简单Promise回顾

本文探讨了使用Promise替代传统回调函数解决“回调地狱”问题的方法。通过对比分析,介绍了Promise的基本用法及其提供的.then、.catch、Promise.all和Promise.race等高级特性。

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1:传统的CallBack回调函数
let ajax=function(callback){
//dosomething
this.setTimeout(()=>{
callback&&callback()
},1000)
}

ajax(console.log("isCallBack"))

多层回调回会导致代码复杂/难以维护

2:promise改造

let ajax= function(){
//返回promise实例,有.then/.catch方法
return new Promise(function(resolve,reject){
setTimeout(()=>{
resolve()
},1000)
})
}

ajax().then(
//下一步的方法
()=>{
console.log("promise改造")
},
// ()=>{
// console.log("reject")
// }
)

3:catch方法

let ajax =function(num){
//dosomething
return new Promise(function(resolve,reject){
if(num>6){
resolve();
}else{
throw new Error("ISERROR")
}
})
}

ajax(2).then().catch()

4:全部执行完成,Promise.all;

Promise.all([
ajax(),
ajax(),
ajax(),
])

当所有的ajax全部执行完成后,才会执行下一步
.then()

5:只要有一个promise执行结束 Promise.race

Promise.race([
ajax(),
ajax(),
ajax(),
])

.then()

 

