Vue 组件间通信是面试常考的知识点之一,这题有点类似于开放题,你回答出越多方法当然越加分,表明你对 Vue 掌握的越熟练。Vue 组件间通信只要指以下 3 类通信:父子组件通信、隔代组件通信、兄弟组件通信,下面我们分别介绍每种通信方式且会说明此种方法可适用于哪类组件间通信。
(1)props / $emit
适用 父子组件通信
这种方法是 Vue 组件的基础,相信大部分同学耳闻能详,所以此处就不举例展开介绍。
(2)ref
与 $parent / $children
适用 父子组件通信
ref
:如果在普通的 DOM 元素上使用,引用指向的就是 DOM 元素;如果用在子组件上,引用就指向组件实例$parent
/ $children
:访问父 / 子实例(3)EventBus ($emit / $on)
适用于 父子、隔代、兄弟组件通信
这种方法通过一个空的 Vue 实例作为中央事件总线(事件中心),用它来触发事件和监听事件,从而实现任何组件间的通信,包括父子、隔代、兄弟组件。
(4)$attrs
/$listeners
适用于 隔代组件通信
$attrs
:包含了父作用域中不被 prop 所识别 (且获取) 的特性绑定 ( class 和 style 除外 )。当一个组件没有声明任何 prop 时,这里会包含所有父作用域的绑定 ( class 和 style 除外 ),并且可以通过 v-bind="$attrs"
传入内部组件。通常配合 inheritAttrs 选项一起使用。$listeners
:包含了父作用域中的 (不含 .native 修饰器的) v-on 事件监听器。它可以通过 v-on="$listeners"
传入内部组件(5)provide / inject
适用于 隔代组件通信
祖先组件中通过 provider 来提供变量,然后在子孙组件中通过 inject 来注入变量。 provide / inject API 主要解决了跨级组件间的通信问题,不过它的使用场景,主要是子组件获取上级组件的状态,跨级组件间建立了一种主动提供与依赖注入的关系。
(6)Vuex 适用于 父子、隔代、兄弟组件通信
Vuex 是一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式。每一个 Vuex 应用的核心就是 store(仓库)。“store” 基本上就是一个容器,它包含着你的应用中大部分的状态 ( state )。
vue的模版编译过程主要如下:template -> ast -> render函数
vue 在模版编译版本的码中会执行 compileToFunctions 将template转化为render函数:
// 将模板编译为render函数const { render, staticRenderFns } = compileToFunctions(template,options//省略}, this)
CompileToFunctions中的主要逻辑如下∶ (1)调用parse方法将template转化为ast(抽象语法树)
constast = parse(template.trim(), options)
AST元素节点总共三种类型:type为1表示普通元素、2为表达式、3为纯文本
(2)对静态节点做优化
optimize(ast,options)
这个过程主要分析出哪些是静态节点,给其打一个标记,为后续更新渲染可以直接跳过静态节点做优化
深度遍历AST,查看每个子树的节点元素是否为静态节点或者静态节点根。如果为静态节点,他们生成的DOM永远不会改变,这对运行时模板更新起到了极大的优化作用。
(3)生成代码
const code = generate(ast, options)
generate将ast抽象语法树编译成 render字符串并将静态部分放到 staticRenderFns 中,最后通过 new Function(`` render``)
生成render函数。
Vue 不允许在已经创建的实例上动态添加新的响应式属性
若想实现数据与视图同步更新,可采取下面三种解决方案:
Vue.set()
Object.assign()
$forcecUpdated()
Vue.set( target, propertyName/index, value )
参数
{Object | Array} target
{string | number} propertyName/index
{any} value
返回值:设置的值
通过Vue.set
向响应式对象中添加一个property
,并确保这个新 property
同样是响应式的,且触发视图更新
关于Vue.set
源码(省略了很多与本节不相关的代码)
源码位置:src\core\observer\index.js
function set (target: Array<any> | Object, key: any, val: any): any {
...
