ES6 模块化的使用

本文详细介绍了ES6的模块化规范,包括默认导出与导入、按需导出与导入、直接执行模块代码等。此外,还探讨了Promise的概念、使用和解决回调地狱问题,以及async/await的运用。同时,文章讲解了JavaScript的EventLoop、宏任务和微任务,帮助理解异步执行的机制。

什么是ES6 模块化规范
ES6 模块化规范是浏览器端与服务器端通用的模块化开发规范。它的出现极大的降低了前端开发者的模块化学习成本,开发者不需再额外学习 AMD、CMD 或 CommonJS 等模块化规范。

ES6 模块化的好处
大家都遵守同样的模块化规范写代码,降低了沟通的成本,极大方便了各个模块之间的相互调用,利人利己;

ES6 模块化规范中定义
每个 js 文件都是一个独立的模块;
导入其它模块成员使用 import 关键字;
向外共享模块成员使用 export 关键字;

在node.js 体验 ES6 的模块
需要按照两个步骤进行配置:
① 确保安装了 v14.15.1 或更高版本的 node.js;
② 在 package.json 的根节点中添加 “type”: “module” 节点;

ES6 模块化的主要用法
① 默认导出与默认导入;
② 按需导出与按需导入;
③ 直接导入并执行模块中的代码;

默认导出的语法
export default 默认导出的成员
默认导出的注意事项:
每个模块中,只允许使用唯一的一次 export default,否则会报错!

//定义模块私有成员 n1
let n1 = 10
//定义模块私有成员 n2(外界访问不到 n2,因为它没有被共享出去)
let n2 = 20
//定义模块私有方法 show
function show() {}
//使用 export default 默认导出语法,向外共享 n1 和 show 两个成员
export default {
n1,
show
}

默认导入的语法
import 接收名称 from ‘模块标识符’
默认导入的注意事项:
默认导入时的接收名称可以任意名称,只要是合法的成员名称即可;

// 从 01_m1.js 模块中导入 export default 向外共享的成员
// 并使用 m1 成员进行接收
import m1 from './01_m1.js'

// 123m 不是合法的名称,因为成员名称不能以数字开头
//import 123m from './01_m1.js'

//打印输出的结果为:
//{n1 : 10, show:[Function: show]}
console.log(m1)

按需导出的语法
export 按需导出的成员

// 当前模块为 03_m2.js

// 向外按需导出变量 s1
export let s1 = 'aaa'
// 向外按需导出变量 s2
export let s2 = 'ccc'
//向外按需导出方法 say
export function say() {}

按需导入的语法
import { s1 } from ‘模块标识符’

//导入模块成员
import { s1, s2, say } from './03_m2.js'

//打印输出aaa
console.log(s1)
//打印输出ccc
console.log(s2)
//打印输出 [Function: say]
console.log(say)

按需导出与按需导入的注意事项
① 每个模块中可以使用多次按需导出;
② 按需导入的成员名称必须和按需导出的名称保持一致;
③ 按需导入时,可以使用 as 关键字进行重命名;
④ 按需导入可以和默认导入一起使用;

import info, { s1, s2, say } from './03_m2.js'
console.log(info)

直接导入并执行模块中的代码
如果只想单纯地执行某个模块中的代码,并不需要得到模块中向外共享的成员,可以直接导入并执行模块代码

// 当前模块为 05 直接运行模块中的代码.js

// 在当前模块中执行一个 for 循环操作
for (let i = 0; i < 3; i++) {
    console.log(i)
}
//---分割线---
// 直接导入执行模块代码,不需要得到模块向外共享的成员
import './05 直接运行模块中的代码.js'

Promise

多层回调函数的相互嵌套,就形成了回调地狱
在这里插入图片描述
回调地狱的缺点:
代码耦合性太强,牵一发而动全身,难以维护;
大量冗余的代码相互嵌套,代码的可读性变差;

为了解决回调地狱的问题,ES6(ECMAScript 2015)中新增了 Promise 的概念

Promise 的基本概念
① Promise 是一个构造函数
我们可以创建 Promise 的实例 const p = new Promise();
new 出来的 Promise 实例对象,代表一个异步操作;

② Promise.prototype 上包含一个 .then() 方法
每一次 new Promise() 构造函数得到的实例对象,
都可以通过原型链的方式访问到 .then() 方法,例如 p.then()

