事件循环(Event Loop)

简介: JavaScript 是一门单线程语言,这意味着它只有一个主线程来执行代码。这个主线程会按照代码的顺序执行任务,而且同一时间只能执行一个任务。

26.事件循环(Event Loop)

1. 单线程

JavaScript 是一门单线程语言,这意味着它只有一个主线程来执行代码。这个主线程会按照代码的顺序执行任务,而且同一时间只能执行一个任务。

2. 事件循环

事件循环JavaScript 实现异步编程的机制。JavaScript 引擎在执行 JavaScript 代码时,会将所有任务分成两种:宏任务macro-task)和微任务micro-task),并将这些任务加入到不同的队列中。主线程会不断地从任务队列中取出任务,执行它们,然后再取出下一个任务,这就是事件循环

3. 宏任务

宏任务通常包括script脚本、setTimeoutsetIntervalI/ODOM 操作、网络请求、setImmediate(node环境)等,它们在主线程空闲时才会被执行。

4. 微任务

微任务包括 Promisethen/catch/finally 方法、 async/await 中的 awaitMutationObserver(html5新特性)queueMicrotask(微任务队列)process.nextTick(node环境)等,它们会在当前任务执行完毕后、下一个宏任务执行前立即执行。若同时存在promise和nextTick,则先执行nextTick。

5. 事件循环的执行顺序

  1. 主线程执行当前任务,先执行同步任务,遇到宏任务就将它添加到宏任务队列中,遇到微任务就将它添加到微任务队列中。
  2. 当前任务执行完毕后,主线程会先依次执行所有微任务队列中的任务,直到微任务队列为空。
  3. 然后主线程会从宏任务队列中取出第一个任务执行,执行完毕后再次执行微任务队列中的任务,以此类推。

6. 事件循环案例

可以先自己手写一下答案(最好结合画图),然后在浏览器运行之后对答案。

执行顺序

  • 例1:
console.log("script start");
setTimeout(() => {
   
   
 console.log("setTimeout1");
 new Promise((resolve) => {
   
   
  resolve()
 }).then(() => {
   
   
  new Promise((resolve) => {
   
   
    resolve()
  }).then(() => {
   
   
    console.log("then1");
  })
  console.log("then2");
 }) 
});
new Promise((resolve) => {
   
   
  console.log("promise1");
  resolve()
}).then(() => {
   
   
  console.log("then3");
})
setTimeout(function () {
   
   
  console.log("setTimeout2");
});
queueMicrotask(() => {
   
   
  console.log("queueMicrotask1")
});
new Promise(function (resolve) {
   
   
  resolve();
}).then(function () {
   
   
  console.log("then4");
});
console.log("script end");

/* 
  // 举个例子解释一下
  1. script start; 同步代码直接执行
  2. setTimeout定时器加入宏任务队列
  3. promise1; Promise执行体里边的代码是同步的,直接执行,把then加入微任务队列
  4. setTimeout继续加入宏任务队列
  5. queueMicrotask微任务方法加入微任务队列
  6. Promise的then加入微任务队列
  7. script end; 同步代码直接执行
  8. 同步代码执行完毕,开始执行微任务队列
  9. then3; queueMicrotask1; then4; 微任务队列执行完毕,开始执行第一个宏任务
  10. setTimeout1; 宏任务中同步代码直接执行
  11. setTimeout中Promise.then加入微任务队列
  12. setTimeout中微任务队列执行, 把then中的Promise.then加入微任务队列
  13. then2; then中的同步代码直接执行,然后开始执行微任务队列
  14. then1; setTimeout中任务队列执行完毕
  15. setTimeout2; 执行第二个宏任务
  16. 所有任务队列执行完毕
*/
  • 例2:
async function async1 () {
   
   
  console.log('async1 start')
  await async2();
  console.log('async1 end')
}

async function async2 () {
   
   
  console.log('async2')
}

console.log('script start')

setTimeout(function () {
   
   
  console.log('setTimeout')
}, 0)

async1();

new Promise (function (resolve) {
   
   
  console.log('promise1')
  resolve();
}).then (function () {
   
   
  console.log('promise2')
})

console.log('script end')
  • 例3:
//node 环境
async function async1() {
   
   
  console.log('async1 start')
  await async2()
  console.log('async1 end')
}

async function async2() {
   
   
  console.log('async2')
}

console.log('script start')

setTimeout(function () {
   
   
  console.log('setTimeout0')
}, 0)