defineReactive(ob.value, key, val)
ob.dep.notify()
return val
}
这里无非再次调用defineReactive
方法,实现新增属性的响应式
关于defineReactive
方法,内部还是通过Object.defineProperty
实现属性拦截
大致代码如下:
function defineReactive(obj, key, val) {
Object.defineProperty(obj, key, {
get() {
console.log(`get ${key}:${val}`);
return val
},
set(newVal) {
if (newVal !== val) {
console.log(`set ${key}:${newVal}`);
val = newVal
}
}
})
}
直接使用Object.assign()
添加到对象的新属性不会触发更新
应创建一个新的对象,合并原对象和混入对象的属性
this.someObject = Object.assign({},this.someObject,{newProperty1:1,newProperty2:2 ...})
如果你发现你自己需要在 Vue
中做一次强制更新,99.9% 的情况,是你在某个地方做错了事
$forceUpdate
迫使Vue
实例重新渲染
PS:仅仅影响实例本身和插入插槽内容的子组件,而不是所有子组件。
Vue.set()
Object.assign()
创建新对象$forceUpdate()
进行强制刷新 (不建议)PS:vue3
是用过proxy
实现数据响应式的,直接动态添加新属性仍可以实现数据响应式
SSR也就是服务端渲染,也就是将Vue在客户端把标签渲染成HTML的工作放在服务端完成,然后再把html直接返回给客户端
SSR的优势:
SSR的缺点:
简单说,Vue的编译过程就是将template
转化为render
函数的过程。会经历以下阶段:
首先解析模版,生成AST语法树
(一种用JavaScript对象的形式来描述整个模板)。 使用大量的正则表达式对模板进行解析,遇到标签、文本的时候都会执行对应的钩子进行相关处理。
Vue的数据是响应式的,但其实模板中并不是所有的数据都是响应式的。有一些数据首次渲染后就不会再变化,对应的DOM也不会变化。那么优化过程就是深度遍历AST树,按照相关条件对树节点进行标记。这些被标记的节点(静态节点)我们就可以跳过对它们的比对
,对运行时的模板起到很大的优化作用。
编译的最后一步是将优化后的AST树转换为可执行的代码
。
相同点: assets
和 static
两个都是存放静态资源文件。项目中所需要的资源文件图片,字体图标,样式文件等都可以放在这两个文件下,这是相同点
不相同点:assets
中存放的静态资源文件在项目打包时,也就是运行 npm run build
时会将 assets
中放置的静态资源文件进行打包上传,所谓打包简单点可以理解为压缩体积,代码格式化。而压缩后的静态资源文件最终也都会放置在 static
文件中跟着 index.html
一同上传至服务器。static
中放置的静态资源文件就不会要走打包压缩格式化等流程,而是直接进入打包好的目录,直接上传至服务器。因为避免了压缩直接进行上传,在打包时会提高一定的效率,但是 static
中的资源文件由于没有进行压缩等操作,所以文件的体积也就相对于 assets
中打包后的文件提交较大点。在服务器中就会占据更大的空间。
建议: 将项目中 template
需要的样式文件js文件等都可以放置在 assets
中,走打包这一流程。减少体积。而项目中引入的第三方的资源文件如iconfoont.css
等文件可以放置在 static
中,因为这些引入的第三方文件已经经过处理,不再需要处理,直接上传。
参考 前端进阶面试题详细解答
(1)编码阶段
(2)SEO优化
(3)打包优化
(4)用户体验
如果需要在组件切换的时候,保存一些组件的状态防止多次渲染,就可以使用 keep-alive 组件包裹需要保存的组件。
(1)keep-alive
keep-alive有以下三个属性:
注意:keep-alive 包裹动态组件时,会缓存不活动的组件实例。
主要流程
(2)keep-alive 的实现
const patternTypes: Array<Function> = [String, RegExp, Array] // 接收:字符串,正则,数组
export default {
name: 'keep-alive',
abstract: true, // 抽象组件,是一个抽象组件:它自身不会渲染一个 DOM 元素,也不会出现在父组件链中。
props: {
include: patternTypes, // 匹配的组件,缓存
exclude: patternTypes, // 不去匹配的组件,不缓存
max: [String, Number], // 缓存组件的最大实例数量, 由于缓存的是组件实例(vnode),数量过多的时候,会占用过多的内存,可以用max指定上限
},
created() {
// 用于初始化缓存虚拟DOM数组和vnode的key
this.cache = Object.create(null)
this.keys = []
},
destroyed() {
// 销毁缓存cache的组件实例
for (const key in this.cache) {
pruneCacheEntry(this.cache, key, this.keys)
}
},
mounted() {
// prune 削减精简[v.]
