1
0
mirror of https://github.com/ruanyf/es6tutorial.git synced 2025-05-24 18:32:22 +00:00
es6tutorial/docs/promise.md
2015-03-01 13:59:58 +08:00

18 KiB
Raw Blame History

Promise对象

基本用法

ES6原生提供了Promise对象。所谓Promise对象就是代表了未来某个将要发生的事件通常是一个异步操作。它的好处在于有了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对象还提供了一整套完整的接口使得可以更加容易地控制异步操作。Promise对象的概念的详细解释请参考《JavaScript标准参考教程》

ES6的Promise对象是一个构造函数用来生成Promise实例。下面是Promise对象的基本用法。


var promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  if (/* 异步操作成功 */){
    resolve(value);
  } else {
    reject(error);
  }
});

promise.then(function(value) {
  // success
}, function(value) {
  // failure
});

上面代码表示Promise构造函数接受一个函数作为参数该函数的两个参数分别是resolve方法和reject方法。如果异步操作成功则用resolve方法将Promise对象的状态变为“成功”即从pending变为resolved如果异步操作失败则用reject方法将状态变为“失败”即从pending变为rejected

promise实例生成以后可以用then方法分别指定resolve方法和reject方法的回调函数。

下面是一个使用Promise对象的简单例子。


function timeout(ms) {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(resolve, ms);
  });
}

timeout(100).then(() => {
  console.log('done');
});

上面代码的timeout方法返回一个Promise实例对象表示一段时间以后改变自身状态从而触发then方法绑定的回调函数。

下面是一个用Promise对象实现的Ajax操作的例子。


var getJSON = function(url) {
  var promise = new Promise(function(resolve, reject){
    var client = new XMLHttpRequest();
    client.open("GET", url);
    client.onreadystatechange = handler;
    client.responseType = "json";
    client.setRequestHeader("Accept", "application/json");
    client.send();

    function handler() {
      if (this.status === 200) { 
  			resolve(this.response); 
	  	} else { 
		  	reject(new Error(this.statusText)); 
	  	}
    };
  });

  return promise;
};

getJSON("/posts.json").then(function(json) {
  console.log('Contents: ' + json);
}, function(error) {
  console.error('出错了', error);
});

上面代码中resolve方法和reject方法调用时都带有参数。它们的参数会被传递给回调函数。reject方法的参数通常是Error对象的实例而resolve方法的参数除了正常的值以外还可能是另一个Promise实例比如像下面这样。


var p1 = new Promise(function(resolve, reject){
  // ... some code
});

var p2 = new Promise(function(resolve, reject){
  // ... some code
  resolve(p1);
})

上面代码中p1和p2都是Promise的实例但是p2的resolve方法将p1作为参数这时p1的状态就会传递给p2。如果调用的时候p1的状态是pending那么p2的回调函数就会等待p1的状态改变如果p1的状态已经是fulfilled或者rejected那么p2的回调函数将会立刻执行。

Promise.prototype.then()

Promise.prototype.then方法返回的是一个新的Promise对象因此可以采用链式写法。


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

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。

如果前一个回调函数返回的是Promise对象这时后一个回调函数就会等待该Promise对象有了运行结果才会进一步调用。


getJSON("/post/1.json").then(function(post) {
  return getJSON(post.commentURL);
}).then(function(comments) {
  // 对comments进行处理
});

这种设计使得嵌套的异步操作,可以被很容易得改写,从回调函数的“横向发展”改为“向下发展”。

Promise.prototype.catch()

Promise.prototype.catch方法是Promise.prototype.then(null, rejection)的别名,用于指定发生错误时的回调函数。


getJSON("/posts.json").then(function(posts) {
  // some code
}).catch(function(error) {
  // 处理前一个回调函数运行时发生的错误
  console.log('发生错误!', error);
});

上面代码中getJSON方法返回一个Promise对象如果该对象运行正常则会调用then方法指定的回调函数如果该方法抛出错误则会调用catch方法指定的回调函数处理这个错误。

下面是一个例子。


var promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  throw new Error('test')
});
promise.catch(function(error) { console.log(error) });
// Error: test

上面代码中Promise抛出一个错误就被catch方法指定的回调函数捕获。

如果Promise状态已经变成“已完成”再抛出错误是无效的。


var promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  resolve("ok");
  throw new Error('test');
});
promise
  .then(function(value) { console.log(value) })
  .catch(function(error) { console.log(error) });
// ok

上面代码中Promise在resolve语句后面再抛出错误不会被捕获等于没有抛出。

Promise对象的错误具有“冒泡”性质会一直向后传递直到被捕获为止。也就是说错误总是会被下一个catch语句捕获。


getJSON("/post/1.json").then(function(post) {
  return getJSON(post.commentURL);
}).then(function(comments) {
  // some code
}).catch(function(error) {
  // 处理前面三个Promise产生的错误
});