setTimeout(function () {
   
   
  console.log('setTimeout2')
}, 300)

setImmediate(() => console.log('setImmediate'));

process.nextTick(() => console.log('nextTick1'));

async1();

process.nextTick(() => console.log('nextTick2'));

new Promise(function (resolve) {
   
   
  console.log('promise1')
  resolve();
  console.log('promise2')
}).then(function () {
   
   
  console.log('promise3')
})

console.log('script end')
相关文章
|
存储 缓存 文件存储
如何保证分布式文件系统的数据一致性
分布式文件系统需要向上层应用提供透明的客户端缓存,从而缓解网络延时现象,更好地支持客户端性能水平扩展,同时也降低对文件服务器的访问压力。当考虑客户端缓存的时候,由于在客户端上引入了多个本地数据副本(Replica),就相应地需要提供客户端对数据访问的全局数据一致性。
31853 78
如何保证分布式文件系统的数据一致性
|
前端开发 容器
HTML5+CSS3前端入门教程---从0开始通过一个商城实例手把手教你学习PC端和移动端页面开发第8章FlexBox布局(上)
HTML5+CSS3前端入门教程---从0开始通过一个商城实例手把手教你学习PC端和移动端页面开发第8章FlexBox布局
17655 18
|
人工智能 负载均衡 网络性能优化
灵骏可预期网络:Built for AI Infrastructure
通用人工智能离我们越来越近,全世界的关注和投入正在带来日新“周”异的变化。回顾人工智能的诞生和发展历程,人类计算能力的进步几乎牵动了每一次的重大技术突破,当前的大模型热潮更是如此,只是动辄千万亿参数级的模型体量,所需计算资源远超单颗芯片的上限,超大规模的计算集群成为支撑技术发展和应用创新的关键基础设施。面向智能:云基础设施网络技术面临新挑战如何突破单个芯片、单个服务器节点的算力上限,在超大规模情况
31193 10
灵骏可预期网络:Built for AI Infrastructure
|
设计模式 存储 监控
设计模式(C++版)
看懂UML类图和时序图30分钟学会UML类图设计原则单一职责原则定义:单一职责原则,所谓职责是指类变化的原因。如果一个类有多于一个的动机被改变,那么这个类就具有多于一个的职责。而单一职责原则就是指一个类或者模块应该有且只有一个改变的原因。bad case:IPhone类承担了协议管理(Dial、HangUp)、数据传送(Chat)。good case:里式替换原则定义:里氏代换原则(Liskov 
36193 19
设计模式(C++版)
|
存储 编译器 C语言
抽丝剥茧C语言(初阶 下)(下)
抽丝剥茧C语言(初阶 下)
|
机器学习/深度学习 人工智能 自然语言处理
带你简单了解Chatgpt背后的秘密:大语言模型所需要条件(数据算法算力)以及其当前阶段的缺点局限性
带你简单了解Chatgpt背后的秘密:大语言模型所需要条件(数据算法算力)以及其当前阶段的缺点局限性
24468 14
|
机器学习/深度学习 弹性计算 监控
重生之---我测阿里云U1实例(通用算力型)
阿里云产品全线降价的一力作,2023年4月阿里云推出新款通用算力型ECS云服务器Universal实例,该款服务器的真实表现如何?让我先测为敬!
36515 15
重生之---我测阿里云U1实例(通用算力型)
为笔记本更换固态硬盘的方法
本文介绍为笔记本电脑拆机、更换固态硬盘的具体方法~
18011 41
为笔记本更换固态硬盘的方法
|
SQL 存储 弹性计算
Redis性能高30%,阿里云倚天ECS性能摸底和迁移实践
Redis在倚天ECS环境下与同规格的基于 x86 的 ECS 实例相比,Redis 部署在基于 Yitian 710 的 ECS 上可获得高达 30% 的吞吐量优势。成本方面基于倚天710的G8y实例售价比G7实例低23%,总性价比提高50%;按照相同算法,相对G8a,性价比为1.4倍左右。
|
存储 算法 Java
【分布式技术专题】「分布式技术架构」手把手教你如何开发一个属于自己的限流器RateLimiter功能服务
随着互联网的快速发展,越来越多的应用程序需要处理大量的请求。如果没有限制,这些请求可能会导致应用程序崩溃或变得不可用。因此,限流器是一种非常重要的技术,可以帮助应用程序控制请求的数量和速率,以保持稳定和可靠的运行。
29747 52