// 去监控include和exclude的改变,根据最新的include和exclude的内容,来实时削减缓存的组件的内容
this.$watch('include', (val) => {
pruneCache(this, (name) => matches(val, name))
})
this.$watch('exclude', (val) => {
pruneCache(this, (name) => !matches(val, name))
})
},
}
render函数:
render () {
//
function getFirstComponentChild (children: ?Array<VNode>): ?VNode {
if (Array.isArray(children)) {
for (let i = 0; i < children.length; i++) {
const c = children[i]
if (isDef(c) && (isDef(c.componentOptions) || isAsyncPlaceholder(c))) {
return c
}
}
}
}
const slot = this.$slots.default // 获取默认插槽
const vnode: VNode = getFirstComponentChild(slot)// 获取第一个子组件
const componentOptions: ?VNodeComponentOptions = vnode && vnode.componentOptions // 组件参数
if (componentOptions) { // 是否有组件参数
// check pattern
const name: ?string = getComponentName(componentOptions) // 获取组件名
const { include, exclude } = this
if (
// not included
(include && (!name || !matches(include, name))) ||
// excluded
(exclude && name && matches(exclude, name))
) {
// 如果不匹配当前组件的名字和include以及exclude
// 那么直接返回组件的实例
return vnode
}
const { cache, keys } = this
// 获取这个组件的key
const key: ?string = vnode.key == null
// same constructor may get registered as different local components
// so cid alone is not enough (#3269)
? componentOptions.Ctor.cid + (componentOptions.tag ? `::${componentOptions.tag}` : '')
: vnode.key
if (cache[key]) {
// LRU缓存策略执行
vnode.componentInstance = cache[key].componentInstance // 组件初次渲染的时候componentInstance为undefined
// make current key freshest
remove(keys, key)
keys.push(key)
// 根据LRU缓存策略执行,将key从原来的位置移除,然后将这个key值放到最后面
} else {
// 在缓存列表里面没有的话,则加入,同时判断当前加入之后,是否超过了max所设定的范围,如果是,则去除
// 使用时间间隔最长的一个
cache[key] = vnode
keys.push(key)
// prune oldest entry
if (this.max && keys.length > parseInt(this.max)) {
pruneCacheEntry(cache, keys[0], keys, this._vnode)
}
}
// 将组件的keepAlive属性设置为true
vnode.data.keepAlive = true // 作用:判断是否要执行组件的created、mounted生命周期函数
}
return vnode || (slot && slot[0])
}
keep-alive 具体是通过 cache 数组缓存所有组件的 vnode 实例。当 cache 内原有组件被使用时会将该组件 key 从 keys 数组中删除,然后 push 到 keys数组最后,以便清除最不常用组件。
实现步骤:
(3)keep-alive 本身的创建过程和 patch 过程
缓存渲染的时候,会根据 vnode.componentInstance(首次渲染 vnode.componentInstance 为 undefined) 和 keepAlive 属性判断不会执行组件的 created、mounted 等钩子函数,而是对缓存的组件执行 patch 过程∶ 直接把缓存的 DOM 对象直接插入到目标元素中,完成了数据更新的情况下的渲染过程。
首次渲染
// core/instance/lifecycle
function initLifecycle (vm: Component) {
const options = vm.$options
// locate first non-abstract parent
let parent = options.parent
if (parent && !options.abstract) { // 判断组件的abstract属性,才往父组件里面挂载DOM
while (parent.$options.abstract && parent.$parent) {
parent = parent.$parent
}
parent.$children.push(vm)
}
vm.$parent = parent
vm.$root = parent ? parent.$root : vm
vm.$children = []
vm.$refs = {}
vm._watcher = null
vm._inactive = null
vm._directInactive = false
vm._isMounted = false
vm._isDestroyed = false
vm._isBeingDestroyed = false
}
// core/vdom/create-component
init (vnode: VNodeWithData, hydrating: boolean): ?boolean {
if (
vnode.componentInstance &&
!vnode.componentInstance._isDestroyed &&
vnode.data.keepAlive
) { // componentInstance在初次是undefined!!!
