Tutoriel Reactjs : Défilement infini avec Intersection Observer.
Qu’est-ce que le défilement infini et sa nécessité ?
Le défilement est une action de l'utilisateur consistant à déplacer une partie du contenu sur une page Web horizontalement ou verticalement (dans la plupart des cas).
Comme vous le ferez en lisant cet article.
Par Infinite cela signifie que le nouveau contenu se charge automatiquement lorsque vous faites défiler la page Web.
Eh bien, mais pourquoi quelqu'un devrait-il le mettre en œuvre ?
Découvertabilité
Imaginons que ce soit une vente du Black Friday sur votre boutique e-commerce préférée.
Vous avez trouvé quelques produits sur la page d'exploration, mais lorsque vous faites défiler vers le bas de la page Web au lieu d'autres produits, vous avez trouvé un bouton qui vous amène à la liste de produits suivante.
Vous pourrez voir les nouveaux produits (mais seulement si vous remarquez ce bouton d'action).
Défilement infini aide simplement les utilisateurs à trouver plus de contenu qu'ils auraient pu manquer autrement.
Mise en œuvre
Pour implémenter le défilement infini, nous devons vérifier si l'utilisateur a atteint le bas de la page ou le conteneur.
Mais détecter la position du défilement est très coûteux et ses valeurs de position ne sont pas fiables en raison des différents navigateurs et appareils.
Une façon est donc de regarder le dernier contenu (élément) de la page et son point d'intersection avec la fenêtre ou un conteneur.
Comment trouver le point d'intersection ?
Observateur d'intersection
C'est une API Web qui permet d'observer l'élément à la fin du contenu ou de la liste.
Lorsque cet élément ("sentinelle") devient visible (coupe la fenêtre d'affichage, il déclenche une fonction de rappel.
Grâce à cette fonction, nous pouvons récupérer plus de données et les charger dans la page Web.
Toute cette observation se produit de manière asynchrone, ce qui minimise l'impact sur le thread principal.
Pour implémenter Intersection Observer dans Reactjs, nous prendrons un exemple de flux social, où nous ferons un défilement infini sur la liste des publications.
Jetez un œil à ce composant et vous pourrez suivre la répartition de chaque élément juste en dessous.
import { useEffect, useRef, useState } from "react"; interface IIntersectionObserverProps {} const allItems = [ "https://picsum.photos/200", "https://picsum.photos/200", "https://picsum.photos/200", "https://picsum.photos/200", ]; const IntersectionObserverImplement: React.FunctionComponent< IIntersectionObserverProps > = (props) => { const cardRefs = useRef<(HTMLDivElement | null)[]>([]); // Initialize as an empty array const containerRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null); const [listItems, setListItems] = useState(allItems); useEffect(() => { const options = { root: containerRef.current, rootMargin: "0px", threshold: 0.5, }; const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => { entries.forEach((entry) => { if (entry.isIntersecting) { setListItems((prevItems) => [ ...prevItems, "https://picsum.photos/200", ]); observer.unobserve(entry.target); // Stop observing the current element } }); }, options); // Observe the last card only const lastCard = cardRefs.current[listItems.length - 1]; if (lastCard) { observer.observe(lastCard); } return () => observer.disconnect(); // Clean up observer on unmount }, [listItems]); return ( <div className="container" ref={containerRef}> {listItems.map((eachItem, index) => ( <div className="card" ref={(el) => (cardRefs.current[index] = el)} // Assign refs correctly key={index} > <h5>Post {index}</h5> <img width={"200"} height={"150"} src={eachItem} /> </div> ))} </div> ); }; export default IntersectionObserverImplement;
Le but est de détecter quand le dernier message de la liste de flux (appelé la sentinelle) croise la fenêtre d'affichage. Une fois que cela se produit, d’autres publications sont chargées et affichées.
un. Initialisation de l'état et des références
const cardRefs = useRef<(HTMLDivElement | null)[]>([]); // For storing references to each card const containerRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null); // Reference to the scrollable container const [listItems, setListItems] = useState(allItems); // State to hold the list of items
cardRefs Un tableau pour garder une trace des éléments DOM représentant les cartes dans la liste.
containerRef Fait référence au conteneur déroulant.
listItems Contient le tableau des éléments actuellement visibles sur la page.
b. Rendu de la liste et attribution des références
return ( <div className="container" ref={containerRef}> {listItems.map((eachItem, index) => ( <div className="card" ref={(el) => (cardRefs.current[index] = el)} // Assign a ref to each card key={index} > <h5>Post {index}</h5> <img width={"200"} height={"150"} src={eachItem} /> </div> ))} </div> );
containerRef Marque le conteneur dans lequel le défilement aura lieu.
cardRefs Attribue à chaque carte de la liste une référence. Cela garantit que nous pouvons indiquer à l'observateur quel élément surveiller (par exemple, la dernière carte).
Mappe sur listItems pour afficher chaque élément de la liste.
Chaque div est conçu comme une carte et possède une clé unique pour React.
c. Observation du dernier message (article).
