vue为什么要设计成异步队列渲染

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所属分类:Web前端
摘要

上一篇文章是在vue2.0 中通过Object.defineProperty去拦截并监听数据变化的响应式原理,这篇文章将会沿着图谱继续深入探索,在依赖被通知变化了之后,会触发vue当中的异步渲染队列,这里我们就是要研究以下几点:


异步队列渲染

上一篇文章是在vue2.0 中通过Object.defineProperty去拦截并监听数据变化的响应式原理,这篇文章将会沿着图谱继续深入探索,在依赖被通知变化了之后,会触发vue当中的异步渲染队列,这里我们就是要研究以下几点:

  1. 为什么要设计成异步渲染队列
  2. 渲染是如何实现的
  3. 因为异步渲染队列而产生的nextTick, 并了解nextTick的使用场景

vue为什么要设计成异步队列渲染

对上次的代码做一个改造,使得模板依赖的变量增加时,如下面这样

let x = ref(1);   let y = ref(1);   let z = ref(1);    onXChanged(() => {     console.log(`x: ${x.value}, y: ${y.value}, z: ${z.value}`);   });    x.value = 2;   y.value = 3;   z.value = 4;  

 控制台打印的结果如下:

vue为什么要设计成异步队列渲染

我们可以看出x, y, z 的更改分别被执行了1次,那这些数据都是存在于模板中的,所以我们会认为这个模板被渲染了3次。那实际项目中,  多次渲染就产生很多的开销了。 所以从上面的这个例子我们发现,当模板中存在多出变量依赖的时候,每一个变量修改的时候,都会导致一次渲染,是否可以优化?

我们可以思考下实际工作中遇到的场景:

平时我们工作的时候,如果每隔一段时间,也许是5min或者10min,都会有一个策划向你提出需求时,或者一个新员工向你请教问题,或者一个测试人员向你提出bug, 如果这种频率出现很高,那我相信它一定会占用你的正常编码时间,使得你更加不能专注的完成你的本职工作了,那么我们一般可能都会选择把他们要做的事情先放到一边,让他们等一等,和自己约定一个时间,也许是45分钟或者1个小时,那么可以让自己在这段时间更加专注自己的本职工作,然后再去处理其他的事情。

其实vue中异步更新队列, 逻辑也是差不多的。当我们在一个函数块中包含对多个变量的依赖时,可以将这些依赖放入一个队列中,等到当前函数更新一次完成后,在进行批量的渲染操作,下面是具体的实现代码

(function () {   // let f = n => n * 100 + 200;   let active;    let watch = function (cb) {     active = cb;     active();     active = null;   }   // 需要有个队列来存储各项任务   let queue = [];   // 通过微任务方式去执行队列中的任务   let nextTick = cb => Promise.resolve().then(cb);   // 将任务添加到队列   let queueJob = job => {     if (!queue.includes(job)) {       queue.push(job)       nextTick(flushJobs)     }   }    // 执行队列中的任务   let flushJobs = () => {     let job;     while ((job = queue.shift()) !== undefined) {       job()     }   }     // 收集更多依赖   class Dep {     // 依赖收集,将响应依赖添加到deps中     constructor() {       this.deps = new Set();     }      depend() {       if (active) {         this.deps.add(active)       }     }     // 通知依赖更新     notify() {       // 将任务加到队列中       this.deps.forEach(dep => queueJob(dep))     }   }    let ref = initValue => {     let value = initValue;     let dep = new Dep();      return Object.defineProperty({}, "value", {       get() {         dep.depend();         return value;       },       set(newValue) {         value = newValue;         dep.notify()       }     })   }    let x = ref(1);   let y = ref(1);   let z = ref(1);    watch(() => {     console.log(`x: ${x.value}, y: ${y.value}, z: ${z.value}`);   });    x.value = 2;   y.value = 3;   z.value = 4; })()

测试结果如下:

vue为什么要设计成异步队列渲染

这样我们可以让所以依赖更新完后,模板重新渲染一次

上面的 nextTick 返回一个Promise,需要注意的是在下次Dom更新循环结束之后执行延迟回调。

在 Vue中会有两种场景:

  1. Vue.nextTick([callback,context])
  2. vm.$nextTick([callback])
  • 将回调延迟到下次DOM更新循环之后执行。
  • 通常用于在修改数据之后使用这个方法,在回调中获取更新后的DOM
  • 实例中的方法会将callback的this 会自动绑定到实例上
  • 在生命周期钩子函数中mounted和updated直接执行的代码并不能保证子组件有完全的挂载或者更新,这个时候我们可以使用this.$nextTick(function(){})在整个视图都渲染完成后进行一些操作,这个过程是可靠的。

总结

这篇文章主要是对Vue异步渲染队列的研究,我们可以看出主要是对于模板性能的优化,所以产生了异步渲染队列的概念,同样产生了Vue.nextTick 的api,我们可以通过api去处理在模板更心之后,或者子组件更i性能后的逻辑。