// kept-alive components, treat as a patch
const mountedNode: any = vnode // work around flow
componentVNodeHooks.prepatch(mountedNode, mountedNode) // prepatch函数执行的是组件更新的过程
} else {
const child = vnode.componentInstance = createComponentInstanceForVnode(
vnode,
activeInstance
)
child.$mount(hydrating ? vnode.elm : undefined, hydrating)
}
},
prepatch 操作就不会在执行组件的 mounted 和 created 生命周期函数,而是直接将 DOM 插入
(4)LRU (least recently used)缓存策略
LRU 缓存策略∶ 从内存中找出最久未使用的数据并置换新的数据。
LRU(Least rencently used)算法根据数据的历史访问记录来进行淘汰数据,其核心思想是 "如果数据最近被访问过,那么将来被访问的几率也更高"。 最常见的实现是使用一个链表保存缓存数据,详细算法实现如下∶
<details open=""><summary><b>答案</b></summary>
<p>
</p><p><strong>时间复杂度:</strong> 个树的完全<code> diff</code> 算法是一个时间复杂度为<code> O(n*3)</code> ,vue进行优化转化成<code> O(n)</code> 。</p>
<p><strong>理解:</strong></p>
<ul>
<li>
<p>最小量更新,<code> key</code> 很重要。这个可以是这个节点的唯一标识,告诉<code> diff</code> 算法,在更改前后它们是同一个DOM节点</p>
<ul>
<li>扩展<code> v-for</code> 为什么要有<code> key</code> ,没有<code> key</code> 会暴力复用,举例子的话随便说一个比如移动节点或者增加节点(修改DOM),加<code> key</code> 只会移动减少操作DOM。</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>只有是同一个虚拟节点才会进行精细化比较,否则就是暴力删除旧的,插入新的。</p>
</li>
<li>
<p>只进行同层比较,不会进行跨层比较。</p>
</li>
</ul>
<p><strong>diff算法的优化策略</strong>:四种命中查找,四个指针</p>
<ol>
<li>
<p>旧前与新前(先比开头,后插入和删除节点的这种情况)</p>
</li>
<li>
<p>旧后与新后(比结尾,前插入或删除的情况)</p>
</li>
<li>
<p>旧前与新后(头与尾比,此种发生了,涉及移动节点,那么新前指向的节点,移动到旧后之后)</p>
</li>
<li>
<p>旧后与新前(尾与头比,此种发生了,涉及移动节点,那么新前指向的节点,移动到旧前之前)</p>
</li>
</ol>
<p></p>
</details>
--- 问完上面这些如果都能很清楚的话,基本O了 ---
以下的这些简单的概念,你肯定也是没有问题的啦😉
kb
;angular
的特点,在数据操作方面更为简单;react
的优点,实现了 html
的封装和重用,在构建单页面应用方面有着独特的优势;dom
操作是非常耗费性能的,不再使用原生的 dom
操作节点,极大解放 dom
操作,但具体操作的还是 dom
不过是换了另一种方式;react
而言,同样是操作虚拟 dom
,就性能而言, vue
存在很大的优势。对于 runtime 来说,只需要保证组件存在 render 函数即可,而有了预编译之后,只需要保证构建过程中生成 render 函数就可以。在 webpack 中,使用vue-loader
编译.vue文件,内部依赖的vue-template-compiler
模块,在 webpack 构建过程中,将template预编译成 render 函数。与 react 类似,在添加了jsx的语法糖解析器babel-plugin-transform-vue-jsx
之后,就可以直接手写render函数。
所以,template和jsx的都是render的一种表现形式,不同的是:JSX相对于template而言,具有更高的灵活性,在复杂的组件中,更具有优势,而 template 虽然显得有些呆滞。但是 template 在代码结构上更符合视图与逻辑分离的习惯,更简单、更直观、更好维护。
.stop
:等同于 JavaScript 中的 event.stopPropagation()
,防止事件冒泡;.prevent
:等同于 JavaScript 中的 event.preventDefault()
,防止执行预设的行为(如果事件可取消,则取消该事件,而不停止事件的进一步传播);.capture
:与事件冒泡的方向相反,事件捕获由外到内;.self
:只会触发自己范围内的事件,不包含子元素;.once
:只会触发一次。对象为引用类型,当复用组件时,由于数据对象都指向同一个data对象,当在一个组件中修改data时,其他重用的组件中的data会同时被修改;而使用返回对象的函数,由于每次返回的都是一个新对象(Object的实例),引用地址不同,则不会出现这个问题。
Vue
的 mixin