import { useEffect, useRef, useState } from "react"; interface IIntersectionObserverProps {} const allItems = [ "https://picsum.photos/200", "https://picsum.photos/200", "https://picsum.photos/200", "https://picsum.photos/200", ]; const IntersectionObserverImplement: React.FunctionComponent< IIntersectionObserverProps > = (props) => { const cardRefs = useRef<(HTMLDivElement | null)[]>([]); // Initialize as an empty array const containerRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null); const [listItems, setListItems] = useState(allItems); useEffect(() => { const options = { root: containerRef.current, rootMargin: "0px", threshold: 0.5, }; const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => { entries.forEach((entry) => { if (entry.isIntersecting) { setListItems((prevItems) => [ ...prevItems, "https://picsum.photos/200", ]); observer.unobserve(entry.target); // Stop observing the current element } }); }, options); // Observe the last card only const lastCard = cardRefs.current[listItems.length - 1]; if (lastCard) { observer.observe(lastCard); } return () => observer.disconnect(); // Clean up observer on unmount }, [listItems]); return ( <div className="container" ref={containerRef}> {listItems.map((eachItem, index) => ( <div className="card" ref={(el) => (cardRefs.current[index] = el)} // Assign refs correctly key={index} > <h5>Post {index}</h5> <img width={"200"} height={"150"} src={eachItem} /> </div> ))} </div> ); }; export default IntersectionObserverImplement;
options Objet
const cardRefs = useRef<(HTMLDivElement | null)[]>([]); // For storing references to each card const containerRef = useRef<HTMLDivElement | null>(null); // Reference to the scrollable container const [listItems, setListItems] = useState(allItems); // State to hold the list of items
root Ceci spécifie le conteneur de défilement.
containerRef.current fait référence au div enveloppant toutes les cartes.
Si root est nul, il observe la fenêtre par défaut.
rootMargin : définit une marge supplémentaire autour de la racine.
"0px" signifie pas d'espace supplémentaire. Vous pouvez utiliser des valeurs telles que "100px" pour déclencher l'observateur plus tôt (par exemple, lorsque l'élément est sur le point d'apparaître).
seuil : détermine la quantité d'élément cible qui doit être visible pour que l'observateur puisse se déclencher.
0,5 signifie que le rappel se déclenchera lorsque 50 % de la dernière carte sera visible.
Création de l'observateur
return ( <div className="container" ref={containerRef}> {listItems.map((eachItem, index) => ( <div className="card" ref={(el) => (cardRefs.current[index] = el)} // Assign a ref to each card key={index} > <h5>Post {index}</h5> <img width={"200"} height={"150"} src={eachItem} /> </div> ))} </div> );
IntersectionObserver Accepte une fonction de rappel et l'objet options défini précédemment.
Le rappel s'exécute chaque fois qu'un élément observé répond aux conditions spécifiées dans les options.
Le paramètre inputs est un tableau d’éléments observés. Chaque entrée contient des informations indiquant si l'élément se croise (visible).
Si Entry.isIntersecting est vrai, cela signifie que la dernière carte est désormais visible :
- Ajoutez un nouvel élément à la liste en utilisant setListItems.
- N'observez pas l'élément actuel (entry.target) pour éviter les déclencheurs redondants.
Observer la dernière carte
useEffect(() => { const options = { root: containerRef.current, rootMargin: "0px", threshold: 0.5, }; const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => { entries.forEach((entry) => { if (entry.isIntersecting) { setListItems((prevItems) => [ ...prevItems, "https://picsum.photos/200", ]); observer.unobserve(entry.target); // Stop observing the current element } }); }, options); // Observe each card const lastCard = cardRefs.current[listItems.length - 1]; if (lastCard) { observer.observe(lastCard); } return () => observer.disconnect(); // Clean up observer on unmount }, [listItems]);
cardRefs.current : suit les références à toutes les cartes.
listItems.length - 1 : Identifie le dernier élément de la liste.
Si une lastCard existe, commencez à l'observer en utilisant observer.observe(lastCard).
L'observateur surveillera cette carte et déclenchera le rappel lorsqu'elle deviendra visible.
Nettoyer
const options = { root: containerRef.current, // Observe within the container rootMargin: "0px", // No margin around the root container threshold: 0.5, // Trigger when 50% of the element is visible };
observer.disconnect() supprime tous les observateurs créés par cet useEffect.
Cela garantit que lorsque le composant est démonté ou restitué, les anciens observateurs sont nettoyés.
Que se passe-t-il à chaque étape ?
1. Parchemins utilisateur
Au fur et à mesure que l'utilisateur fait défiler, la dernière carte apparaît
2. Déclencheurs d'observateur d'intersection
Quand 50% de la dernière carte est visible, rappel de l'observateur
court.
3. Ajouter des articles
Le rappel ajoute de nouveaux éléments à la liste (setListItems).
4. Répéter
L'observateur se déconnecte de l'ancienne dernière carte et s'attache à
la nouvelle dernière carte.
C'est ainsi que nous pouvons implémenter le défilement infini à l'aide de Intersection Observer.
J'espère que cela vous a été utile :)
Merci.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Les principales utilisations de JavaScript dans le développement Web incluent l'interaction client, la vérification du formulaire et la communication asynchrone. 1) Mise à jour du contenu dynamique et interaction utilisateur via les opérations DOM; 2) La vérification du client est effectuée avant que l'utilisateur ne soumette les données pour améliorer l'expérience utilisateur; 3) La communication de rafraîchissement avec le serveur est réalisée via la technologie AJAX.