③ .then() 方法用来预先指定成功和失败的回调函数
p.then(成功的回调函数,失败的回调函数) ;
p.then(result => { }, error => { });
调用 .then() 方法时,成功的回调函数是必选的、失败的回调函数是可选的;

基于 then-fs 读取文件内容
由于 node.js 官方提供的 fs 模块仅支持以回调函数的方式读取文件,不支持 Promise 的调用方式。因此,需要先运行 npm i then-fs 的命令,安装 then-fs 这个第三方包,从而支持我们基于 Promise 的方式读取文件的内容;

then-fs 的基本使用
调用 then-fs 提供的 readFile() 方法,可以异步地读取文件的内容,它的返回值是 Promise 的实例对象。因此可以调用 .then() 方法为每个 Promise 异步操作指定成功和失败之后的回调函数;

.then() 方法的特性
如果上一个 .then() 方法中返回了一个新的 Promise 实例对象,则可以通过下一个 .then() 继续进行处理。通过 .then() 方法的链式调用,就解决了回调地狱的问题。

//基于 Promise 的方式读取文件
import thenFs from 'then-fs'
//注意: .then() 中的失败回调是可选的,可以被省略
fn(path.join(__dirname, 'files/1.txt')).then((res) => console.log(res))
fn(path.join(__dirname, 'files/2.txt')).then((res) => console.log(res))
fn(path.join(__dirname, 'files/3.txt')).then((res) => console.log(res))
//无法让文件按顺序执行

基于 Promise 按顺序读取文件的内容
Promise 支持链式调用,从而来解决回调地狱的问题

// 解决办法
fn(path.join(__dirname, 'files/1.txt'))
    .then((res) => {
        console.log(res)
        // 调用 fn(函数) 返回promise对象
        return fn(path.join(__dirname, 'files/2.txt'))
    })
    .then((res) => {
        console.log(res)
        return fn(path.join(__dirname, 'files/3.txt'))
    })
    .then((res) => {
        console.log(res)`在这里插入代码片`

通过 .catch 捕获错误
在 Promise 的链式操作中如果发生了错误,可以使用 Promise.prototype.catch 方法进行捕获和处理


// 捕获 promise异步操作中的错误
    .catch(err => {
    console.log(err,message)

注意:
如果不希望前面的错误导致后续的 .then 无法正常执行,则可以将 .catch 的调用提前;

Promise.all() 方法
Promise.all() 方法会发起并行的 Promise 异步操作,等所有的异步操作全部结束后才会执行下一步的 .then 操作(等待机制);
数组中 Promise 实例的顺序,就是最终结果的顺序

Promise.race() 方法
Promise.race() 方法会发起并行的 Promise 异步操作,只要任何一个异步操作完成,就立即执行下一步的
.then 操作(赛跑机制)

// 定义一个数组,存放3个读取文件的异步操作
const promiseArr = [
    thenFs.readFile('./files/1.txt', 'utf8'),
    thenFs.readFile('./files/2.txt', 'utf8'),
    thenFs.readFile('./files/3.txt', 'utf8'),
]

// 将promise的数组,作为promise.all()的参数
promise.all(promiseArr)
    // 所以文件读取成功(等待机制)
    .then(([r1, r2, r3])=> {
    console.log(r1, r2, r3)
    })

//将promise的数组,作为Promise.race()的参数

promise.race(promiseArr)
    // 只要任何一个异步操作完成,就立即执行成功的回调函数(赛跑机制)
    .then((result) => {
    console.log(result)
    })


    // 捕获 promise异步操作中的错误
    .catch(err => {
    console.log(err,message)
})

基于 Promise 封装读文件的方法
方法的封装要求:
① 方法的名称要定义为 getFile
② 方法接收一个形参 fpath,表示要读取的文件的路径
③ 方法的返回值为 Promise 实例对象

// 1.方法的名称为 getFile
// 2.方法接收一个形参 fpath,表示要读取的文件的路径
function getFile(fpath) {
    // 3.方法的返回值为 Promise的实例对象
    return new Promise()
}

注意:
第5行代码中的 new Promise() 只是创建了一个形式上的异步操作;

创建具体的异步操作
如果想要创建具体的异步操作,则需要在 new Promise() 构造函数期间,传递一个 function 函数,将具体的异步操作定义到 function 函数内部