功能抽离公共的业务逻辑,原理类似“对象的继承”,当组件初始化时会调用 mergeOptions
方法进行合并,采用策略模式针对不同的属性进行合并。当组件和混入对象含有同名选项时,这些选项将以恰当的方式进行“合并”;如果混入的数据和本身组件的数据冲突,会以组件的数据为准mixin
有很多缺陷如:命名冲突、依赖问题、数据来源问题基本使用
<script>
// Vue.options
Vue.mixin({ // 如果他是对象 每个组件都用mixin里的对象进行合并
data(){
return {a: 1,b: 2}
}
});
// Vue.extend
Vue.component('my',{ // 组件必须是函数 Vue.extend => render(xxx)
data(){
return {x:1}
}
})
// 没有 new 没有实例 _init()
// const vm = this
new Vue({
el:'#app',
data(){ // 根可以不是函数
return {c:3}
}
})
</script>
相关源码
export default function initMixin(Vue){
Vue.mixin = function (mixin) {
// 合并对象
this.options=mergeOptions(this.options,mixin)
};
}
};
// src/util/index.js
// 定义生命周期
export const LIFECYCLE_HOOKS = [
"beforeCreate",
"created",
"beforeMount",
"mounted",
"beforeUpdate",
"updated",
"beforeDestroy",
"destroyed",
];
// 合并策略
const strats = {};
// mixin核心方法
export function mergeOptions(parent, child) {
const options = {};
// 遍历父亲
for (let k in parent) {
mergeFiled(k);
}
// 父亲没有 儿子有
for (let k in child) {
if (!parent.hasOwnProperty(k)) {
mergeFiled(k);
}
}
//真正合并字段方法
function mergeFiled(k) {
// strats合并策略
if (strats[k]) {
options[k] = strats[k](parent[k], child[k]);
} else {
// 默认策略
options[k] = child[k] ? child[k] : parent[k];
}
}
return options;
}
Vue组件通信的方法如下:
props/$emit+v-on
: 通过props将数据自上而下传递,而通过$emit和v-on来向上传递信息。$attrs/$listeners
: Vue2.4中加入的$attrs/$listeners
可以进行跨级的组件通信还有一些用solt插槽或者ref实例进行通信的,使用场景过于有限就不赘述了。
虚拟节点就是用一个对象来描述一个真实的DOM元素。首先将template
(真实DOM)先转成ast
,ast
树通过codegen
生成render
函数,render
函数里的_c
方法将它转为虚拟dom
相似之处:
不同之处 :
1)数据流
Vue默认支持数据双向绑定,而React一直提倡单向数据流
2)虚拟DOM
Vue2.x开始引入"Virtual DOM",消除了和React在这方面的差异,但是在具体的细节还是有各自的特点。
3)组件化
React与Vue最大的不同是模板的编写。
具体来讲:React中render函数是支持闭包特性的,所以import的组件在render中可以直接调用。但是在Vue中,由于模板中使用的数据都必须挂在 this 上进行一次中转,所以 import 一个组件完了之后,还需要在 components 中再声明下。 4)监听数据变化的实现原理不同
5)高阶组件
react可以通过高阶组件(HOC)来扩展,而Vue需要通过mixins来扩展。
高阶组件就是高阶函数,而React的组件本身就是纯粹的函数,所以高阶函数对React来说易如反掌。相反Vue.js使用HTML模板创建视图组件,这时模板无法有效的编译,因此Vue不能采用HOC来实现。
6)构建工具
两者都有自己的构建工具:
7)跨平台
JavaScript中的对象是引用类型的数据,当多个实例引用同一个对象时,只要一个实例对这个对象进行操作,其他实例中的数据也会发生变化。
而在Vue中,更多的是想要复用组件,那就需要每个组件都有自己的数据,这样组件之间才不会相互干扰。
所以组件的数据不能写成对象的形式,而是要写成函数的形式。数据以函数返回值的形式定义,这样当每次复用组件的时候,就会返回一个新的data,也就是说每个组件都有自己的私有数据空间,它们各自维护自己的数据,不会干扰其他组件的正常运行。
watch
是惰性执行,也就是只有监听的值发生变化的时候才会执行,但是watchEffect
不同,每次代码加载watchEffect
都会执行(忽略watch
第三个参数的配置,如果修改配置项也可以实现立即执行)watch
需要传递监听的对象,watchEffect
不需要watch
只能监听响应式数据:ref
定义的属性和reactive
定义的对象,如果直接监听reactive
定义对象中的属性是不允许的(会报警告),除非使用函数转换一下。其实就是官网上说的监听一个getter
watchEffect
