败, 只要 promise 执行结束, 我都会执行"
);
});
● Promise 本身还有一些方法
○all:
■作用: 可以同时触发多个 promise 行为
●只有所有的 promise 都成功的时候, all 才算成功
●只要任何一个 promise 失败的时候, all 就算失败了
■语法: Promise.all([多个 promise])
○race:
■作用: 可以同时触发多个 promise 行为
●按照速度计算, 当第一个结束的时候就结束了, 成功或失败取决于第一个执行结束的 promise
■语法: Promise.race([多个 promise])
○allSettled
■作用: 可以同时触发多个 Promise 行为
●不管多个成功还是失败都会触发
●会在结果内以数组的形式给你返回 每一个 promise 行为的成功还是失败
■语法: Promise.allSettled([多个 promise])
○resolve
■作用: 强制返回一个成功状态的 promise 对象
○reject
■作用: 强制返回一个失败状态的 promise 对象
// 1. all
Promise.all([fn(), fn(), fn()])
.then(function () {
console.log("所有的 参数 都返回 成功状态");
})
.catch(function () {
console.log("这些参数中, 有一个 为 失败状态");
});
// 2. race
Promise.race([fn(), fn(), fn()])
.then(function () {
console.log("速度最快的那个执行完毕, 并且是成功状态时 执行");
})
.catch(function () {
console.log("速度最快的那个执行完毕, 并且是失败状态时 执行");
});
// 3. allSettled
Promise.allSettled([fn(), fn(), fn()])
.then(function (res) {
console.log(res);
})
.catch(function (res) {
console.log(res);
});
// 4. resolve
Promise.resolve()
.then(function (res) {
console.log("成功");
})
.catch(function (res) {
console.log("失败");
});
// 5. reject
Promise.reject()
.then(function (res) {
console.log("成功");
})
.catch(function (res) {
console.log("失败");
});
●async / await
上述我们已经把 promise 的基础使用掌握了, 但是个人认为, promise 的链式调用仍然会有点小问题
就是在使用的时候, 过多的链式调用, 对于阅读体验来说, 仍然是有一点小问题, 不利于阅读
所以我们可以 使用 ES6+ 新推出的 async与await, 使用我的异步代码书写的更像是同步代码一样
●注意: 需要配合的必须是 Promise
●async 关键字的用法:
○直接书写在函数的前面即可, 表示该函数是一个异步函数
○意义: 表示在该函数内部可以使用 await 关键字
●await 关键字的用法:
○必须书写在一个有 async 关键字的函数内
○await 后面等待的内容必须是一个 promise 对象
○本该使用 then 接受的结果, 可以直接定义变量接受了
●常规的 promise 调用方式
fn()
.then(function (res) {
console.log(res);
})
.catch(function (res) {
console.log(res);
});
●利用 async 和 await 关键字来使用
async function newFn() {
/**
* await 是等待的意思
*
* 在当前 fn 函数内, await 必须要等到后面的 Promise 结束以后, 才会继续执行后续代码
*/
const r1 = await fn();
console.log("第一次: ", r1);
const r2 = await fn();
console.log("第二次: ", r1);
const r3 = await fn();
console.log("第三次: ", r1);
}
newFn();
●async 和 await 语法的缺点
○await 只能捕获到 Promise 成功的状态
○如果失败, 会报错并且终止程序的继续执行
async function newFu() {
const r1 = await fn();
console.log("失败后, 提示用户网络错误"); // 如果失败的话这行代码并不会执行
}
newFu();
● 解决方法1: 使用 try...catch...
