Ausführungssequenz der Ereignisschleife (Event Loop) in Javascript
Der Inhalt dieses Artikels befasst sich mit der Ausführungssequenz der Ereignisschleife (Ereignisschleife) in JavaScript. Ich hoffe, dass er für Sie hilfreich ist.
Kurze Einführung: Sprechen Sie über die Ausführungsreihenfolge von Promise.resove, SetTimeout, SetImmediate, Process.nextTick in der EvenLoop-Warteschlange
Die Ursache des Problems
Die Ereignisschleife ist jedem bekannt. Sie bezieht sich auf das zyklische Lesen von Aufgaben aus der „Aufgabenwarteschlange“ des Hauptthreads, z. B.
例1: setTimeout(function(){console.log(1)},0); console.log(2) //输出2,1
Im obigen Beispiel verstehen wir, dass die Synchronisierungsaufgabe in Der Hauptthread wird zuerst ausgeführt, und wenn der Hauptthread ausgeführt wird Nachdem die Thread-Aufgabe ausgeführt wurde, wird die Aufgabe aus der Ereignisschleife gelesen, sodass zuerst 2 und dann 1 ausgegeben wird.
Die Reihenfolge, in der die Ereignisschleife Aufgaben liest, hängt von den Einschränkungen verschiedener Regeln zum Lesen von Aufgaben in der Aufgabenwarteschlange (Jobwarteschlange) ab. Im folgenden Beispiel gibt
例2: setTimeout(function () { console.log(3); }, 0); Promise.resolve().then(function () { console.log(2); }); console.log(1); //输出为 1 2 3
zuerst 1 aus. Es gibt kein Problem, da die Synchronisierungsaufgabe zuerst im Hauptthread ausgeführt wird. Das Problem besteht darin, wie die Ausführungspriorität von setTimeout und Promise.then ist Aufgaben definiert sind.
Ausführungsreihenfolge
Die Warteschlange in der Jobwarteschlange ist in zwei Typen unterteilt: Makroaufgabe und Mikroaufgabe. Nehmen wir ein Beispiel, um die Vorschriften zur Ausführungsreihenfolge zu betrachten. Nehmen wir an, dass die Ausführungsreihenfolge von
macro-task队列包含任务: a1, a2 , a3 micro-task队列包含任务: b1, b2 , b3
lautet: Führen Sie zuerst die Aufgabe am Anfang der Marco-Aufgabenwarteschlange aus, die a1 darstellt (a1 stellt die dar). Führen Sie nach Abschluss der Ausführung alle Aufgaben in der Mikroaufgabenwarteschlange aus, dh führen Sie b1, b2, b3 (asynchron) nacheinander aus. Löschen Sie nach der Ausführung die Aufgaben in der Mikroaufgabe und führen Sie dann Marco aus. Die zweite Aufgabe (asynchron) in der Aufgabe führt eine Schleife nacheinander aus.
Nachdem wir die Ausführungsreihenfolge von Makrotask- und Mikrotask-Warteschlangen verstanden haben, schauen wir uns die Aufgaben an, die tatsächlich in diesen beiden Arten von Warteschlangen in realen Szenarien enthalten sind (wir nehmen als Beispiel die Knoten-V8-Engine). Knoten V8, die tatsächliche Aufgabenreihenfolge dieser beiden Typen ist wie folgt:
Makroaufgabenwarteschlange enthält tatsächlich Aufgaben:
script(主程序代码)[对应上方的a1],setTimeout, setInterval, setImmediate, I/O, UI rendering
Mikroaufgabenwarteschlange enthält tatsächlich Aufgaben:
process.nextTick, Promises, Object.observe, MutationObserver
Die Ausführungsreihenfolge, die wir daraus erhalten, sollte sein:
script(主程序代码)—>process.nextTick—>Promises...——>setTimeout——>setInterval——>setImmediate——> I/O——>UI rendering
In ES6 heißt die Makroaufgabenwarteschlange auch ScriptJobs und die Mikroaufgabe auch PromiseJobs
Beispiel
(1) setTimeout und Promise
例3: setTimeout(function () { console.log(3); }, 0); Promise.resolve().then(function () { console.log(2); }); console.log(1);
(2) Process.nextTick und Promise, setTimeout
例子4: setTimeout(function(){console.log(1)},0); new Promise(function(resolve,reject){ console.log(2); resolve(); }).then(function(){console.log(3) }).then(function(){console.log(4)}); process.nextTick(function(){console.log(5)}); console.log(6); //输出2,6,5,3,4,1
(3) Komplexere Beispiele
setTimeout(function(){console.log(1)},0); new Promise(function(resolve,reject){ console.log(2); setTimeout(function(){resolve()},0) }).then(function(){console.log(3) }).then(function(){console.log(4)}); process.nextTick(function(){console.log(5)}); console.log(6); //输出的是 2 6 5 1 3 4
Diese Beispiele bitte beurteilen Die Gründe laut Ausführungsanordnung werde ich hier nicht einzeln erläutern
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAusführungssequenz der Ereignisschleife (Event Loop) in Javascript. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Heiße KI -Werkzeuge

Undresser.AI Undress
KI-gestützte App zum Erstellen realistischer Aktfotos

AI Clothes Remover
Online-KI-Tool zum Entfernen von Kleidung aus Fotos.

Undress AI Tool
Ausziehbilder kostenlos

Clothoff.io
KI-Kleiderentferner

AI Hentai Generator
Erstellen Sie kostenlos Ai Hentai.