// 1.方法的名称为 getFile
// 2.方法接收一个形参 fpath,表示要读取的文件的路径
function getFile(fpath) {
    // 3.方法的返回值为 Promise的实例对象
    return new Promise(function () {
    // 4.下面这行代码,表示这是一个具体,读文件的异步操作
        fs.readFile(fpath, 'utf8', (err,dataStr)=> { })
    })
}

获取 .then 的两个实参
通过 .then() 指定的成功和失败的回调函数,可以在 function 的形参中进行接收

调用 resolve 和 reject 回调函数
Promise 异步操作的结果,可以调用 resolve 或 reject 回调函数进行处理

function getFile(fpath) {
    // resolve 形参是: 调用 getFiles() 方法时,通过 .then 指定的"成功的"回调函数
    // reject 形参是: 调用 getFiles() 方法时,通过 .then 指定的"失败的"回调函数
    return new Promise(function (resolve,reject) {
    // 4.下面这行代码,表示这是一个具体,读文件的异步操作
        fs.readFile(fpath, 'utf8', (err,dataStr)=> {
        //如果读取失败,则调用"失败的回调函数"
        if(err) return reject(err)
        //如果读取成功,则调用"成功的回调函数"
        resolve(dataStr)
        })
    })
}

// getFile 方法的调用过程
getFile('./files/1.txt').then(成功的回调函数, 失败的回调函数)

async/await

1. 什么是 async/await
async/await 是 ES8(ECMAScript 2017)引入的新语法,用来简化 Promise 异步操作。在 async/await 出现之前,开发者只能通过链式 .then() 的方式处理 Promise 异步操作;

.then链式调用的优缺点:
优点:
解决了回调地狱的问题;
缺点:
代码冗余、阅读性差、不易理解;

2. async/await 的基本使用
使用 async/await 简化 Promise 异步操作的示例代码

import thenFs from 'then-fs'

// 按照顺序读取文件1.2.3 的内容
async function getAllFile() {
    const r1 = await thenFs.readFile('./files/1.txt', 'utf8')
    console.log(r1)
    const r2 = await thenFs.readFile('./files/2.txt', 'utf8')
    console.log(r2)
    const r3 = await thenFs.readFile('./files/3.txt', 'utf8')
    console.log(r3)
}

getAllFile()

3. async/await 的使用注意事项
① 如果在 function 中使用了 await,则 function 必须被 async 修饰;
② 在 async 方法中,第一个 await 之前的代码会同步执行,await 之后的代码会异步执行;

EventLoop

1. JavaScript 是单线程的语言

JavaScript 是一门单线程执行的编程语言。也就是说,同一时间只能做一件事情。
在这里插入图片描述
单线程执行任务队列的问题:
如果前一个任务非常耗时,则后续的任务就不得不一直等待,从而导致程序假死的问题。

2. 同步任务和异步任务
为了防止某个耗时任务导致程序假死的问题,JavaScript 把待执行的任务分为了两类:
① 同步任务(synchronous)
又叫做非耗时任务,指的是在主线程上排队执行的那些任务;
只有前一个任务执行完毕,才能执行后一个任务;
② 异步任务(asynchronous)
又叫做耗时任务,异步任务由 JavaScript 委托给宿主环境进行执行;
当异步任务执行完成后,会通知 JavaScript 主线程执行异步任务的回调函数;
在这里插入图片描述
JavaScript 主线程从“任务队列”中读取异步任务的回调函数,放到执行栈中依次执行。这个过程是循环不断的,所以整个的这种运行机制又称为 EventLoop(事件循环)。

同步任务,会根据代码的先后顺序依次被执行;
异步任务,它们的回调函数会被加入到任务队列中,等待主线程空闲时再执行;

宏任务和微任务

1. 什么是宏任务和微任务
JavaScript 把异步任务又做了进一步的划分,异步任务又分为两类,
① 宏任务(macrotask)
异步 Ajax 请求、
setTimeout、setInterval、
文件操作
其它宏任务
② 微任务(microtask)
Promise.then、.catch 和 .finally
process.nextTick
其它微任务

在这里插入图片描述
2. 宏任务和微任务的执行顺序
在这里插入图片描述
每一个宏任务执行完之后,都会检查是否存在待执行的微任务,
如果有,则执行完所有微任务之后,再继续执行下一个宏任务。

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