○语法: try { 执行代码 } catch (err) { 执行的代码 }
○首先执行 try 内部的代码, 如果不报错, catch 的代码不执行了
○如果报错, 不会爆出错误, 不会终止程序, 而是执行 catch 的代码, 报错信息在 catch 函数的形参内
async function newFu() {
try {
const r1 = await fn();
console.log(r1);
} catch (error) {
console.log("网络错误, 请检查网络并重新请求");
}
}
newFu();
●解决方法2: 改变封装的思路
○原因: 因为 promise 对象有成功和失败的状态, 所以会在失败状态是报错
○解决: 封装一个 百分比成功的 promise 对象, 让成功和失败的时候都按照 resolve 的形式来执行
○只不过传递出去的参数, 记录一个表示成功或者失败的信息
function fn() {
const p = new Promise(function (resolve, reject) {
const timer = Math.ceil(Math.random() * 3000) + 2000;
setTimeout(() => {
if (timer > 3500) {
resolve({ code: 0, msg: "班长买水失败" });
} else {
resolve({ code: 1, msg: "班长买水成功" });
}
}, timer);
});
return p;
}
async function newFn() {
const r1 = await fn();
if (r1.code === 0) {
console.log("第一次请求失败, 请检查您的网络信息");
} else {
console.log("第一次请求成功", r1.msg);
}
const r2 = await fn();
if (r2.code == 0) {
console.log("第二次请求失败, 请检查您的网络信息");
} else {
console.log("第二次请求成功", r2.msg);
}
}
newFn();
a.封装方案
i.选择回调函数
1.将来使用的时候需要按照回调函数的语法使用
2.但是容易出现回调地狱
ii.选择 promise 的形式
1.按照 Promise 的形式来使用
2.后续可以利用 async/await 语法进一步简化代码
b.决定参数
i. 请求地址(url): 必填
ii.请求方式(method): 选填, 默认 GET
iii.是否异步(async): 选填, 默认 true 异步
iv.携带的参数(data): 选填, 默认 '' 空字符
c.决定返回值
i.需要
ii.返回一个 promise 对象
1.因为需要依赖返回值来决定使用 then 还是 catch
d.参数书写顺序
i.因为有多个参数, 并且有些参数可以有默认值
ii.所以我们只能通过传递一个对象的方式去处理
function ajax(options) {}
function ajax(options = {}) {
// 1.1 验证参数---url 必传
if (options.url == undefined) throw new Error("url 为必填项, 请填写后再试");
// 1.2 验证参数---method 可以不传, 可以为 GET, 可以是 POST, 但不能是其他的
if (
!(options.method === undefined || /^(GET|POST)$/i.test(options.method))
) {
throw new Error("mehtod 目前仅支持 GET 或 POST");
}
// 1.3 验证参数---async 可以不传, 可以为 true, 可以是 false, 但不能是其他的
if (!(options.async === undefined || typeof options.async === "boolean")) {
throw new Error("async 目前仅支持 布尔值(Boolean)");
}
// 1.4 验证参数---data 可以不传, 可以为一个字符串, 可以是一个对象
if (
!(
options.data === undefined ||
typeof options.data === "string" ||
options.data.constructor === Object
)
) {
throw new Error("data 目前仅支持 字符串(String) 或 对象(Object)");
}
// console.log('这里执行说明参数的 url 已经传递了')
}
ajax({
url: "qwer",
// method: 'POST',
// async: false,
data: "name=QF666&age=18",
});
function objToStr(obj) {
let str = "";
for (let k in obj) {
str += `${k}=${obj[k]}&`;
}
return str.slice(0, str.length - 1);
}
function ajax(options = {}) {
// 1 验证参数---代码省略
// 2.1 处理默认值
const _options = {
url: options.url,
// 代码执行到这里, method 要么是 undefined 要么是 GET或者POST
method: options.method || "GET",
// 代码执行到这里, async 要么是 undefined 要么是 true 或者 false
// ?? 空值运算符, 只有在 左侧为 undefined 或者 null 时才会执行右边的
async: options.async ?? true,
// 代码执行到这里, data 要么是 undefined 要么是 '' 或者 {}
data: options.data || "",
};
// 2.2 如果当前 data 是对象, 需要转换为 查询字符串
if (typeof _options.data !== "string") {
_options.data = objToStr(_options.data);
}
// 2.3 如果当前 data 有值, 且当前是 GET 方式, 那么可以提前 把 url 后拼接上 data
if (_options.data && /^(GET)$/i.test(_options.method)) {
_options.url += "?" + _options.data;
}
console.log("原始参数: ", options);
console.log("默认参数: ", _options);
// console.log('这里执行说明参数的 url 已经传递了')
}
function ajax(options = {}) {
// 1 验证参数---代码省略
// 2 处理默认参数---代码省略
// 3. 封装 ajax 请求
const p = new Promise((resolve, reject) => {
// 3.1 创建 ajax
const xhr = new XMLHttpRequest();
// 3.2 配置 ajax 请求信息
xhr.open(_options.method, _options.url, _options.async);
// 3.3 配置接收响应的事件
xhr.onload = function () {
resolve(xhr.responseText);
};
// 3.4 发送本次请求
xhr.send();
});
return p;
}
ajax({
url: "http://localhost:8888/test/third",
// method: "POST",
async: false,
data: "name=QF666&age=18",
// data: {
// name: "QF666",
// age: 18,
// abc: 123,
// },
}).then((res) => {
console.log(res);
});
function ajax(options = {}) {
// 1 验证参数---部分代码省略
// 1.5 验证参数---headers 可以不传, 可以为一个对象
if (
!(
options.headers === undefined ||
options.headers.constructor === Object
)
) {
throw new Error("herder 目前仅支持对象(Object)");
}
// 2.1 处理默认值
const _options = {
// code...