如果监听reactive
定义的对象是不起作用的,只能监听对象中的属性看一下watchEffect
的代码
<template>
<div>
请输入firstName:
<input type="text" v-model="firstName">
</div>
<div>
请输入lastName:
<input type="text" v-model="lastName">
</div>
<div>
请输入obj.text:
<input type="text" v-model="obj.text">
</div>
<div>
【obj.text】 {{obj.text}}
</div>
</template>
<script>
import {ref, reactive, watch, watchEffect} from 'vue'
export default {
name: "HelloWorld",
props: {
msg: String,
},
setup(props,content){
let firstName = ref('')
let lastName = ref('')
let obj= reactive({
text:'hello'
})
watchEffect(()=>{
console.log('触发了watchEffect');
console.log(`组合后的名称为:${firstName.value}${lastName.value}`)
})
return{
obj,
firstName,
lastName
}
}
};
</script>
改造一下代码
watchEffect(()=>{
console.log('触发了watchEffect');
// 这里我们不使用firstName.value/lastName.value ,相当于是监控整个ref,对应第四点上面的结论
console.log(`组合后的名称为:${firstName}${lastName}`)
})
watchEffect(()=>{
console.log('触发了watchEffect');
console.log(obj);
})
稍微改造一下
let obj = reactive({
text:'hello'
})
watchEffect(()=>{
console.log('触发了watchEffect');
console.log(obj.text);
})
再看一下watch的代码,验证一下
let obj= reactive({
text:'hello'
})
// watch是惰性执行, 默认初始化之后不会执行,只有值有变化才会触发,可通过配置参数实现默认执行
watch(obj, (newValue, oldValue) => {
// 回调函数
console.log('触发监控更新了new', newValue);
console.log('触发监控更新了old', oldValue);
},{
// 配置immediate参数,立即执行,以及深层次监听
immediate: true,
deep: true
})
reactive
对象,从上面的图可以看到 deep
实际默认是开启的,就算我们设置为false
也还是无效。而且旧值获取不到。getter
,看下图总结
reactive
的数据,想去使用watch
监听数据改变,则无法正确获取旧值,并且deep
属性配置无效,自动强制开启了深层次监听。ref
初始化一个对象或者数组类型的数据,会被自动转成reactive
的实现方式,生成proxy
代理对象。也会变得无法正确取旧值。proxy
代理对象,就都会导致watch
这个对象时,watch
回调里无法正确获取旧值。watch
监听对象时,如果在不需要使用旧值的情况,可以正常监听对象没关系;但是如果当监听改变函数里面需要用到旧值时,只能监听 对象.xxx`属性 的方式才行watch和watchEffect异同总结
体验
watchEffect
立即运行一个函数,然后被动地追踪它的依赖,当这些依赖改变时重新执行该函数
const count = ref(0)
watchEffect(() => console.log(count.value))
// -> logs 0
count.value++
// -> logs 1
watch
侦测一个或多个响应式数据源并在数据源变化时调用一个回调函数
const state = reactive({ count: 0 })
watch(
() => state.count,
(count, prevCount) => {
/* ... */
}
)
回答范例
watchEffect
立即运行一个函数,然后被动地追踪它的依赖,当这些依赖改变时重新执行该函数。watch
侦测一个或多个响应式数据源并在数据源变化时调用一个回调函数watchEffect(effect)
是一种特殊watch
,传入的函数既是依赖收集的数据源,也是回调函数。如果我们不关心响应式数据变化前后的值,只是想拿这些数据做些事情,那么watchEffect
就是我们需要的。watch
更底层,可以接收多种数据源,包括用于依赖收集的getter
函数,因此它完全可以实现watchEffect
的功能,同时由于可以指定getter
函数,依赖可以控制的更精确,还能获取数据变化前后的值,因此如果需要这些时我们会使用watch
watchEffect
在使用时,传入的函数会立刻执行一次。watch
默认情况下并不会执行回调函数,除非我们手动设置immediate
选项watchEffect(fn)
相当于watch(fn,fn,{immediate:true})
watchEffect
