フックを使用した React にはライフサイクルが存在しません
ずっと昔、私たちはクラスで React を使用していました。覚えていますか?
当時、私たちはライフサイクル メソッド、つまり特定の瞬間に実行されるコールバックを受け入れるクラスのメソッドという概念を持っていました。大きな 3 つ: マウント時、更新時、アンマウント時。
古いけどゴールドクラス
これは重要でした。クラス コンポーネントでは、返される JSX は render メソッドで作成され、状態はコンポーネントの this に付加され、アプリ開発者は特定の瞬間にアクションを実行する方法を知る方法が必要でした。私たちはコンポーネントの寿命について次のような考えを持っていました:
- ComponentDidMount は、コンポーネントが初めてレンダリングされて DOM に要素を追加する瞬間であり、接続や API リクエストなどの副作用が開始される瞬間です。
- shouldComponentUpdate を使用すると、次のプロパティと状態を比較し、再レンダリングをスキップできるかどうかを定義するブール値を返すロジックを手動で設定できます。
- ComponentDidUpdate は、状態または props が変更された瞬間であり、render メソッドを再度呼び出し、ID の差異に対する調整変更を実行して DOM に適用します。状態を新しい props と同期し、ロジック処理を行うのに適しています。
- ComponentWillUnmount は、React が DOM から要素を削除するときであり、内容をクリーンにしてメモリ リークを回避するのに適した場所でした。
そしてもちろん、React 状態の更新に接続しない外部データを使用している場合に、再レンダリングを手動でトリガーできる、forceUpdate などの重要な API がありました。
概念的なレベルでは、アプリのフローを実行するより直接的な方法があります。ライフサイクル メソッドは DOM 要素の同様のライフ サイクルに従い、自分でメモや ForceUpdate を実行でき、状態の同期がロジックを実行するデフォルトの方法でした。
この直接性は単純さとみなされ、これらの概念を学ぶのはリアクティブ モデルに比べて簡単でした。しかしその後、フックが登場し、すべてが変わりました。
名前のない反応性
移行は混乱を招きました。まず、開発者が抱いていた React モデルの概念的なビジョンを簡単に維持するために、多くのコミュニケーションがフック モデルの類似点を示そうとしました。 3 つの主要なライフ サイクル メソッドを実現するために、useEffect を使用した回避策が示されました。
// componentDidMount useEffect(() => { // code... // componentWillUnmount: return function cleanup() { // code... }; }, []); // componentDidUpdate useEffect(() => { // code... }, [dependencyState, dependencyProp]);
したがって、フックを使用して作成された新しい React コードのほとんどはこの考え方に従っており、状態の同期を開始するのは自然なプロセスでした。ライフサイクル メソッドの同じ考え方を維持するために、setState を呼び出して再レンダリング プロセスをトリガーする場所になりました。
何が問題ですか?
状態の同期が問題になり、useEffect の間違った使用法が問題になり、2 回の再レンダリングが問題になり、再レンダリングの多さが問題になり、パフォーマンスが問題になりました。
React からのこのステップは、少なくとも私にとっては少しわかりにくいです。なぜなら、フックへの移行は、たとえ粗いモデルであっても、リアクティブ モデルへの移行を意味するからです。しかし、実際に大きな変化は何もなかったということでした。反応性の概念や理論に関する内容はなく、React を何年も使って働いていても、反応性とソリッドに関する Ryan Carniato のブログ投稿を読んで、反応性を本当に理解し始めたところです。
useEffect に誤用があることは知っていても、その理由がまったく理解できませんでした。反応性に関する概念理論が欠如しているため、フックで間違いを犯しやすくなります。 useEffect は最も嫌われているフックとなり、一部の人々からは 「useFootgun」 と呼ばれています。重要なのは、React には概念的な混乱があり、それが今日私たちが目にする useEffect に関するすべての問題として表れているということです。
useEffect の問題は問題の原因ではなく、結果です。
フックを使用したライフサイクルについてはどうですか
それで、これが問題です。反応性の概念にはライフサイクルはありません。
あなたには変化があり、それに反応して副作用が生じます。結果は結果であり、原因ではありません。状態の同期やマウントとアンマウントの概念はありません。
それがアンマウント前の最初のレンダリングであるか、10 番目のレンダリングであるか、または最後のレンダリングであるかは問題ではありません。また、フックでは、useEffect でさえもそれを考慮しません。
試してみましょう:
// componentDidMount useEffect(() => { // code... // componentWillUnmount: return function cleanup() { // code... }; }, []); // componentDidUpdate useEffect(() => { // code... }, [dependencyState, dependencyProp]);
状態が更新されるたびに両方の関数が実行されていることがコンソールに表示されます。最初にクリーンアップコール、次にエフェクトコールバックです。 useEffect を何らかの状態またはプロパティで使用してサブスクリプションを実行している場合、依存関係が変更されるたびに、クリーンアップ関数が呼び出され、次に新しいコールバックが呼び出され、新しい値を使用してサブスクリプションを再度実行します。
アプリのコードは React モデルを簡略化したものとして見る必要があります。
function EffectExample() { const [count, setCount] = useState(0); useEffect(() => { console.log('effect', count); return () => { console.log('clean up', count); } }, [count]); return ( <button onClick={() => setCount((state) => state + 1)}> {count} </button> ) }
次のようなコンポーネントがある場合:
UI = fn(state)
ボタンをクリックしてカウントに 1 を追加すると、概念的には、実際には次のようなものになります。
function Example() { const [count, setCount] = useState(0); return ( <button onClick={() => setCount((state) => state + 1)}> {count} </button> ) }
クリックするたびに、新しい状態で fn が再度呼び出され、新しいバージョンの UI が生成されます。状態は、ユーザーのアクション、または非同期導出で作成される非同期値によって変化する必要があります。
こうすることでクリーンなアイデアを維持できます:
- 状態遷移により新しい fn 呼び出しが行われます
- 新しい状態で UI の説明を取得します
- 異なる場合は、画面を更新してください。
クリーンで一貫性のあるモデル。
画面への要素の追加、更新、削除を行うのはレンダラーの問題です。コンポーネントレベルで重要なのは次のとおりです:
- 状態が変化した場合
- アプリがユーザーのアクションを処理できるかどうか
- JSX で返された構造体。
フックとそのリアクティブ モデルにより、React 自体がブラウザーから切り離され、アプリのコードは画面レンダリング プロセスのどの時点にあるかを気にしなくなります。もう更新を強制する必要はなく、独自のルールでメモを処理することさえできます。アプリ開発者にとっては直接的ではありませんが、モデルに関してはより直接的です。
再レンダリングするたびに構造が生成され、残りは React が処理します。
以上がフックを使用した React にはライフサイクルが存在しませんの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