// 代码执行到这里, headers 要么是 undefined 要么是 {}
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
...options.headers,
},
};
// 3. 封装 ajax 请求
const p = new Promise((resolve, reject) => {
// 3.1 创建 ajax
// 3.2 配置 ajax 请求信息
// 3.3 配置接收响应的事件
// 如果当前的请求方式为 POST, 那么需要配置上对应的 请求头
if (/^(POST)$/i.test(_options.method)) {
xhr.setRequestHeader(
"content-type",
_options.headers["content-type"]
);
}
// 如果 authorization 内有值, 需要带上 authorization
if (_options.headers.authorization) {
xhr.setRequestHeader(
"authorization",
_options.headers.authorization
);
}
// 3.4 发送本次请求
/^(POST)$/i.test(_options.method)
? xhr.send(_options.data)
: xhr.send();
});
return p;
}
/**
* 思考: 请求头的设置
* + 当你是 post 的时候, 需要设置 content-type 字段
* + 有的时候还需要设置 authorization 字段
* + 有的时候还需要设置 abcd 字段
*
* 例子:
* 1. 登录
* + POST 方式
* => 需要 content-type
* => 不需要 authorization
* 2. 获取商品列表
* + GET 方式
* => 不需要 content-type
* => 不需要 authorization
* 3. 获取购物车列表
* + GET 方式
* => 不需要设置 content-type
* => 需要 authorization
* 4. 修改密码
* + POST 方式
* => 需要 content-type
* => 需要 authorization
*/
ajax({
url: "http://localhost:8888/test/third",
// method: "POST",
// async: false,
// data: "name=QF666&age=18",
data: {
name: "QF666",
age: 18,
abc: 123,
},
headers: { authorization: "123" },
}).then((res) => {
console.log(res);
});
function ajax(options = {}) {
// 1.6 验证参数---dataType 可以不传, 可以为 'string' 可以为 'json'
if (
!(
options.dataType === undefined ||
/^(string|json)$/i.test(options.dataType)
)
) {
throw new Error("dataType 目前仅支持 'string' 或者 'json' ");
}
// 2.1 处理默认值
const _options = {
// 代码执行到这里, dataType 要么是 undefined 要么是 string 要么是 json
dataType: options.dataType || "string",
};
// 3. 封装 ajax 请求
const p = new Promise((resolve, reject) => {
// 3.3 配置接收响应的事件
xhr.onload = function () {
if (_options.dataType === "string") {
resolve({
code: 1,
info: xhr.responseText,
msg: "成功",
});
return;
}
try {
const res = JSON.parse(xhr.responseText);
resolve({
code: 1,
info: res,
msg: "成功",
});
} catch (error) {
resolve({
code: 0,
info: error,
msg: "失败",
});
}
};
});
return p;
}
function outer(url) {
let baseUrl = url;
function ajax(options = {}) {
// 2.1 处理默认值
const _options = {
url: baseUrl + options.url,
};
// 省略部分代码...
