Detaillierte Erklärung, wie async/await in Javascript funktioniert
Verwandte Empfehlungen: „Javascript-Video-Tutorial“
async/await ist eine der wichtigen Funktionen von ES7 und wird derzeit in der Community als hervorragende asynchrone Lösung anerkannt. Derzeit ist die Funktion von async/await bereits eine Empfehlung für Stufe 3. In diesem Artikel erfahren Sie, wie async/await funktioniert. Ich hoffe, Sie haben es geschafft. Generator und Ertrag. Warten auf ES6-bezogenes Wissen. Bevor wir async/await im Detail vorstellen, werfen wir einen Blick auf die derzeit besseren asynchronen Verarbeitungsmethoden in ES6. Im folgenden Beispiel verwendet die Datenanforderung das Anforderungsmodul in Node.js und die Datenschnittstelle verwendet die Repo-Code-Repository-Details-API, die von „Github v3 API-Dokument“ als Beispieldemonstration bereitgestellt wird.
Promises Umgang mit AsynchronitätObwohl das asynchrone IO von Node.js eine gute Unterstützung für hohe Parallelität bietet, macht es auch „Rückrufe“ zu einer Katastrophe und kann leicht zur Rückrufhölle führen. Herkömmliche Methoden wie die Verwendung benannter Funktionen können die Anzahl der Verschachtelungsebenen reduzieren und den Code klarer aussehen lassen. Dies führt jedoch zu einer schlechten Codierungs- und Debugging-Erfahrung. Sie müssen häufig Strg + F verwenden, um die Definition einer benannten Funktion zu finden, was dazu führt, dass das IDE-Fenster häufig nach oben und unten springt. Nach der Verwendung von Promise lässt sich die Anzahl der Verschachtelungsebenen sehr gut reduzieren. Darüber hinaus verwendet die Implementierung von Promise eine Zustandsmaschine, und der Prozess kann durch Auflösen und Zurückweisen in der Funktion gut gesteuert werden. Sie können eine Reihe von Codelogiken in einer sequentiellen Kette ausführen. Das Folgende ist ein Beispiel für die Verwendung von Promise:
const request = require('request'); // 请求的url和header const options = { url: 'https://api.github.com/repos/cpselvis/zhihu-crawler', headers: { 'User-Agent': 'request' } }; // 获取仓库信息 const getRepoData = () => { return new Promise((resolve, reject) => { request(options, (err, res, body) => { if (err) { reject(err); } resolve(body); }); }); }; getRepoData() .then((result) => console.log(result);) .catch((reason) => console.error(reason);); // 此处如果是多个Promise顺序执行的话,如下: // 每个then里面去执行下一个promise // getRepoData() // .then((value2) => {return promise2}) // .then((value3) => {return promise3}) // .then((x) => console.log(x))
Promise weist jedoch immer noch Mängel auf. Es reduziert nur die Verschachtelung, beseitigt die Verschachtelung jedoch nicht vollständig. Wenn beispielsweise mehrere Versprechen nacheinander ausgeführt werden, müssen wir nach der Ausführung der Logik des ersten Versprechens das zweite Versprechen in seiner Funktion then ausführen, wodurch eine Verschachtelungsebene erstellt wird. Darüber hinaus sieht der Code, der Promise verwendet, immer noch asynchron aus. Es wäre großartig, wenn der geschriebene Code synchron werden könnte!
Asynchrone Verarbeitung des Generators
Wenn es um Generatoren geht, sollten Sie damit nicht unbekannt sein. Für die Rückrufverarbeitung in Node.js wird das von uns häufig verwendete
TJ/Codurch die Verwendung eines Generators in Kombination mit Promise implementiert. Co ist die Abkürzung für Coroutine, die von Coroutinen in Sprachen wie Python und Lua entlehnt ist. Es kann asynchrone Codelogik synchron schreiben, wodurch das Lesen und Organisieren des Codes klarer und das Debuggen einfacher wird.