Heißer Artikel

Heiße Werkzeuge

Notepad++7.3.1
Einfach zu bedienender und kostenloser Code-Editor

SublimeText3 chinesische Version
Chinesische Version, sehr einfach zu bedienen

Senden Sie Studio 13.0.1
Leistungsstarke integrierte PHP-Entwicklungsumgebung

Dreamweaver CS6
Visuelle Webentwicklungstools

SublimeText3 Mac-Version
Codebearbeitungssoftware auf Gottesniveau (SublimeText3)

Heiße Themen



So implementieren Sie mit WebSocket und JavaScript ein Online-Spracherkennungssystem. Einführung: Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Technologie ist die Spracherkennungstechnologie zu einem wichtigen Bestandteil des Bereichs der künstlichen Intelligenz geworden. Das auf WebSocket und JavaScript basierende Online-Spracherkennungssystem zeichnet sich durch geringe Latenz, Echtzeit und plattformübergreifende Eigenschaften aus und hat sich zu einer weit verbreiteten Lösung entwickelt. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit WebSocket und JavaScript ein Online-Spracherkennungssystem implementieren.

WebSocket und JavaScript: Schlüsseltechnologien zur Realisierung von Echtzeit-Überwachungssystemen Einführung: Mit der rasanten Entwicklung der Internet-Technologie wurden Echtzeit-Überwachungssysteme in verschiedenen Bereichen weit verbreitet eingesetzt. Eine der Schlüsseltechnologien zur Erzielung einer Echtzeitüberwachung ist die Kombination von WebSocket und JavaScript. In diesem Artikel wird die Anwendung von WebSocket und JavaScript in Echtzeitüberwachungssystemen vorgestellt, Codebeispiele gegeben und deren Implementierungsprinzipien ausführlich erläutert. 1. WebSocket-Technologie

Einführung in die Verwendung von JavaScript und WebSocket zur Implementierung eines Online-Bestellsystems in Echtzeit: Mit der Popularität des Internets und dem Fortschritt der Technologie haben immer mehr Restaurants damit begonnen, Online-Bestelldienste anzubieten. Um ein Echtzeit-Online-Bestellsystem zu implementieren, können wir JavaScript und WebSocket-Technologie verwenden. WebSocket ist ein Vollduplex-Kommunikationsprotokoll, das auf dem TCP-Protokoll basiert und eine bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server in Echtzeit realisieren kann. Im Echtzeit-Online-Bestellsystem, wenn der Benutzer Gerichte auswählt und eine Bestellung aufgibt

So implementieren Sie ein Online-Reservierungssystem mit WebSocket und JavaScript. Im heutigen digitalen Zeitalter müssen immer mehr Unternehmen und Dienste Online-Reservierungsfunktionen bereitstellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, ein effizientes Online-Reservierungssystem in Echtzeit zu implementieren. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit WebSocket und JavaScript ein Online-Reservierungssystem implementieren, und es werden spezifische Codebeispiele bereitgestellt. 1. Was ist WebSocket? WebSocket ist eine Vollduplex-Methode für eine einzelne TCP-Verbindung.

JavaScript und WebSocket: Aufbau eines effizienten Echtzeit-Wettervorhersagesystems Einführung: Heutzutage ist die Genauigkeit von Wettervorhersagen für das tägliche Leben und die Entscheidungsfindung von großer Bedeutung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie können wir genauere und zuverlässigere Wettervorhersagen liefern, indem wir Wetterdaten in Echtzeit erhalten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit JavaScript und WebSocket-Technologie ein effizientes Echtzeit-Wettervorhersagesystem aufbauen. In diesem Artikel wird der Implementierungsprozess anhand spezifischer Codebeispiele demonstriert. Wir

JavaScript-Tutorial: So erhalten Sie HTTP-Statuscode. Es sind spezifische Codebeispiele erforderlich. Vorwort: Bei der Webentwicklung ist häufig die Dateninteraktion mit dem Server erforderlich. Bei der Kommunikation mit dem Server müssen wir häufig den zurückgegebenen HTTP-Statuscode abrufen, um festzustellen, ob der Vorgang erfolgreich ist, und die entsprechende Verarbeitung basierend auf verschiedenen Statuscodes durchführen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit JavaScript HTTP-Statuscodes abrufen und einige praktische Codebeispiele bereitstellen. Verwenden von XMLHttpRequest

Verwendung: In JavaScript wird die Methode insertBefore() verwendet, um einen neuen Knoten in den DOM-Baum einzufügen. Diese Methode erfordert zwei Parameter: den neuen Knoten, der eingefügt werden soll, und den Referenzknoten (d. h. den Knoten, an dem der neue Knoten eingefügt wird).

Einführung in die Methode zum Abrufen des HTTP-Statuscodes in JavaScript: Bei der Front-End-Entwicklung müssen wir uns häufig mit der Interaktion mit der Back-End-Schnittstelle befassen, und der HTTP-Statuscode ist ein sehr wichtiger Teil davon. Das Verstehen und Abrufen von HTTP-Statuscodes hilft uns, die von der Schnittstelle zurückgegebenen Daten besser zu verarbeiten. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mithilfe von JavaScript HTTP-Statuscodes erhalten, und es werden spezifische Codebeispiele bereitgestellt. 1. Was ist ein HTTP-Statuscode? HTTP-Statuscode bedeutet, dass der Dienst den Dienst anfordert, wenn er eine Anfrage an den Server initiiert