}
return ajax;
}
const res = outer("http://localhost:8888");
res({
url: "/test/first",
}).then((res) => {
console.log(res);
});
res({
url: "/test/second",
dataType: "json",
}).then((res) => {
console.log(res);
});
function objToStr(obj) {
let str = "";
for (let k in obj) {
str += `${k}=${obj[k]}&`;
}
return str.slice(0, str.length - 1);
}
function outer(url) {
let baseUrl = url;
function ajax(options = {}) {
// 1.1 验证参数---url 必传
if (options.url == undefined)
throw new Error("url 为必填项, 请填写后再试");
// 1.2 验证参数---method 可以不传, 可以为 GET, 可以是 POST, 但不能是其他的
if (
!(
options.method === undefined ||
/^(GET|POST)$/i.test(options.method)
)
) {
throw new Error("mehtod 目前仅支持 GET 或 POST");
}
// 1.3 验证参数---async 可以不传, 可以为 true, 可以是 false, 但不能是其他的
if (
!(options.async === undefined || typeof options.async === "boolean")
) {
throw new Error("async 目前仅支持 布尔值(Boolean)");
}
// 1.4 验证参数---data 可以不传, 可以为一个字符串, 可以是一个对象
if (
!(
options.data === undefined ||
typeof options.data === "string" ||
options.data.constructor === Object
)
) {
throw new Error("data 目前仅支持 字符串(String) 或 对象(Object)");
}
// 1.5 验证参数---headers 可以不传, 可以为一个对象
if (
!(
options.headers === undefined ||
options.headers.constructor === Object
)
) {
throw new Error("herder 目前仅支持对象(Object)");
}
// 1.6 验证参数---dataType 可以不传, 可以为 'string' 可以为 'json'
if (
!(
options.dataType === undefined ||
/^(string|json)$/i.test(options.dataType)
)
) {
throw new Error("dataType 目前仅支持 'string' 或者 'json' ");
}
// 2.1 处理默认值
const _options = {
url: baseUrl + options.url,
// 代码执行到这里, method 要么是 undefined 要么是 GET或者POST
method: options.method || "GET",
// 代码执行到这里, async 要么是 undefined 要么是 true 或者 false
// ?? 空值运算符, 只有在 左侧为 undefined 或者 null 时才会执行右边的
async: options.async ?? true,
// 代码执行到这里, data 要么是 undefined 要么是 '' 或者 {}
data: options.data || "",
// 代码执行到这里, headers 要么是 undefined 要么是 {}
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
...options.headers,
},
// 代码执行到这里, dataType 要么是 undefined 要么是 string 要么是 json
dataType: options.dataType || "string",
};
// 2.2 如果当前 data 是对象, 需要转换为 查询字符串
if (typeof _options.data !== "string") {
_options.data = objToStr(_options.data);
}
// 2.3 如果当前 data 有值, 且当前是 GET 方式, 那么可以提前 把 url 后拼接上 data
if (_options.data && /^(GET)$/i.test(_options.method)) {
_options.url += "?" + _options.data;
}
// 3. 封装 ajax 请求
const p = new Promise((resolve, reject) => {
// 3.1 创建 ajax
const xhr = new XMLHttpRequest();
// 3.2 配置 ajax 请求信息
xhr.open(_options.method, _options.url, _options.async);
// 3.3 配置接收响应的事件
xhr.onload = function () {
if (_options.dataType === "string") {
resolve({
code: 1,
info: xhr.responseText,
msg: "成功",
});
return;
}
try {
const res = JSON.parse(xhr.responseText);
resolve({
code: 1,
info: res,
msg: "成功",
});
} catch (error) {
resolve({
code: 0,
info: error,
msg: "失败",
});
}
};
// 如果当前的请求方式为 POST, 那么需要配置上对应的 请求头
if (/^(POST)$/i.test(_options.method)) {
xhr.setRequestHeader(
"content-type",
_options.headers["content-type"]
);
}
// 如果 authorization 内有值, 需要带上 authorization
if (_options.headers.authorization) {
xhr.setRequestHeader(
"authorization",
_options.headers.authorization
);
}
// 3.4 发送本次请求
/^(POST)$/i.test(_options.method)
? xhr.send(_options.data)
: xhr.send();
});
return p;
}
return ajax;
}
const res = outer("http://localhost:8888");
res({
url: "/test/first",
}).then(res => {
console.log(res)
});
res({
url: "/test/second",
dataType: 'json'
}).then(res => {
console.log(res)
});