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手寫Promise【拉勾:大前端高薪訓練營】

2020-11-09 12:01:21 軟體設計

學習資料:拉勾課程《大前端高薪訓練營》
閱讀建議:文章較長,搭配文章的側邊欄目錄進行食用,體驗會更佳哦!

Promise物件是一個可以管理同步 / 異步操作運行結果的狀態和資料的容器,它的核心邏輯就是外部操作合理地把它的運行結果狀態和資料交由容器存盤并管理,而后外部再從容器中取出該外部操作的狀態和資料進行下一步操作,

本文接下來從以下手寫Promise的五個關鍵認識開始探討,最終完成手寫Promise:

  • Promise容器的基本模樣(容器的屬性和行為)
  • Promise容器的構造方式(容器托管excutor函式的運行結果狀態和資料)
  • 往Promise容器中寫入資料(resolve、reject函式負責)
  • 從Promise容器中讀取資料(then方法負責)
  • 實作then函式的鏈式呼叫

一:Promise容器的基本模樣(容器的屬性和行為)

1.容器管理的資料(屬性)

  • 狀態state:pending、resolved / fulfilled、rejected
  • 結果value:容器resolved / fulfilled狀態下的資料
  • 拒因reason:容器rejected狀態下的資料
  • onResolvedTodoList:pending狀態時添加,容器resolved / fulfilled狀態后的回呼行為陣列
  • onRejectedTodoList:pending狀態時添加,容器rejected狀態后的回呼行為陣列

2.容器資料的讀寫(行為)

  • 寫操作:容器內部定義一個可以設定內部狀態和資料的resolve和reject方法,以供外部為容器中寫入資料(value / reason),實際上,Promise容器對寫操作有約束,它只允許初始化寫操作,不允許更改寫操作,
  • 讀操作:容器內部定義一個可以讀取內部狀態和資料的then方法,以供外部讀取容器中的狀態和資料后觸發相應的回呼行為,

3.代碼實作

class Container {
    state = undefined;
    value = undefined;
    reason = undefined;
    
    constructor(excutor) { // 構造容器 }
    
    resolve = value => { // 寫容器資料 }
    reject = reason => { // 寫容器資料 }
    
    onResolvedTodoList = [];
    onRejectedTodoList = [];
    then(onResolved, onRejected) { // 讀容器資料 }
}

Container.PENDING = 'pending';
Container.RESOLVED = 'resolved';
Container.REJECTED = 'rejected';

二:Promise容器實體的構造方式(容器托管excutor函式的運行結果狀態和資料)

1.構造方法的引數函式excutor的定義

  • 哪里定義:容器外部定義
  • 函式職責:1是業務操作載體,2是把excutor運行后的狀態和資料交給容器管理

容器外部對構造方法呼叫示例:

// 重點關注:構造引數excutor函式的定義,它定義了兩個形參resolve和reject
const p1 = new Container((resolve, reject) => {
  // 內部邏輯決定什么時候初始化容器資料,初始化什么資料
  setTimeout(() => {
    resolve(0)
  })
})

2.構造方法的引數函式excutor的呼叫

  • 哪里呼叫:容器內部呼叫
  • 呼叫時機:構造容器實體時就呼叫

容器內部對構造方法的實作示例:

class Container {
    state = undefined;
    value = undefined;
    reason = undefined;
	
	// 重點關注:構造引數excutor函式的呼叫,它的呼叫時機以及實參傳遞,
    constructor(excutor) {
        try {
            excutor(this.resolve, this.reject);
            this.state = Container.PENDING;
        } catch (e) {
            this.reject(e)
        }
    }

    resolve = value => { // 寫容器資料 }
    reject = reason => { // 寫容器資料 }
    
    then(onResolved, onRejected) { // 讀容器資料 }
}

Container.PENDING = 'pending';
Container.RESOLVED = 'resolved';
Container.REJECTED = 'rejected';

三:往Promise容器中寫入資料(resolve、reject函式負責)

1.resolve、reject函式的定義

  • 哪里定義:容器內部定義
  • 函式職責:把excutor運行后的狀態和資料交給容器管理
  • 不允許更新容器狀態和資料:如果容器狀態不是pending就視為無效通知,啥也不做,
  • 處理狀態訂閱的回呼陣列:onResolvedTodoList 和 onRejectedTodoList陣列中存盤著訂閱某一狀態的回呼函式,在初始化好容器管理的狀態和資料后,就可以根據容器狀態,按插入順序把回呼函式從回呼陣列中逐個取出執行,
  • 定義在容器內部:定義在容器內部,方便訪問并設定容器狀態和資料,
  • 定義為箭頭函式:定義為箭頭函式,呼叫者就不能通過任何方式改變其內部的this指向,即使使用call、apply、bind函式,

