客户端容器 | 青训营笔记

98 阅读5分钟

课程重点

  • 浏览器架构
    • 浏览器架构变迁
    • 浏览器各架构对比
    • 多进程架构介绍
  • 渲染进程
    • 渲染进程多线程架构
    • JS引擎VS渲染引擎
    • 多线程工作流程
  • chrome运行原理
    • 主进程工作流程
    • 渲染进程工作流程
    • 浏览器性能优化
  • 跨端容器
    • 跨端的由来
    • 常见的跨端方案

课程内容

浏览器架构

浏览器架构演进

  1. 单进程架构:所有模块运行在同一个进程里,包括网络、插件、JavaScript运行环境等
  2. 多进程架构:主进程、网络进程、渲染进程、GPU进程、插件进程
  3. 面向服务架构:将原来的UI、数据库、文件、设备、网络等,作为一个独立的基础服务

image.png 浏览器架构对比 image.png

渲染进程

常见浏览器内核 image.png 多线程架构 内部是多线程实现,主要负责页面渲染,脚本执行,事件处理,网络请求等。 image.png JS引擎VS渲染引擎

  1. 解析执行JS
  2. XML解析生成渲染树,显示在屏幕
  3. 桥接方式通信

image.png 多进程的工作流程
网络线程负责加载网页资源 JS引擎解析JS脚本并且执行 JS解析引擎空闲时,渲染线程立即工作 用户交互、定时器操作等产生回调函数放入任务队列中 事件线程进行事件循环,将队列里的任务取出交给JS引擎执行 image.png

  • 穿插一道笔试题:

以下代码在浏览器环境下输出顺序、内容 image.png 上面提到过计时器的限制,如图:
我们将第一个setTimeout的内容在10s后塞到任务队列后;将第二个setTimeout的内容在30s后塞到任务队列后。接下来是死循环代码,它持续了20ms。

chrome运行原理

如何展示网页

  • 浏览器地址输入URL后发生了什么(面试常问)

image.png

输入处理

image.png

  1. 用户Url框输入内容后,UI线程会判断输入的是一个URL地址呢,还是一个query查询条件
  2. 如果是URL,直接请求站点资源
  3. 如果是query,将输入发送给搜索引擎

开始导航

  1. 当用户按下回车,UI线程通知网络线程发起一个网络请求,来获取站点内容
  2. 请求过程中,tab处于loading状态

image.png

读取响应

  1. 网络线程接收到HTTP响应后,先检查响应头的媒体类型(MIME Type)
  2. 如果响应主体是一个HTML文件,浏览器将内容交给渲染进程处理
  3. 如果拿到的是其他类型文件,比如Zip、exe等,则交给下载管理器处理

image.png

寻找渲染进程

  1. 网络线程做完所有检查后,会告知主进程数据已准备完毕,主进程确认后为这个站点寻找一个渲染进程
  2. 主进程通过IPC消息告知渲染进程去处理本次导航

image.png 3. 渲染进程开始接收数据并告知主进程自己已开始处理,导航结束,进入文档加载阶段

渲染进程——资源加载
  1. 收到主进程的消息后,开始加载HTML文档
  2. 除此之外,还需要加载子资源,比如一些图片,CSS样式文件以及JavaScript脚本
渲染进程——构建渲染树
  1. 构建DOM树,将HTML文本转化成浏览器能够理解的结构
  2. 构建CSSDOM树,浏览器同样不认识CSS,需要将CSS代码转化为可理解的CSSOM
  3. 构建渲染树,渲染树是DOM树和CSSOM树的结合

image.png

渲染进程——页面布局
  1. 根据渲染树计算每个节点的位置和大小
  2. 在浏览器页面区域绘制元素边框
  3. 遍历渲染树,将元素以盒模型的形式写入文档流

image.png

渲染进程——页面绘制
  1. 构建图层:为特定的节点生成专用图层
  2. 绘制图层:一个图层分成很多绘制指令,然后将这些指令按顺序组成一个绘制列表,交给合成线程
  3. 合成线程接收指令生成图块
  4. 栅格线程将图块进行栅格化
  5. 展示在屏幕上

image.png

前端性能

  • 时间都花在哪

image.png

  • 什么情况下卡顿

优化手段:

首屏优化

  1. 压缩、分包、删除无用代码
  2. 静态资源分离
  3. JS脚本非阻塞加载
  4. 缓存策略
  5. SSR
  6. 预置loading、骨架屏

渲染优化

  1. GPU加速
  2. 减少回流、重绘
  3. 离屏渲染
  4. 懒加载

JS优化

  1. 防止内存泄漏
  2. 循环尽早break
  3. 合理使用闭包
  4. 减少Dom访问
  5. 防抖、节流
  6. Web Workers

跨端容器

为什么需要跨端

  • 跨端开发成本低、效率高
  • 一致性体验
  • 前端开发生态

image.png 常见的跨端方案:
webview、小程序、RN/Weex/Lynx/Flutter image.png

跨端容器-webview

  • webview,即网页视图,用于加载网页Url,并展示其内容的控件
  • 可以内嵌在移动端App内,实现前端混合开发,大多数混合框架都是基于webview的二次开发;比如lonic、Cordova

常用webview分类

常用webview,Android、IOS、国产Android image.png

使用webview优势

  1. 一次开发,处处使用,学习成本低
  2. 随时发布,即时更新,不用下载安装包
  3. 移动设备性能不断提升,性能有保障
  4. 通过JSBridge和原生系统交互,实现复杂功能

webview使用原生能力

image.png

webview<->Native通信

  1. JS环境中提供通信的JSBridge
  2. Native端提供SDK响应JSBridge发出的调用
  3. 前端和客户端分别实现对应功能模块

image.png

实现一个简易的JSBridge

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跨端容器-小程序

image.png

  1. 微信、支付宝、百度小程序、小米直达号
  2. 渲染层-webview
  3. 双线程,多webview架构
  4. 数据通信,Native转发

跨端容器-React Native/Weex

  1. 原生组件渲染
  2. React/Vue框架
  3. virtual dom
  4. JSBridge

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跨端容器-通用原理

  1. UI组件
  2. 渲染引擎
  3. 逻辑控制引擎
  4. 通信桥梁
  5. 底层API抹平表现差异

image.png 跨端方案对比: image.png