const co = require('co'); const request = require('request'); const options = { url: 'https://api.github.com/repos/cpselvis/zhihu-crawler', headers: { 'User-Agent': 'request' } }; // yield后面是一个生成器 generator const getRepoData = function* () { return new Promise((resolve, reject) => { request(options, (err, res, body) => { if (err) { reject(err); } resolve(body); }); }); }; co(function* () { const result = yield getRepoData; // ... 如果有多个异步流程,可以放在这里,比如 // const r1 = yield getR1; // const r2 = yield getR2; // const r3 = yield getR3; // 每个yield相当于暂停,执行yield之后会等待它后面的generator返回值之后再执行后面其它的yield逻辑。 return result; }).then(function (value) { console.log(value); }, function (err) { console.error(err.stack); });
async/await processing of asynchronousnessObwohl co eine hervorragende asynchrone Lösung in der Community ist, handelt es sich nicht um einen Sprachstandard, sondern um eine Übergangslösung. Die ES7-Sprachebene bietet Async/Warten zur Lösung von Sprachebenenproblemen. Derzeit kann async/await direkt in IE Edge verwendet werden, Chrome und Node.js unterstützen es jedoch noch nicht. Glücklicherweise unterstützt Babel bereits die asynchrone Transformation, sodass wir bei der Verwendung nur Babel einführen müssen. Bevor wir beginnen, müssen wir das folgende Paket vorstellen: Preset-stage-3 enthält die async/await-kompilierten Dateien, die wir benötigen.
Die folgenden Pakete müssen sowohl auf der Browser- als auch auf der Node.js-Seite installiert werden.
$ npm install babel-core --save $ npm install babel-preset-es2015 --save $ npm install babel-preset-stage-3 --save
Es wird empfohlen, die von babel offiziell bereitgestellte Require-Hook-Methode zu verwenden. Das heißt, nach der Eingabe über require werden die nächsten Dateien bei Bedarf von Babel verarbeitet. Da wir wissen, dass CommonJs eine synchrone Modulabhängigkeit ist, ist es auch eine praktikable Methode. Zu diesem Zeitpunkt müssen zwei Dateien geschrieben werden, eine ist die Start-JS-Datei und die andere ist die JS-Datei, die das Programm tatsächlich ausführt.
Starten Sie die Datei index.js
require('babel-core/register'); require('./async.js');
async.js, die das Programm tatsächlich ausführt Sobald ein Wait ausgeführt wird, hält das Programm an und wartet auf den Rückgabewert von Wait und führt dann den darauffolgenden Wait aus.
Die nach Warten aufgerufene Funktion muss ein Versprechen zurückgeben. Darüber hinaus kann diese Funktion eine gewöhnliche Funktion und kein Generator sein.
await kann nur in asynchronen Funktionen verwendet werden. Bei Verwendung in normalen Funktionen wird ein Fehler gemeldet.
Das Promise-Objekt hinter dem Befehl „await“ kann zu einer Ablehnung führen. Daher ist es am besten, den Befehl „await“ in den Codeblock „try...catch“ einzufügen.
- Tatsächlich ähnelt die Verwendung von async/await der von co. Sowohl Wait als auch Yield zeigen eine Pause an, und eine Schicht von Async oder Co wird darum herum gewickelt, um anzuzeigen, dass der darin enthaltene Code synchron verarbeitet werden kann . Die Funktion, auf die in async/await gefolgt wird, erfordert jedoch keine zusätzliche Verarbeitung, die Co als Generator schreiben muss.
- Weitere Kenntnisse zum Thema Programmierung finden Sie unter: Programmieren lernen
- ! !
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDetaillierte Erklärung, wie async/await in Javascript funktioniert. 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

Video Face Swap
Tauschen Sie Gesichter in jedem Video mühelos mit unserem völlig kostenlosen KI-Gesichtstausch-Tool aus!

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).

JavaScript ist eine in der Webentwicklung weit verbreitete Programmiersprache, während WebSocket ein Netzwerkprotokoll für die Echtzeitkommunikation ist. Durch die Kombination der leistungsstarken Funktionen beider können wir ein effizientes Echtzeit-Bildverarbeitungssystem erstellen. In diesem Artikel wird erläutert, wie dieses System mithilfe von JavaScript und WebSocket implementiert wird, und es werden spezifische Codebeispiele bereitgestellt. Zunächst müssen wir die Anforderungen und Ziele des Echtzeit-Bildverarbeitungssystems klären. Angenommen, wir haben ein Kameragerät, das Bilddaten in Echtzeit sammeln kann