定义如下
export function watchEffect(
effect: WatchEffect,
options?: WatchOptionsBase
): WatchStopHandle {
return doWatch(effect, null, options)
}
watch
定义如下
export function watch<T = any, Immediate extends Readonly<boolean> = false>(
source: T | WatchSource<T>,
cb: any,
options?: WatchOptions<Immediate>
): WatchStopHandle {
return doWatch(source as any, cb, options)
}
很明显watchEffect
就是一种特殊的watch
实现。
TIP
分析
挂载过程完成了最重要的两件事:
把这两件事说清楚即可!
回答范例
app.mount()
过程,这个过程中整体上做了两件事:初始化和建立更新机制patch
将前面获得vnode
转换为dom
;同时首次执行渲染函数会创建它内部响应式数据之间和组件更新函数之间的依赖关系,这使得以后数据变化时会执行对应的更新函数来看一下源码,在src/core/instance/index.js
中
function Vue (options) {
if (process.env.NODE_ENV !== 'production' &&
!(this instanceof Vue)
) {
warn('Vue is a constructor and should be called with the `new` keyword')
}
this._init(options)
}
可以看到 Vue
只能通过 new
关键字初始化,然后会调用 this._init
方法, 该方法在 src/core/instance/init.js
中定义
Vue.prototype._init = function (options?: Object) {
const vm: Component = this
// a uid
vm._uid = uid++
let startTag, endTag
/* istanbul ignore if */
if (process.env.NODE_ENV !== 'production' && config.performance && mark) {
startTag = `vue-perf-start:${vm._uid}`
endTag = `vue-perf-end:${vm._uid}`
mark(startTag)
}
// a flag to avoid this being observed
vm._isVue = true
// merge options
if (options && options._isComponent) {
// optimize internal component instantiation
// since dynamic options merging is pretty slow, and none of the
// internal component options needs special treatment.
initInternalComponent(vm, options)
} else {
vm.$options = mergeOptions(
resolveConstructorOptions(vm.constructor),
options || {},
vm
)
}
/* istanbul ignore else */
if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {
initProxy(vm)
} else {
vm._renderProxy = vm
}
// expose real self
vm._self = vm
initLifecycle(vm)
initEvents(vm)
initRender(vm)
callHook(vm, 'beforeCreate')
initInjections(vm) // resolve injections before data/props
initState(vm)
initProvide(vm) // resolve provide after data/props
callHook(vm, 'created')
/* istanbul ignore if */
if (process.env.NODE_ENV !== 'production' && config.performance && mark) {
vm._name = formatComponentName(vm, false)
mark(endTag)
measure(`vue ${vm._name} init`, startTag, endTag)
}
if (vm.$options.el) {
vm.$mount(vm.$options.el)
}
}
Vue
初始化主要就干了几件事情,合并配置
,初始化生命周期
,初始化事件中心
,初始化渲染
,初始化 data
、props
、computed
、watcher
等
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
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