上面代码中一共有三个Promise对象一个由getJSON产生两个由then产生。它们之中任何一个抛出的错误都会被最后一个catch捕获。

跟传统的try/catch代码块不同的是如果没有使用catch方法指定错误处理的回调函数Promise对象抛出的错误不会传递到外层代码即不会有任何反应。


var someAsyncThing = function() {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 下面一行会报错因为x没有声明
    resolve(x + 2);
  });
};

someAsyncThing().then(function() {
  console.log('everything is great');
});

上面代码中someAsyncThing函数产生的Promise对象会报错但是由于没有调用catch方法这个错误不会被捕获也不会传递到外层代码导致运行后没有任何输出。


var promise = new Promise(function(resolve, reject) {
  resolve("ok");
  setTimeout(function() { throw new Error('test') }, 0)
});
promise.then(function(value) { console.log(value) });
// ok
// Uncaught Error: test

上面代码中Promise指定在下一轮“事件循环”再抛出错误结果由于没有指定catch语句就冒泡到最外层成了未捕获的错误。

需要注意的是catch方法返回的还是一个Promise对象因此后面还可以接着调用then方法。


var someAsyncThing = function() {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 下面一行会报错因为x没有声明
    resolve(x + 2);
  });
};

someAsyncThing().then(function() {
  return someOtherAsyncThing();
}).catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
}).then(function() {
  console.log('carry on');
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]
// carry on

上面代码运行完catch方法指定的回调函数会接着运行后面那个then方法指定的回调函数。

catch方法之中还能再抛出错误。


var someAsyncThing = function() {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 下面一行会报错因为x没有声明
    resolve(x + 2);
  });
};

someAsyncThing().then(function() {
  return someOtherAsyncThing();
}).catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
  // 下面一行会报错因为y没有声明
  y + 2;
}).then(function() {
  console.log('carry on');
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]

上面代码中catch方法抛出一个错误因为后面没有别的catch方法了导致这个错误不会被捕获也不会到传递到外层。如果改写一下结果就不一样了。


someAsyncThing().then(function() {
  return someOtherAsyncThing();
}).catch(function(error) {
  console.log('oh no', error);
  // 下面一行会报错因为y没有声明
  y + 2;
}).catch(function(error) {
  console.log('carry on', error);
});
// oh no [ReferenceError: x is not defined]
// carry on [ReferenceError: y is not defined]

上面代码中第二个catch方法用来捕获前一个catch方法抛出的错误。

Promise.all()Promise.race()

Promise.all方法用于将多个Promise实例包装成一个新的Promise实例。


var p = Promise.all([p1,p2,p3]);

上面代码中Promise.all方法接受一个数组作为参数p1、p2、p3都是Promise对象的实例。Promise.all方法的参数不一定是数组但是必须具有iterator接口且返回的每个成员都是Promise实例。

p的状态由p1、p2、p3决定分成两种情况。

1只有p1、p2、p3的状态都变成fulfilledp的状态才会变成fulfilled此时p1、p2、p3的返回值组成一个数组传递给p的回调函数。

2只要p1、p2、p3之中有一个被rejectedp的状态就变成rejected此时第一个被reject的实例的返回值会传递给p的回调函数。

下面是一个具体的例子。


// 生成一个Promise对象的数组
var promises = [2, 3, 5, 7, 11, 13].map(function(id){
  return getJSON("/post/" + id + ".json");
});

Promise.all(promises).then(function(posts) {
  // ...  
}).catch(function(reason){
  // ...
});

Promise.race方法同样是将多个Promise实例包装成一个新的Promise实例。


var p = Promise.race([p1,p2,p3]);

上面代码中只要p1、p2、p3之中有一个实例率先改变状态p的状态就跟着改变。那个率先改变的Promise实例的返回值就传递给p的返回值。

如果Promise.all方法和Promise.race方法的参数不是Promise实例就会先调用下面讲到的Promise.resolve方法将参数转为Promise实例再进一步处理。

Promise.resolve()Promise.reject()

有时需要将现有对象转为Promise对象Promise.resolve方法就起到这个作用。


var jsPromise = Promise.resolve($.ajax('/whatever.json'));

上面代码将jQuery生成deferred对象转为一个新的ES6的Promise对象。

如果Promise.resolve方法的参数不是具有then方法的对象又称thenable对象则返回一个新的Promise对象且它的状态为fulfilled。


var p = Promise.resolve('Hello');

p.then(function (s){
  console.log(s)
});
// Hello

上面代码生成一个新的Promise对象的实例p它的状态为fulfilled所以回调函数会立即执行Promise.resolve方法的参数就是回调函数的参数。

如果Promise.resolve方法的参数是一个Promise对象的实例则会被原封不动地返回。

Promise.reject(reason)方法也会返回一个新的Promise实例该实例的状态为rejected。Promise.reject方法的参数reason会被传递给实例的回调函数。


var p = Promise.reject('出错了');

p.then(null, function (s){
  console.log(s)
});
// 出错了

上面代码生成一个Promise对象的实例p状态为rejected回调函数会立即执行。

Generator函数与Promise的结合

使用Generator函数管理流程遇到异步操作的时候通常返回一个Promise对象。


function getFoo () {
  return new Promise(function (resolve, reject){
    resolve('foo');
  });
}

var g = function* () {
  try {
    var foo = yield getFoo();
    console.log(foo);
  } catch (e) {
    console.log(e);
  }
};

function run (generator) {
  var it = generator();
   
  function go(result) {
    if (result.done) return result.value;
    
    return result.value.then(function (value) {
      return go(it.next(value));
    }, function (error) {
      return go(it.throw(value));
    });
  }

  go(it.next());
}

run(g);