容器內部對resolve和reject的實作示例:

class Container {
    constructor(excutor) {} 

    resolve = value => {
        if (this.state != Container.PENDING) return
        this.status = Container.RESOLVED;
        this.value = value;
        while (this.onResolvedTodoList.length) this.onResolvedTodoList.shift()() // 取出第一個
    }

    reject = reason => {
        if (this.state != Container.PENDING) return
        this.status = Container.REJECTED;
        this.reason = reason;
        while (this.onRejectedTodoList.length) this.onRejectedTodoList.shift()()
    }
    
    then(onResolved, onRejected) {}
}

2.resolve、reject函式的呼叫

  • 哪里呼叫:容器外部呼叫
  • 呼叫時機:支持同步、異步方式呼叫,異步呼叫時,表現為回呼函式的呼叫,

容器外部對resolve和reject的呼叫示例:

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {
  // 同步方式往容器中寫入資料
  // resolve(0)
  // 異步方式往容器中寫入資料
  setTimeout(() => {
    resolve(1)
  })
})

四:從Promise容器中讀取資料(then方法負責)

1.then函式的定義

  • 哪里定義:容器內部定義
  • 函式職責:接收呼叫者傳入的兩個回呼函式,根據容器存盤的狀態判斷執行哪一個函式,同時把容器存盤的資料作為輸入執行這個函式,
  • 可選狀態處理函式:允許呼叫者只針對某一個狀態進行操作,
  • pending狀態處理:pending狀態時,容器沒有拿到excutor運行結果的狀態和資料,所以把兩個回呼函式分別放入回呼函式陣列onResolvedTodoList 和 onRejectedTodoList中,等待程式運行得到excutor執行結果的狀態和資料并交付給容器管理之后再執行,也就是容器的resolve和reject方法呼叫之后,

容器內部對then函式的實作示例:

class Container {
    constructor(excutor) {}

    resolve = value => {}
    reject = reason => {}
    
    onResolvedTodoList = [];
    onRejectedTodoList = [];
    
    then(onResolved, onRejected) {
        onResolved = onResolved ? onResolved : value => value;
        onRejected = onRejected ? onRejected : reason => { throw reason };
        switch (this.state) {
            case Container.PENDING:
                this.onResolvedTodoList.push(() => {
                    try {
                        const value = onResolved(this.value);
                        resolve(value);
                    } catch (e) {
                        reject(e);
                    }
                });
                this.onRejectedTodoList.push(() => {
                    try {
                        const value = onRejected(this.reason);
                        reject(value);
                    } catch (e) {
                        reject(e);
                    }
                });
                break;
            case Container.RESOLVED:
                try {
                    const value = onResolved(this.value);
                    resolve(value);
                } catch (e) {
                    reject(e);
                }
                break;
            case Container.REJECTED:
                try {
                    const value = onRejected(this.reason);
                    resolve(value);
                } catch (e) {
                    reject(e);
                }
                break;
        }
    }
}

2.then函式的呼叫

  • 哪里呼叫:容器外部呼叫
  • 呼叫時機:容器實體構造之后,注意:在容器實體構造好之后,異步向容器中寫入狀態和資料之前的這個時間差內,容器內的狀態和資料還沒準備好,

容器外部對then函式的呼叫示例:

p1.then((value) => {
  console.log(value)
}, (reason) => {
  console.log(reason)
})

五:實作then函式的鏈式呼叫

  • then函式不支持鏈式呼叫的缺陷:then函式沒有回傳值,它雖然可以多次呼叫,但它只能根據容器狀態和資料做一步操作,無法實作操作的流水線式處理,如此依然無法解決回呼函式回圈嵌套的問題,
  • then函式支持鏈式呼叫的優點:then函式根據回呼函式的執行結果構造回傳一個新的容器,這樣外部就可以對then函式呼叫回傳的容器狀態和資料再做下一步操作,如此反復,就可以實作操作的流水線式處理解決回呼函式嵌套問題

1.then函式的定義增強

then方法回傳一個容器物件,這個新容器物件管理的狀態和資料由回呼函式的執行結果來決定,
  • 如果回呼函式運行回傳一個值,則呼叫resolve方法初始化這個新容器的狀態和資料,
  • 如果回呼函式運行回傳一個容器并且不是新容器本身,則呼叫這個回呼函式回傳的容器的then方法來讀取其內部管理的狀態和資料,而后呼叫新容器的resolve或者reject方法來初始化新容器的狀態和資料,這個先讀取后寫入的具體通信程序,是通過把新容器的resolve或者reject方法作為回呼函式回傳容器的下一步操作(也就是分別作為then方法的引數onResolved和onRejected)來實作的,
  • 如果回呼函式運行回傳新容器本身,如果不做特殊處理,則會造成讀取新容器的狀態和資料作為新容器的狀態和資料的現象,永遠都不會結束,陷入無限回圈,這個問題的解決方案,就是讓回呼函式的運行(新容器的excutor)作為異步任務放入任務佇列中,這樣做的好處在初始化這個新容器的狀態和資料之前,就可以拿到這個新容器物件進行判斷

