ES6新特性:JavaScript中内置的延迟对象Promise
Promise的基本使用:
利用Promise是解决js异步执行时候回调函数嵌套回调函数的问题, 更简洁地控制函数执行流程;
通过new实例化Promise, 构造函数需要两个参数, 第一个参数为函数执行成功以后执行的函数resolve, 第二个函数为函数执行失败以后执行的函数reject:
new Promise(function(resolve , reject) {
});
通过Promise,我们把回调函数用线性的方式写出来,而不是一层套一层, 这个函数有四层回调;
fn("args", function(a) {
fn1("foo", function(b) {
fn2("bar", function(c) {
fn3("baz", function(d) {
alert("回调成功,获知的内容为:"+a+b+c+d)
})
})
})
})
以上的Demo只有包含成功的回调, 如果失败的回调也算的话, 也就更麻烦了;
如果使用Promise的方式,我们可以改装成线性的代码, 更加符合阅读的习惯,只要在then函数下写逻辑即可;
new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(1);
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(2);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(3);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(4);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
});
这是一个ajax异步获取数据的例子, 我们使用了回调函数;
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script>
var callback = function(res) {
console.log(res);
};
var ajax = function(url, callback) {
var r = new XMLHttpRequest();
r.open("GET", url, true);
r.onreadystatechange = function () {
if (r.readyState != 4 || r.status != 200) return;
var data = jsON.parse(r.responseText);
callback(data);
};
r.send();
};
//执行请求:
ajax("http://www.filltext.com?rows=10&f={firstName}", callback);
//再做别的事情;
</script>
</body>
</html>
因为ES6内置了Promise, 我们可以把以上的callback改写成promise的方式, 首先ajax函数返回一个Promise对象;
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<script>
var callback = function(res) {
console.log(res);
};
var ajax = function(url) {
return new Promise(function(resolve, reject) {
var r = new XMLHttpRequest();
r.open("GET", url, true);
r.onreadystatechange = function () {
if (r.readyState != 4 || r.status != 200) return;
var data = JSON.parse(r.responseText);
resolve(data);
};
r.send();
})
};
//执行请求:
ajax("http://www.filltext.com?rows=10&f={firstName}").then(function(data) {
callback(data);
});
//再做别的事情;
</script>
</body>
</html>
Promise实例的三种状态:
每一个实例化的Promise都有三个状态;pending(等待) rejected(拒绝) resolved(解决) ,默认的状态为pending,如果执行了resolve(), 那么这个promise的状态会变为resolve,如果执行了reject(), 那么这个promise的状态就会变成rejected, 而且这些状态是不可撤销的,一经更改,不会再变了;
then方法:
promise有一个then方法,then方法接收两个参数, 第一个为函数的成功回调, 第二个为函数的失败回调:
var promise = new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(); //执行成功回调;
});
console.log(0);
promise.then(function(val) {
console.log(1);
}, function() {
console.log("失败");
});
console.log("2");
var promise = new Promise(function(resolve , reject) {
reject();
});
console.log(0);
promise.then(function(val) {
console.log(1);
}, function() {
console.log("失败");
});
console.log("2");
then方法每一次都是返回不同的Promise实例,then的第一个参数是成功回调, 这个成功回调的参数为: 上一个Promise实例执行resolve方法的参数;
一般来说, then方法会返回当前的promise, 如果在then方法里面return 一个新的Promise实例,那么此时的then返回的就是新的Promise实例, 利用这个特性,就可以实现多层回调;
new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(1);
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(2);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(3);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(4);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
});
不管代码是异步还是同步的, 都可以用Promise的then方法, 同步的代码直接写在then方法第一个参数, 把需要参数通过resolve传给下一个then方法,
如果是异步的代码, 就直接return一个Promise实例:
new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(1);
}).then(function(val) {
console.log(val);
return 2;
}).then(function(val) {
console.log(val);
return 3;
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve,reject) {
//异步操作些这里
resolve(4);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return 5;
}).then(function(val) {
console.log(val);
});
catch方法:
catch方法和失败回调时一样的, 如果上一个异步函数抛出了错误了, 错误会被捕获, 并执行catch方法或者失败回调;
var promise = new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(); //执行成功回调;
