promise细致简述!!!

198 阅读8分钟

它是一个ES6提出一个新语法,用来优化异步代码的写法

经典实用方式如下:

let p1 = new Promise(function(resolve,reject){
     //异步操作 resolve(obj1)  或者 reject(obj2)
});
p1.then(function(rs){
    // 如果p1的状态是resolved,则then中的函数
    //会执行,且obj1的值会传给rs
}).catch(function(rs){
    // 如果p1的状态是reject,则catch中的函数
    //    会执行,且obj2的值会传给rs
}).finally(function(){
    // 一定会执行的函数
})

构造器

// const obj = new Object()
// const arr = new Array()
const p1 = new Promise(function(resolve,reject){
  // 执行异步代码
  // 调用resolve,或者reject
});
console.log(p1)

要点:

  • 构造器必须要给定一个参数,如果不给就是会报错。例如,new Promise() 报错的信息是: Promise resolver undefined is not a function
  • 构造器的实参是一个函数,这个函数的特殊之处在于它有两个形参(resolve,reject),这两个形参也是函数。在格式上,也可以采用箭头函数来改写。例如:let p1 = new Promise((resolve,reject)=>{})
  • 在函数体的内部, 一般会执行异步代码,然后根据情况来调用resolve()或者是reject() 。调用resolve或者是reject后会产生什么样的后果,在后面小节介绍。 当然了,再次强调一下resolve和reject只是形参名,可以改写成其它的。

三种状态和值

一个Promise对象的状态可能是如下三种之一:pending,resolved,rejected 。下面分别介绍。

初始态pending

pending。它的意思是 "待定的,将发生的",相当于是一个初始状态。 创建Promise对象时,且没有调用resolve或者是reject方法,相当于是初始状态。这个初始状态会随着你调用resolve,或者是reject函数而切换到另一种状态。

let p = new Promise((resolve,rejectok,err)=>{ console.info('发呆.....' )})
console.log(p)

简单的理解就是:这个初始状态就是你对别人说出承诺的那个瞬间,此时,大家都不知道这个承诺是否能兑现。

成功态resolved/fulfilled

resolved。表示解决了,就是说这个承诺实现了。 要实现从pending到resolved的转变,需要在 创建Promise对象时,在函数体中调用了resolve方法(即第一个参数)

let p = new Promise((resolve,reject)=>{ resolved();})
console.log(p)

失败态rejected

rejected。拒绝,失败。表示这个承诺没有做到,失败了。要实现从pending到rejected的转换,只需要在创建Promise对象时,调用reject函数。

let p = new Promise((resolve,reject)=>{ reject()} )
console.log(p)

三种状态小结

  1. 状态是可转化。 最初创建promise对象时,默认状态是pending,如果在函数体内部调用了第一个参数对应的函数,则状态变成了resolved;如果调用了第二个参数对应的函数,则状态变成了rejected。
 pending -----  resolve() --> resolved;
 pending -----  reject()  --> rejected;
  1. 状态转换是不可逆的。

一旦从pending ---> resolved(或者是rejected),就不可能再回到pending,也不能由resolved变成rejected

promise的值

一个promise对象除了状态之外,还有promiseValue。在构造器中,这个值在调用resolve和reject方法时传入。

例如:

let p = new Promise( (resolve,reject) => { resolve(123); } );
//  此时,prommise对象p的状态是 resolved,值是123。
console.dir(p)
let p1 = new Promise( (resolve,reject) => { reject(123); } );
//  此时,prommise对象p的状态是 rejected,值是123
console.dir(p1)

then的格式及执行逻辑

作用:

then方法的作用是为Promise对象添加状态改变时的回调函数。

下面从其调用格式,执行逻辑及返回值三个方面来介绍

格式

它有两个参数,每个参数都是函数。 第二个参数是可选的。

如下:

// p 是一个promise对象
p.then(函数1[,函数2])

它的两个参数都是函数。

  • 第一个参数是resolved状态的回调函数。当p的状态从pending变成了resolved,函数1会执行。
  • 第二个参数是rejected状态的回调函数。 当p的状态从pending变成了rejected,函数2会执行。

其中第二个参数是可选的,如果只写一个参数的话就是如下:

promise对象.then(函数1)

执行逻辑

以如下代码为例:

let p = new Promise((resolve,reject)=>{
   //  resolve(val1);
   reject(val2)
})

p.then(
  	okVal=>{
    	console.info("成功");
    	console.log(okValue);
		}, 
  	errVal=>{
    	console.info("失败");
    	console.log(errValue);
    }
)

它的两个参数都是函数,其执行逻辑是:

  • 如果promise对象的状态是resolved,则then()会执行第一个函数,并传入当前的PromiseValue(即上面的val1);
  • 如果promise对象的状态是rejected,则then()会执行第二个函数,并传入当前的PromiseValue(即上面的val2);
  • 特别地,如果promise对象的状态是rejected,且此时then方法并没有设置第二个参数,就会向外抛出一个错误,错误的提示大约是Uncaught (in promise)

示例代码1

var p = new Promise((resolve,reject)=>{
	resolve(1)//主动调用resolve,并传入
})
// 此时,P的状态是resolved,且值promiseValue 是1.
p.then((res)=>{
    // 因为p的状态是resolved,所以自动执行then的第一个参数,并且把promisevalue传进来。
	console.log("then,ok",res)
})
输出结果是:then,ok,1

then的返回值

then()方法的返回值也是一个promise对象,所以它支持链式写法。但是要注意的是它的返回值是一个新的promise对象,与调用then方法的并不是同一个对象