L'application de JavaScript dans le monde réel comprend un développement frontal et back-end. 1) Afficher les applications frontales en créant une application de liste TODO, impliquant les opérations DOM et le traitement des événements. 2) Construisez RestulAPI via Node.js et Express pour démontrer les applications back-end.

Comprendre le fonctionnement du moteur JavaScript en interne est important pour les développeurs car il aide à écrire du code plus efficace et à comprendre les goulots d'étranglement des performances et les stratégies d'optimisation. 1) Le flux de travail du moteur comprend trois étapes: analyse, compilation et exécution; 2) Pendant le processus d'exécution, le moteur effectuera une optimisation dynamique, comme le cache en ligne et les classes cachées; 3) Les meilleures pratiques comprennent l'évitement des variables globales, l'optimisation des boucles, l'utilisation de const et de locations et d'éviter une utilisation excessive des fermetures.

Python et JavaScript ont leurs propres avantages et inconvénients en termes de communauté, de bibliothèques et de ressources. 1) La communauté Python est amicale et adaptée aux débutants, mais les ressources de développement frontal ne sont pas aussi riches que JavaScript. 2) Python est puissant dans les bibliothèques de science des données et d'apprentissage automatique, tandis que JavaScript est meilleur dans les bibliothèques et les cadres de développement frontaux. 3) Les deux ont des ressources d'apprentissage riches, mais Python convient pour commencer par des documents officiels, tandis que JavaScript est meilleur avec MDNWEBDOCS. Le choix doit être basé sur les besoins du projet et les intérêts personnels.

Les choix de Python et JavaScript dans les environnements de développement sont importants. 1) L'environnement de développement de Python comprend Pycharm, Jupyternotebook et Anaconda, qui conviennent à la science des données et au prototypage rapide. 2) L'environnement de développement de JavaScript comprend Node.js, VScode et WebPack, qui conviennent au développement frontal et back-end. Le choix des bons outils en fonction des besoins du projet peut améliorer l'efficacité du développement et le taux de réussite du projet.

C et C jouent un rôle essentiel dans le moteur JavaScript, principalement utilisé pour implémenter des interprètes et des compilateurs JIT. 1) C est utilisé pour analyser le code source JavaScript et générer une arborescence de syntaxe abstraite. 2) C est responsable de la génération et de l'exécution de bytecode. 3) C met en œuvre le compilateur JIT, optimise et compile le code de point chaud à l'exécution et améliore considérablement l'efficacité d'exécution de JavaScript.

JavaScript est largement utilisé dans les sites Web, les applications mobiles, les applications de bureau et la programmation côté serveur. 1) Dans le développement de sites Web, JavaScript exploite DOM avec HTML et CSS pour réaliser des effets dynamiques et prend en charge des cadres tels que JQuery et React. 2) Grâce à la réactnative et ionique, JavaScript est utilisé pour développer des applications mobiles multiplateformes. 3) Le cadre électronique permet à JavaScript de créer des applications de bureau. 4) Node.js permet à JavaScript d'exécuter le côté du serveur et prend en charge les demandes simultanées élevées.