Video Face Swap
完全無料の AI 顔交換ツールを使用して、あらゆるビデオの顔を簡単に交換できます。

人気の記事

ホットツール

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい

ゼンドスタジオ 13.0.1
強力な PHP 統合開発環境

ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール

SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

ホットトピック











さまざまなJavaScriptエンジンは、各エンジンの実装原則と最適化戦略が異なるため、JavaScriptコードを解析および実行するときに異なる効果をもたらします。 1。語彙分析:ソースコードを語彙ユニットに変換します。 2。文法分析:抽象的な構文ツリーを生成します。 3。最適化とコンパイル:JITコンパイラを介してマシンコードを生成します。 4。実行:マシンコードを実行します。 V8エンジンはインスタントコンピレーションと非表示クラスを通じて最適化され、Spidermonkeyはタイプ推論システムを使用して、同じコードで異なるパフォーマンスパフォーマンスをもたらします。

Pythonは、スムーズな学習曲線と簡潔な構文を備えた初心者により適しています。 JavaScriptは、急な学習曲線と柔軟な構文を備えたフロントエンド開発に適しています。 1。Python構文は直感的で、データサイエンスやバックエンド開発に適しています。 2。JavaScriptは柔軟で、フロントエンドおよびサーバー側のプログラミングで広く使用されています。

C/CからJavaScriptへのシフトには、動的なタイピング、ゴミ収集、非同期プログラミングへの適応が必要です。 1)C/Cは、手動メモリ管理を必要とする静的に型付けられた言語であり、JavaScriptは動的に型付けされ、ごみ収集が自動的に処理されます。 2)C/Cはマシンコードにコンパイルする必要がありますが、JavaScriptは解釈言語です。 3)JavaScriptは、閉鎖、プロトタイプチェーン、約束などの概念を導入します。これにより、柔軟性と非同期プログラミング機能が向上します。

Web開発におけるJavaScriptの主な用途には、クライアントの相互作用、フォーム検証、非同期通信が含まれます。 1)DOM操作による動的なコンテンツの更新とユーザーインタラクション。 2)ユーザーエクスペリエンスを改善するためにデータを提出する前に、クライアントの検証が実行されます。 3)サーバーとのリフレッシュレス通信は、AJAXテクノロジーを通じて達成されます。

現実世界でのJavaScriptのアプリケーションには、フロントエンドとバックエンドの開発が含まれます。 1)DOM操作とイベント処理を含むTODOリストアプリケーションを構築して、フロントエンドアプリケーションを表示します。 2)node.jsを介してRestfulapiを構築し、バックエンドアプリケーションをデモンストレーションします。

JavaScriptエンジンが内部的にどのように機能するかを理解することは、開発者にとってより効率的なコードの作成とパフォーマンスのボトルネックと最適化戦略の理解に役立つためです。 1)エンジンのワークフローには、3つの段階が含まれます。解析、コンパイル、実行。 2)実行プロセス中、エンジンはインラインキャッシュや非表示クラスなどの動的最適化を実行します。 3)ベストプラクティスには、グローバル変数の避け、ループの最適化、constとletsの使用、閉鎖の過度の使用の回避が含まれます。

PythonとJavaScriptには、コミュニティ、ライブラリ、リソースの観点から、独自の利点と短所があります。 1)Pythonコミュニティはフレンドリーで初心者に適していますが、フロントエンドの開発リソースはJavaScriptほど豊富ではありません。 2)Pythonはデータサイエンスおよび機械学習ライブラリで強力ですが、JavaScriptはフロントエンド開発ライブラリとフレームワークで優れています。 3)どちらも豊富な学習リソースを持っていますが、Pythonは公式文書から始めるのに適していますが、JavaScriptはMDNWebDocsにより優れています。選択は、プロジェクトのニーズと個人的な関心に基づいている必要があります。

開発環境におけるPythonとJavaScriptの両方の選択が重要です。 1)Pythonの開発環境には、Pycharm、Jupyternotebook、Anacondaが含まれます。これらは、データサイエンスと迅速なプロトタイピングに適しています。 2)JavaScriptの開発環境には、フロントエンドおよびバックエンド開発に適したnode.js、vscode、およびwebpackが含まれます。プロジェクトのニーズに応じて適切なツールを選択すると、開発効率とプロジェクトの成功率が向上する可能性があります。