容器內部對then函式支持鏈式呼叫的實作示例:

class Container {
    constructor(excutor) {}

    resolve = value => {}
    reject = reason => {}

    onResolvedTodoList = [];
    onRejectedTodoList = [];

    then(onResolved, onRejected) {
        onResolved = onResolved ? onResolved : value => value;
        onRejected = onRejected ? onRejected : reason => { throw reason };
        let containerBack = new Container((resolve, reject) => {
            switch (this.state) {
                case Container.PENDING:
                    this.onResolvedTodoList.push(() => {
                        setTimeout(() => {
                            try {
                                const value = onResolved(this.value);
                                resolveContainer(containerBack, value, resolve, reject);
                            } catch (e) {
                                reject(e);
                            }
                        })
                    });
                    this.onRejectedTodoList.push(() => {
                        setTimeout(function () {
                            try {
                                const value = onRejected(this.reason);
                                resolveContainer(containerBack, value, resolve, reject);
                            } catch (e) {
                                reject(e);
                            }
                        })
                    });
                    break;
                case Container.RESOLVED:
                    setTimeout(() => {
                        try {
                            const value = onResolved(this.value);
                            resolveContainer(containerBack, value, resolve, reject);
                        } catch (e) {
                            reject(e);
                        }
                    })
                    break;
                case Container.REJECTED:
                    setTimeout(function () {
                        try {
                            const value = onRejected(this.reason);
                            resolveContainer(containerBack, value, resolve, reject);
                        } catch (e) {
                            reject(e);
                        }
                    })
                    break;
            }
        });
        return containerBack
    }
}

function resolveContainer(containerBack, value, resolve, reject) {
    if (!(value instanceof Container)) {
      resolve(value)
    } else {
      if (value === containerBack) {
        reject(new TypeError('Chaining cycle detected for promise #<Promise>'))
      } else {
        value.then(resolve, reject);
      }
    }
  }

2.then函式的鏈式呼叫

  • then鏈式呼叫的目的:在呼叫then方法之后,呼叫者可以根據回呼函式的執行結果再做下一步操作,也就是監聽回呼函式運行結果的回呼函式

容器外部對then函式的鏈式呼叫示例:

const p2 = p1.then((value) => {
  console.log(value)
}, (reason) => {
  console.log(reason)
})
p2.then((value) => {
  console.log('p2', value)
}, (reason) => {
  console.log('p2', reason)
}).then((value) => {
  console.log('p3', value)
}, (reason) => {
  console.log('p3', reason)
})

本文結束,謝謝觀看,
如若認可,一鍵三連,

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    uj5u.com 2023-04-20 08:19:44 more
  • 露天煤礦現場調研和交流案例分享

    他們集團的資訊化公司及研究院在一個礦區正在做智能礦山的統一平臺的 試點,專案投資大概1億,包括了礦山的各方面的內容,顯示得我們這次交流有點多余。他們2年前開始做智能礦山的規劃,有很多煤礦行業專家的加持,他們的描述是非常完美,但是去年底應該上線的平臺,現在還沒有看到影子。他們確實有很多場景需求,但是被... ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:19:07 more
  • 《社區人員管理》實戰案例設計&個人案例分享

    設計是一個讓人夢想成真程序,開始編碼、測驗、除錯之前進行需求分析和架構設計,才能保證關鍵方面都做正確 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:18:57 more
  • 軟體架構生態化-多角色交付的探索實踐

    作為一個技術架構師,不僅僅要緊跟行業技術趨勢,還要結合研發團隊現狀及痛點,探索新的交付方案。在日常中,你是否遇到如下問題 “ 業務需求排期長研發是瓶頸;非研發角色感受不到研發技改提效的變化;引入ISV 團隊又擔心質量和安全,培訓周期長“等等,基于此我們探索了一種新的技術體系及交付方案來解決如上問題。 ......

    uj5u.com 2023-04-20 08:18:49 more
  • 05單件模式

    #經典的單件模式 public class Singleton { private static Singleton uniqueInstance; //一個靜態變數持有Singleton類的唯一實體。 // 其他有用的實體變數寫在這里 //構造器宣告為私有,只有Singleton可以實體化這個類! ......

    uj5u.com 2023-04-19 08:42:51 more
  • 【架構與設計】常見微服務分層架構的區別和落地實踐

    軟體工程的方方面面都遵循一個最基本的道理:沒有銀彈,架構分層模型更是如此,每一種都有各自優缺點,所以請根據不同的業務場景,并遵循簡單、可演進這兩個重要的架構原則選擇合適的架構分層模型即可。 ......

    uj5u.com 2023-04-19 08:42:41 more