});
console.log(0);
promise.then(function(val) {
console.log("成功");
throw new Error("heheda");
}).catch(function(e) {
console.log(e);
}).then(function() {
console.log("继续执行");
});
Promise中的错误是会一层层传递的, 如果错误没有没有被捕获, 会一直传递给下一个promise对象, 直到被捕获为止, 然后继续往下执行:
new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(1);
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
throw new Error("err");
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(3);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
return new Promise(function(resolve , reject) {
resolve(4);
});
}).then(function(val) {
console.log(val);
}).catch(function(err) {
console.log(err);
}).then(function() {
console.log("继续执行")
})
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构造函数Promise的四个方法:
构造函数Promise有四个方法, Promise.all, Promise.race, Promise.reject, Promise.resolve:
Promise.all(iterable)
返回一个promise对象,当iterable参数里所有的promise都被解决后,该promise也会被解决
要注意all方法是Promise函数的方法,不是实例的方法, 参数是一个数组, 数组里面全是Promise的实例 :
var p0 = new Promise(function(resolve) {
setTimeout(function() {
resolve(0)
},1000);
})
var p1 = new Promise(function(resolve) {
setTimeout(function() {
resolve(1)
},2000);
})
var p2 = new Promise(function(resolve) {
setTimeout(function() {
resolve(2)
},3000);
})
Promise.all([p0,p1,p2]).then(function(arr) {
console.log(arr)
})
Promise.race(iterable)
当iterable参数里的任意一个子promise被成功或失败后,父promise马上也会用子promise的成功返回值或失败详情作为参数调用父promise绑定的相应句柄,并返回该promise对象。
Promise.reject(reason)
调用Promise的rejected句柄,并返回这个Promise对象。
Promise.resolve(value)
用成功值value解决一个Promise对象。如果该value为可继续的(thenable,即带有then方法),返回的Promise对象会“跟随”这个value,采用这个value的最终状态;否则的话返回值会用这个value满足(fullfil)返回的Promise对象。
官方的例子:
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<div id="log"></div>
<script>
'use strict';
var promiseCount = 0;
function testPromise() {
var thisPromiseCount = ++promiseCount;
var log = document.getElementById('log');
log.insertAdjacentHTML('beforeend', thisPromiseCount + ') 开始(同步代码开始)<br/>');
// 我们创建一个新的promise: 然后用'result'字符串解决这个promise (3秒后)
var p1 = new Promise(function (resolve, reject) {
// 解决函数带着解决(resolve)或拒绝(reject)promise的能力被执行
log.insertAdjacentHTML('beforeend', thisPromiseCount + ') Promise开始(异步代码开始)<br/>');
// 这只是个创建异步解决的示例
window.setTimeout(function () {
// 我们满足(fullfil)了这个promise!
resolve(thisPromiseCount)
}, Math.random() * 2000 + 1000);
});
// 定义当promise被满足时应做什么
p1.then(function (val) {
// 输出一段信息和一个值
log.insertAdjacentHTML('beforeend', val + ') Promise被满足了(异步代码结束)<br/>');
});
log.insertAdjacentHTML('beforeend', thisPromiseCount + ') 建立了Promise(同步代码结束)<br/><br/>');
}
testPromise();
</script>
</body>
</html>
既然有了Promise , 我们就可以把封装XMLHttpRequest封装成GET方法, 方便使用:
function get(url) {
// Return a new promise.
return new Promise(function(resolve, reject) {
// Do the usual XHR stuff
var req = new XMLHttpRequest();
req.open('GET', url);
req.onload = function() {
// This is called even on 404 etc
// so check the status
if (req.status == 200) {
// Resolve the promise with the response text
resolve(req.response);
}
else {
// Otherwise reject with the status text
// which will hopefully be a meaningful error
reject(Error(req.statusText));
}
};
// Handle network errors
req.onerror = function() {
reject(Error("Network Error"));
};
// Make the request
req.send();
});
}
然后使用:
get('story.json').then(function(response) {
console.log("Success!", response);
}, function(error) {
console.error("Failed!", error);
});
假数据的地址可以自己设置, 可以通过控制台请求, 注意跨域的问题;
其他:
以上只是Promise的一些基础知识, 还有一些其他的知识点, 因为能力有限不一一介绍了(Promise.resolve的不同参数, 与Generator一起使用, Promise的附加方法, 等等等等);
把Promise的运行流程画出来, 对Promise的理解会好一点, Promise还是比较绕的
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