如果依照:js是按照语句出现的顺序执行这个理念,
那么代码执行的结果应该是:
//“定时器开始啦”
//“马上执行for循环啦”
//“执行then函数啦”
//“代码执行结束”
但结果并不是这样的,得到的结果是:
//“马上执行for循环啦”
//“代码执行结束”
//“执行then函数啦”
//“定时器开始啦”
*/
setTimeout(function(){
console.log(‘定时器开始啦’)
});
new Promise(function(resolve){
console.log(‘马上执行for循环啦’);
for(var i = 0; i < 10000; i++){
i == 99 && resolve();
}
}).then(function(){
console.log(‘执行then函数啦’)
});
console.log(‘代码执行结束’);
2、执行机制相关知识点
2.1 javascript时一门单线程语言,,前一个任务结束,才会执行后一个任务,如果前一个任务耗时很长,后一个任务就不得不一直等着。
如果排队是因为计算量大,CPU忙不过来,倒也算了,但是很多时候CPU是闲着的,因为IO设备(输入输出设备)很慢(比如Ajax操作从网络读取数据),不得不等着结果出来,再往下执行。
JavaScript语言的设计者意识到,这时主线程完全可以不管IO设备,挂起处于等待中的任务,先运行排在后面的任务。等到IO设备返回了结果,再回过头,把挂起的任务继续执行下去。
于是,所有任务可以分两种,一种时同步任务,一种是异步任务。同步任务指的是再主线程排队执行的任务,只有前一个任务执行完毕,才能执行后一个任务。异步任务指的是不进入主线程,而是进入”任务队列“的任务,只有”任务对象“通知主线程,某个异步任务可以执行了,该任务才会进入主线程执行
1、同步和异步任务分别进入不同的执行"场所",同步的进入主线程,异步的进入Event Table并注册函数。
2、当Event Table中指定的事情完成时,会将这个函数移入Event Queue。
3、主线程内的任务执行完毕为空,会去Event Queue读取对应的函数,进入主线程执行。
4、上述过程会不断重复,也就是常说的Event Loop(事件循环)。
5、我们不禁要问了,那怎么知道主线程执行栈为空啊?js引擎存在monitoring process进程,会持续不断的检查主线程执行栈是否为空,一旦为空,就会去Event Queue那里检查是否有等待被调用的函数。
2.3、JavaScript的宏任务与微任务
你是否觉得同步异步的执行机制流程就是JavaScript执行机制的全部?不是的,JavaScript除了广义上的的同步任务何异步任务,其对任务还有更精细的定义:
宏任务:包括整体代码script、setTimeout、setInterval
微任务:Promise、process.nextTick
不同类型的任务会进入对应的Event Queue
事件循环的顺序:
事件循环(event loop)
决定js代码的执行顺序。进入整他代码(宏任务),开始第一次循环,接着执行所有的微任务。然后再从宏任务开始,找到其中一个热内队列执行完毕,再执行所有的微任务。
3、以实例来说明JavaScript的执行机制
3.1、同步
console.log(1);
console.log(2);
console.log(3);
/*
执行结果:1、2、3
同步任务,按照顺序一步一步执行
*/
``
3.2、同步和异步
console.log(1);
setTimeout(function() {
console.log(2);
},1000)
console.log(3);
/*
执行结果:1、3、2
同步任务,按照顺序一步一步执行
异步任务,放入消息队列中,等待同步任务执行结束,读取消息队列执行
*/
3.3 、异步任务进一步分析
console.log(1);
setTimeout(function() {
console.log(2);
},1000)
setTimeout(function() {
console.log(3);
},0)
console.log(4);
/*
猜测是:1、4、2、3 但实际上是:1、4、3、2
分析:
同步任务,按照顺序一步一步执行
异步任务,当读取到异步任务的时候,将异步任务放置到Event table(事件表格)
中,当满足某种条件或者说指定事情完成了(这里的是时间分别是达到了0ms和1000ms)当指定
事件完成了才从Event table中注册到Event Queue(事件队列),当同步事件完成了,便从
Event Queue中读取事件执行。(因为3的事情先完成了,所以先从Event table中注册到
Event Queue中,所以先执行的是3而不是在前面的2)
*/
3.4、宏任务和微任务
console.log(1);
setTimeout(function() {
console.log(2)
},1000);
new Promise(function(resolve) {
console.log(3);
resolve();
}
).then(function() {
console.log(4)
});
console.log(5);
/*
以同步异步的方式来判断的结果应该是:1、3、5、2、4
但是事实上结果是:1、3、5、4、2
为什么是这样呢?因为以同步异步的方式来解释执行机制是不准确的,更加准确的方式是宏任务和微任务:
因此执行机制便为:执行宏任务 ===> 执行微任务 ===> 执行另一个宏任务 ===> 不断循环
即:在一个事件循环中,执行第一个宏任务,宏任务执行结束,执行当前事件循环中的微任务,
执行完毕之后进入下一个事件循环中,或者说执行下一个宏任务
*/
3.5、是否彻底理解JavaScript执行机制实例
console.log(‘1’);
setTimeout(function() {
console.log(‘2’);
process.nextTick(function() {
console.log(‘3’);
})
new Promise(function(resolve) {
console.log(‘4’);
resolve();
}).then(function() {
console.log(‘5’)
})
})
process.nextTick(function() {
console.log(‘6’);
})
new Promise(function(resolve) {
console.log(‘7’);
resolve();
}).then(function() {
console.log(‘8’)
})
setTimeout(function() {
console.log(‘9’);
process.nextTick(function() {
console.log(‘10’);
})
new Promise(function(resolve) {
console.log(‘11’);
resolve();
}).then(function() {
console.log(‘12’)
})
})
/*
1、 第一轮事件循环流程分析如下:
整体script作为第一个宏任务进入主线程,遇到console.log,输出1。
遇到setTimeout,其回调函数被分发到宏任务Event Queue中。我们暂且记为setTimeout1。
遇到process.nextTick(),其回调函数被分发到微任务Event Queue中。我们记为process1。
遇到Promise,new Promise直接执行,输出7。then被分发到微任务Event Queue中。我们记为then1。
又遇到了setTimeout,其回调函数被分发到宏任务Event Queue中,我们记为setTimeout2。
宏任务Event Queue 微任务Event Queue
setTimeout1 process1
setTimeout2 then1
上表是第一轮事件循环宏任务结束时各Event Queue的情况,此时已经输出了1和7。
我们发现了process1和then1两个微任务。
执行process1,输出6。
执行then1,输出8。
好了,第一轮事件循环正式结束,这一轮的结果是输出1,7,6,8。
2、 那么第二轮时间循环从setTimeout1宏任务开始:
首先输出2。接下来遇到了process.nextTick(),同样将其分发到微任务Event Queue中,
记为process2。new Promise立即执行输出4,then也分发到微任务Event Queue中,记为then2。
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