上面代码的Generator函数g之中有一个异步操作getFoo它返回的就是一个Promise对象。函数run用来处理这个Promise对象并调用下一个next方法。

async函数

概述

async函数与Promise、Generator函数一样是用来取代回调函数、解决异步操作的另一种方法。它可以写出比Promise和Generator更简洁易读的代码但是依赖这两者来实现。

async函数并不属于ES6而是被列入了ES7但是traceur编译器和regenerator转码器已经实现了这个功能。

在用法上只要函数名之前加上async关键字就表明该函数内部有异步操作。该异步操作应该返回一个Promise对象前面用await关键字注明。当函数执行的时候一旦遇到await就会先返回等到触发的异步操作完成再接着执行函数体内后面的语句。


async function getStockPrice(symbol, currency) {
  let price = await getStockPrice(symbol);
  return convert(price, currency);
}

getStockPrice("JNJ")
  .then(
    price => console.log(price),
    error => console.error(error)
  );

上面代码是一个获取股票报价的函数函数前面的async关键字表明该函数将返回一个Promise对象。调用该函数时当遇到await关键字立即返回它后面的表达式getStockPrice函数产生的Promise对象不再执行函数体内后面的语句。等到getStockPrice完成再自动回到函数体内执行剩下的语句。

下面是一个更一般性的例子。


function timeout(ms) {
  return new Promise((resolve) => {
    setTimeout(resolve, ms);
  });
}

async function asyncValue(value) {
  await timeout(50);
  return value;
}

上面代码中asyncValue函数前面有async关键字表明函数体内有异步操作。执行的时候遇到await语句就会先返回等到timeout函数执行完毕再返回value。

与Promise、Generator的比较

我们通过一个例子来看Async函数与Promise、Generator函数的区别。

假定某个DOM元素上面部署了一系列的动画前一个动画结束才能开始后一个。如果当中有一个动画出错就不再往下执行返回上一个成功执行的动画的返回值。

首先是Promise的写法。


function chainAnimationsPromise(elem, animations) {

  // 变量ret用来保存上一个动画的返回值
  var ret = null;

  // 新建一个空的Promise
  var p = Promise.resolve();

  // 使用then方法添加所有动画
  for(var anim in animations) {
    p = p.then(function(val) {
      ret = val;
      return anim(elem);
    })
  }

  // 返回一个部署了错误捕捉机制的Promise
  return p.catch(function(e) {
    /* 忽略错误,继续执行 */
  }).then(function() {
    return ret;
  });

}

虽然Promise的写法比回调函数的写法大大改进但是一眼看上去代码完全都是Promise的APIthen、catch等等操作本身的语义反而不容易看出来。

接着是Generator函数的写法。


function chainAnimationsGenerator(elem, animations) {

  return spawn(function*() {
    var ret = null;
    try {
      for(var anim of animations) {
        ret = yield anim(elem);
      }
    } catch(e) { 
      /* 忽略错误,继续执行 */ 
    }
      return ret;
  });

}

上面代码使用Generator函数遍历了每个动画语义比Promise写法更清晰用户定义的操作全部都出现在spawn函数的内部。这个写法的问题在于必须有一个任务运行器自动执行Generator函数上面代码的spawn函数就是任务运行器它返回一个Promise对象而且必须保证yield语句后面的表达式必须返回一个Promise。下面是spawn函数的代码。


function spawn(genF) {
  // 返回一个Promise
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    // 执行Generator函数返回一个遍历器
    var gen = genF();

    // 定义一个函数,执行每一个任务
    function step(nextF) {
      var next;
      try {
        next = nextF();
      } catch(e) {
        // 如果任务执行出错Promise状态变为已失败
        reject(e); 
        return;
      }
      if(next.done) {
        // 所有任务执行完毕Promise状态变为已完成
        resolve(next.value);
        return;
      } 
      // 如果还有下一个任务就继续调用step方法
      Promise.resolve(next.value).then(function(v) {
        step(function() { return gen.next(v); });      
      }, function(e) {
        step(function() { return gen.throw(e); });
      });
    }

    step(function() { return gen.next(undefined); });
  });
}

最后是Async函数的写法。


async function chainAnimationsAsync(elem, animations) {
  var ret = null;
  try {
    for(var anim of animations) {
      ret = await anim(elem);
    }
  } catch(e) { 
    /* 忽略错误,继续执行 */ 
  }
  return ret;
}

可以看到Async函数的实现最简洁最符合语义几乎没有语义不相关的代码。它实际上将Generator写法中的任务运行器改在语言层面提供因此代码量最少。Generator写法的spawn函数本质是将Generator函数转为Promise对象Async函数将这个过程在语言内部处理掉了不暴露给用户。