vue内置的组件

keep-alive

主要用于保留组件状态或避免重新渲染,包裹动态组件时,会缓存不活动的组件实例,而不是销毁它们。
包裹的组件有俩个生命周期钩子会被执行 activateddeactivated

  • Props:

    • include - 字符串或正则表达式。只有名称匹配的组件会被缓存。
    • exclude - 字符串或正则表达式。任何名称匹配的组件都不会被缓存。
    • max - 数字。最多可以缓存多少组件实例。
      include 和exclude 允许组件有条件的缓存,可以用逗号隔开,条件表达式,正则一级数组
<keep-alive> 不会在函数式组件中正常工作,因为它们没有缓存实例。

异步组件

在大型应用中,我们可能需要将应用分割成小一些的代码块,并且只在需要的时候才从服务器加载一个模块。为了简化,Vue 允许你以一个工厂函数的方式定义你的组件,这个工厂函数会异步解析你的组件定义。Vue 只有在这个组件需要被渲染的时候才会触发该工厂函数,且会把结果缓存起来供未来重渲染。

Promise 就是异步编程的解决方案

特点

(1)对象的状态不受外界影响。Promise对象代表一个异步操作,有三种状态:pending(进行中)、fulfilled(已成功)和rejected(已失败)。只有异步操作的结果,可以决定当前是哪一种状态,任何其他操作都无法改变这个状态。这也是Promise这个名字的由来,它的英语意思就是“承诺”,表示其他手段无法改变。

成功的状态:pendding -> fulfilled ==>resolve(异步操作成功时调该函数)

失败的状态 :pendding ->rejected ==>reject(异步失败调该函数)

(2)一旦状态改变,就不会再变,任何时候都可以得到这个结果。Promise对象的状态改变,只有两种可能:从pending变为fulfilled和从pending变为rejected。只要这两种情况发生,状态就凝固了,不会再变了,会一直保持这个结果,这时就称为 resolved(已定型)。如果改变已经发生了,你再对Promise对象添加回调函数,也会立即得到这个结果。这与事件(Event)完全不同,事件的特点是,如果你错过了它,再去监听,是得不到结果的。

注意,为了行文方便,本章后面的resolved统一只指fulfilled状态,不包含rejected状态。

有了Promise对象,就可以将异步操作以同步操作的流程表达出来,避免了层层嵌套的回调函数。此外,Promise对象提供统一的接口,使得控制异步操作更加容易。

Promise也有一些缺点。首先,无法取消Promise,一旦新建它就会立即执行,无法中途取消。其次,如果不设置回调函数,Promise内部抛出的错误,不会反应到外部。第三,当处于pending状态时,无法得知目前进展到哪一个阶段(刚刚开始还是即将完成)。

如果某些事件不断地反复发生,一般来说,使用 Stream 模式是比部署Promise更好的选择。

用法

const promise = new Promise ( => (resolved,reject){
if( 异步执行成功){
resolver(value)
}else{
reject(value)
}
})
新建一个promise就会立即执行
  init() {
        //新建一个promise就会立即执行
        let promise = new Promise((resolve, reject) => {
          console.log('promise');
          resolve()
        })
        //成功返回
        promise.then(function () {
          console.log('resolve.')
        })
        console.log("hei")
      },

上面代码中,Promise 新建后立即执行,所以首先输出的是Promise。然后,then方法指定的回调函数,将在当前脚本所有同步任务执行完才会执行,所以resolved最后输出。

加载图片
 /*异步加载图片*/
      loadImageAsync(url){
        return new Promise((resolve, reject) => {
          const  image=new Image()
          image.onerror = ()=>{
            reject(new onerror(+"图片加载失败"+url))

          }
          image.onload= () =>{
            resolve(image)
          }
        image.url=url
        })
      },
Promise.prototype.then()

Promise 实例具有then方法,也就是说,then方法是定义在原型对象Promise.prototype上的。它的作用是为 Promise 实例添加状态改变时的回调函数。前面说过,then方法的第一个参数是resolved状态的回调函数,第二个参数(可选)是rejected状态的回调函数。

then方法返回的是一个新的Promise实例(注意,不是原来那个Promise实例)。因此可以采用链式写法,即then方法后面再调用另一个then方法。

getJSON("/posts.json").then(function(json) {
  return json.post;
}).then(function(post) {
  // ...
});

上面的代码使用then方法,依次指定了两个回调函数。第一个回调函数完成以后,会将返回结果作为参数,传入第二个回调函数。

采用链式的then,可以指定一组按照次序调用的回调函数。这时,前一个回调函数,有可能返回的还是一个Promise对象(即有异步操作),这时后一个回调函数,就会等待该Promise对象的状态发生变化,才会被调用。

getJSON("/post/1.json").then(function(post) {
  return getJSON(post.commentURL);
}).then(function funcA(comments) {
  console.log("resolved: ", comments);
}, function funcB(err){
  console.log("rejected: ", err);
});

上面代码中,第一个then方法指定的回调函数,返回的是另一个Promise对象。这时,第二个then方法指定的回调函数,就会等待这个新的Promise对象状态发生变化。如果变为resolved,就调用funcA,如果状态变为rejected,就调用funcB。

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