看下如下代码:

let p1 = new Promise(()=>{});
let p2 = p1.then(function f_ok(){}, function f_err(){}); 
// p2也是一个promise对象。

console.log(p1 === p2); // false

如上代码可以说明p1.then()的结果是一个与p1不同的promise对象。换句话说,then()会封装一个全新的promise对象p2。那既然 p2也是一个promise对象,那么,p2的状态(promiseStatus)和值(promiseValue)分别是什么?

p2的状态及promiseValue如何确定?

p2的状态及promiseValue按如下规则来确定

\

  • 如果p1的状态是pending,则p2的状态也是pending。
  • 如果p1的状态是resolved,then()会去执行f_ok,则p2的状态由f_ok的返回值决定。
    • 如果f_ok返回值不是promise对象,则p2的状态是resolved,且p2的promiseValue就是f_ok函数的return值。
    • 如果f_ok返回值是一个promise对象,则p2的状态及promiseValue以这个promise对象为准。
    • 如果f_ok这个函数内部发生了错误(或者是用户主动抛出错误),则p2的状态是rejected,且p2的promiseValue就是这个错误对象。
  • 如果p1的状态是rejected,then()会去执行f_err,则p2的状态由f_err的返回值决定。
    • 如果f_err返回值不是promise对象,则p2的状态是resolved,且p2的promiseValue就是f_err函数的return值。
    • 如果f_err返回值是一个promise对象,则p2的状态及promiseValue以这个promise对象为准。
    • 如果f_err这个函数内部发生了错误(或者是用户主动抛出错误),则p2的状态是rejected,且p2的promiseValue就是这个错误对象。

promise的链式调用

示例1

function do1() {
    console.log("任务1");
}
function do2() {
    console.log("任务2");
}
function do3() {
     console.log("任务3");
}
function do4() {
    console.log("任务4");
}

let p = new Promise((resolve,reject)=>{ resolve()})
p.then(do1)
 .then(do2)
 .then(do3)
 .then(do4);
输出结果为:任务1,任务2,任务3,任务4

分析

let p1 = p.then(do1);
let p2 = p1.then(do2)
let p3 = p2.then(do3)
let p4 = p3.then(do4)

第一步:由于p的状态是resolved,所以p.then(do1)中,do1函数会执行。输出任务1

第二步:确定p1的状态。按前面关于then的部分的介绍,p1的状态由do1()来决定。因为do1并没有明确指定返回值,则返回值就是undefined. p1的状态就是resolved。

第三步:由于p1的状态是resolved,所以p1.then(do2)会继续执行do2。输出任务2 ,且p2的状态由do2来决定。与第二步的分析相同,p2的状态仍是resolved。

第四步:接下来看p3。由于p2的状态是resolved,所以p2.then(do3)会继续执行do3。输出任务2 ,且p3的状态由do3来定,仍是resolved。

最后:p3.then(do4)。由于p3的状态是resolved,所以执行do4。输出任务4

async-await语法

async,await 是es7中新增的语法,用来进一步改进异步代码的写法,是promise升级版!

async

async函数返回一个 Promise 对象。

async函数内部return语句返回的值是Promise 对象的值

function f1 () {
  return 1
}
async function f2 () {
  return 1
}
async function f3 () {}
const r1 = f1()
const r2 = f2()
const r3 = f3()
console.log(r1) // 1
console.log(r2) // Promise, resolved(1)
console.log(r3) // Promise, resolved(undefined)
r2.then(res => { console.log(res) })
r3.then(res => { console.log(res) })

await 命令

await的外层函数必须有一个async.

正常情况下,await命令后面是一个 Promise 对象,返回该promise的值。如果不是 Promise 对象,就直接返回对应的值。

<script>
    async function f() {
        const p = new Promise((resolve,reject)=>{
            resolve(100)
        })
        const a = 1
        // await 等待promise的状态变化完成(pending->resolved, pending->rejected)
        // 取出promise的值
        const b = await p 
        console.log(a,b)
    }
  f()
</script>

async函数内部的执行流程

在执行async函数(设名为asyncF)时,进入函数内部:

    • 按序执行同步代码
    • 遇到await,跳出asyncF函数,继续执行后续代码。
    • 当await后的异步代码执行完成之后,接着执行asyncF中的后续代码。
const p1 = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(()=>resolve(100), 3000)
})

async function f () {
  console.log('开始执行f')
  var a = await p1
  console.log('p1完成了')
  console.log(a)
  return 1
}

console.log('主函数运行...')
const res = f()
console.log('f()完成,返回值是', res)
res.then(res => { console.log(res) })

//执行的结果为:
主函数运行...
开始执行f
f()完成,返回值是 Promise { <pending> }
----此处等了3s----
p1完成了
100
1

示例

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve(100), 3000)
})

const p2 = new Promise((resolve, reject) => {
  setTimeout(() => resolve(200), 5000)
})
async function f () {
  console.log('开始执行f')
  var a = await p1
  console.log('p1完成了')
  var b = await p2
  console.log('p2完成了')
  return a + b
}

console.log('主函数运行...')
const res = f()
console.log('f()完成,返回值是', res)
res.then(res => { console.log(res) })

执行的结果为:
主函数运行...
开始执行f
f()完成,返回值是 Promise { <pending> }
----此处等了3s----
p1完成了
----此处等了2s----
p2完成了
300