转载于:https://www.cnblogs.com/allenxieyusheng/p/8336775.html

1. 用户与权限管理模块 角色管理: 学生:查看实验室信息、预约设备、提交耗材申请、参与安全考核 教师:管理课题组预约、审批学生耗材申请、查看本课题组使用记录 管理员:设备全生命周期管理、审核预约、耗材采购与分发、安全检查 用户操作: 登录认证:统一身份认证(对接学号 / 工号系统,模拟实现),支持密码重置 信息管理:学生 / 教师维护个人信息(联系方式、所属院系),管理员管理所有用户 权限控制:不同角色仅可见对应功能(如学生不可删除设备信息) 2. 实验室与设备管理模块 实验室信息管理: 基础信息:实验室编号、名称、位置、容纳人数、开放时间、负责人 功能分类:按学科(计算机实验室 / 电子实验室 / 化学实验室)标记,关联可开展实验类型 状态展示:实时显示当前使用人数、设备运行状态(正常 / 故障) 设备管理: 设备档案:名称、型号、规格、购置日期、单价、生产厂家、存放位置、责任人 全生命周期管理: 入库登记:管理员录入新设备信息,生成唯一资产编号 维护记录:记录维修、校准、保养信息(时间、内容、执行人) 报废处理:登记报废原因、时间,更新设备状态为 "已报废" 设备查询:支持按名称、型号、状态多条件检索,显示设备当前可用情况 3. 预约与使用模块 预约管理: 预约规则:学生可预约未来 7 天内的设备 / 实验室,单次最长 4 小时(可设置) 预约流程:选择实验室→选择设备→选择时间段→提交申请(需填写实验目的) 审核机制:普通实验自动通过,高危实验(如化学实验)需教师审核 使用记录: 签到 / 签退:到达实验室后扫码签到,离开时签退,系统自动记录实际使用时长 使用登记:填写实验内容、设备运行情况(正常 / 异常),异常情况需详细描述 违规管理:迟到 15 分钟自动取消预约,多次违规限制预约权限 4. 耗材与安全管理模块 耗材管理: 耗材档案:名称、规格、数量、存放位置、
<think>好的,我现在需要帮助用户理解如何手动实现Promise和async/await,并且提供代码示例和解释。用户已经提供了一些站内引用,里面提到async/await是Generator和Promise的语法糖,以及一些实现步骤。我需要结合这些引用,以及之前的回答,来构造一个详细的解释。 首先,用户之前的问题是关于Promise和async/await的原理,现在他们想进一步手写实现这些功能。我需要先回顾之前的回答,确保一致性。之前用咖啡店的例子解释了Promise和async/await,现在需要深入代码层面。 用户提供的引用提到async/await基于Generator和Promise,并且需要处理自动执行和错误处理。因此,我需要解释Generator函数如何与Promise结合,以及如何自动执行这些生成器。同时,用户需要详细的代码示例,所以必须分步骤展示如何实现一个简单Promise,然后如何用Generator模拟async/await。 首先,手写Promise。需要实现一个基本的Promise构造函数,处理resolve和reject,维护状态,以及then方法。引用中的信息提到Promise的状态变化,以及then方法如何添加回调。要注意链式调用,每个then返回新的Promise,处理onFulfilled和onRejected。 然后,手动实现async/await。根据引用,这需要Generator和Promise的结合。需要创建一个自动执行生成器的函数,处理yield后的Promise,递归调用next方法,直到完成。错误处理部分需要使用try/catch包裹生成器的next方法,并在Promise的catch中处理异常。 用户可能需要了解为什么Generator可以暂停和恢复执行,这涉及到协程的概念。引用3提到父协程和子协程的切换,执行权交还,这需要解释生成器的执行流程,以及如何通过then方法继续执行。 还需要处理非Promise值的情况,如引用2中提到的,将值转换为Promise.resolve。在手动实现中,需要确保yield后面的值都被包装成Promise,以便统一处理。 代码示例部分需要分块展示,先展示手写Promise的代码,再展示基于Generator的async/await实现。每部分代码需要详细注释,解释关键步骤,如状态管理、回调队列、链式调用等。 可能的问题点包括:Promise的链式调用如何处理,特别是then返回新Promise的情况;Generator执行器中如何递归处理多个yield表达式;错误传播机制,如何在手动实现中捕获并传递错误。 需要确保代码示例简洁,但覆盖关键功能。例如,手写Promise可能不包含所有的特性,如catch方法或静态方法,但核心的then和状态管理必须正确。对于async/await的实现,展示如何用生成器函数和自动执行函数来模拟异步代码的同步写法。 最后,总结两者的关系和实现原理,强调async/await作为语法糖的本质,以及如何依赖Promise和Generator。同时,准备好相关问题,帮助用户进一步理解,例如如何处理多个异步操作、错误处理差异等。</think>### 手写实现 Promise 和 Async/Await 的代码与原理 --- #### **一、手写 Promise 核心实现** Promise 的核心是**状态管理**和**链式调用**,以下是简化版实现: ```javascript class MyPromise { constructor(executor) { this.state = 'pending'; // 状态:pending/fulfilled/rejected this.value = undefined; // 成功的结果 this.reason = undefined; // 失败的原因 this.onFulfilledCallbacks = []; // 成功回调队列 this.onRejectedCallbacks = []; // 失败回调队列 const resolve = (value) => { if (this.state === 'pending') { this.state = 'fulfilled'; this.value = value; this.onFulfilledCallbacks.forEach(fn => fn()); // 执行所有成功回调 } }; const reject = (reason) => { if (this.state === 'pending') { this.state = 'rejected'; this.reason = reason; this.onRejectedCallbacks.forEach(fn => fn()); // 执行所有失败回调 } }; try { executor(resolve, reject); // 立即执行传入的函数 } catch (err) { reject(err); } } then(onFulfilled, onRejected) { // 处理链式调用,返回新的 Promise const newPromise = new MyPromise((resolve, reject) => { if (this.state === 'fulfilled') { setTimeout(() => { // 模拟微任务(简化版) try { const x = onFulfilled(this.value); resolve(x); // 将结果传递给下一个 then } catch (err) { reject(err); } }, 0); } else if (this.state === 'rejected') { setTimeout(() => { try { const x = onRejected(this.reason); resolve(x); } catch (err) { reject(err); } }, 0); } else { // pending 状态,先存回调 this.onFulfilledCallbacks.push(() => { setTimeout(() => { try { const x = onFulfilled(this.value); resolve(x); } catch (err) { reject(err); } }, 0); }); this.onRejectedCallbacks.push(() => { setTimeout(() => { try { const x = onRejected(this.reason); resolve(x); } catch (err) { reject(err); } }, 0); }); } }); return newPromise; } } ``` **关键原理**: 1. **状态不可逆**:`pending` → `fulfilled` 或 `pending` → `rejected`。 2. **链式调用**:每个 `then` 返回新 Promise,支持连续调用。 3. **异步执行**:用 `setTimeout` 模拟微任务队列(实际中微任务由引擎管理)[^1]。 --- #### **二、手写 Async/Await 核心实现** Async/Await 本质是 **Generator + 自动执行器**,以下是模拟实现: ```javascript // 1. 定义生成器函数(模拟 async 函数) function* asyncFunc() { const result = yield new MyPromise((resolve) => { setTimeout(() => resolve("数据加载完成"), 1000); }); console.log(result); return "done"; } // 2. 自动执行器(模拟 await 的暂停与恢复) function asyncRunner(generator) { const gen = generator(); function handleNext(value) { const { done, value: result } = gen.next(value); if (done) return result; // 将 yield 的值包装为 Promise(兼容非 Promise 值) const promise = result instanceof MyPromise ? result : MyPromise.resolve(result); promise.then((res) => handleNext(res)).catch((err) => gen.throw(err)); } try { handleNext(); } catch (err) { MyPromise.reject(err); } } // 测试代码 asyncRunner(asyncFunc); // 1秒后输出“数据加载完成” ``` **关键原理**: 1. **Generator 暂停与恢复**:通过 `yield` 暂停函数执行,通过 `gen.next()` 恢复执行。 2. **自动执行器**:递归调用 `then` 方法,将异步结果传递回生成器函数[^2]。 3. **错误处理**:用 `catch` 捕获 Promise 错误,并通过 `gen.throw` 抛给生成器。 --- #### **三、实现原理总结** | 组件 | 核心机制 | |---------------|--------------------------------------------------------------------------| | **Promise** | 通过状态机管理异步结果,链式调用传递结果和错误。 | | **Async/Await** | 生成器函数 `yield` 暂停执行,自动执行器递归处理 Promise,模拟同步代码效果[^3]。 | --- #### **四、常见问题解析** 1. **为什么 `async` 函数返回 Promise?** - 自动执行器最终会返回一个 Promise,将生成器的返回值包装为 Promise。 2. **`await` 如何兼容非 Promise 值?** - 执行器会通过 `Promise.resolve()` 将普通值转为 Promise,确保统一处理[^3]。 3. **错误如何在 Async/Await 中传递?** - 自动执行器通过 `catch` 捕获错误,并调用 `gen.throw()` 抛给生成器,最终被 `try/catch` 捕获。 --- #### **五、手写代码测试示例** ```javascript // 测试手写 Promise const p = new MyPromise((resolve) => resolve("成功")); p.then((res) => console.log(res)); // 输出“成功” // 测试手写 Async/Await function* mockAsync() { const data = yield new MyPromise((resolve) => setTimeout(() => resolve("Hello"), 500)); console.log(data); // 0.5秒后输出“Hello” } asyncRunner(mockAsync); ``` --- ### 相关问题 1. 如何实现 Promise 的 `catch` 方法? 2. Generator 函数如何实现异步操作的并行执行? 3. 为什么微任务(如 Promise)比宏任务(如 `setTimeout`)优先级高?
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