当前位置: 首页 > news >正文

Promise类方法

这篇主要讲一下Promise的类方法的基本使用,至于Promise的基本使用这里就不赘述了,之前也有手写过Promise、实现了Promise的核心逻辑。其实我们平时用Promise也挺多的,不过又出现了两个新的语法(ES11,ES12新增了两个),所以这篇就简单说一下,也挺简单

1. all 

Promise.all方法我们可以传入一个数组参数,数组中可以放多个Promise,它会等所有的Promise的状态都为fulfilled时,来获取最终的结果,它会把所有每个Promise resolve的结果,放在一个数组中,且结果的顺序和我们传入的数组参数中的Promise保持一直(跟时间无关)

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '11111' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 3000)
})const p2 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '22222' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 2000)
})const p3 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '33333' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 1000)
})Promise.all([p1, p2, p3]).then(result => {console.log(result)
}).catch(err => {console.log('err:', err)
})

 上面代码会在3s后在then方法中拿到最终的结果如下:

但是all方法是有个缺陷的,当有其中一个Promise变成rejected状态时,新Promise就会立即变成对应的reject状态,也就是只能在catch中捕获到错误,其他fulfilled状态的值我们是拿不到的。因此有了allSettled方法

2.  allSettled

allSettled是在ES11(2020)中添加的新的API,Promise.allSettled

该方法会在所有的Promise都有结果时(无论是fulfilled,还是rejected)都会在then方法中拿到我们的最终的结果: 

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '11111' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 3000)
})const p2 = new Promise((resolve, reject) => { const obj = { data: '22222' }setTimeout(() => {reject(obj)}, 2000)
})const p3 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '33333' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 1000)
})Promise.allSettled([p1, p2, p3]).then(result => {console.log(result)
}).catch(err => {console.log('err:', err)
})

我们传入了三个Promise,在2s的时候我们的p2就reject拒绝了,但是我们同样可以拿到结果,但是这个result结果数组结构有点儿变化,我们看下打印结果: 

 我们可以看到allSettled的结果是一个数组,数组中存放着每一个Promise的结果,并且是对应一个对象的;这个对象中包含status状态,以及对应的value值

3.  race

race是竞技、赛跑的意思,也就是谁先有结果我就要谁,这个result拿到的结果就不是一个数组了,而是最快的一个Promise resolve出来的结果 

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '11111' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 3000)
})const p2 = new Promise((resolve, reject) => { const obj = { data: '22222' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 2000)
})const p3 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '33333' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 1000)
})Promise.race([p1, p2, p3]).then(result => {console.log(result)
}).catch(err => {console.log('err:', err)
})

看下控制台的打印: 

因为p3用时最短,最快,所以result拿到的就是p3resolve出的结果值,但是如果最快的那个reject了呢我们看一下: 

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '11111' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 3000)
})const p2 = new Promise((resolve, reject) => { const obj = { data: '22222' }setTimeout(() => {reject('出错了~~~')}, 500)
})const p3 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '33333' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 1000)
})Promise.race([p1, p2, p3]).then(result => {console.log(result)
}).catch(err => {console.log('err:', err)
})

我们修改一下代码,将p2时间设置为0.5s,且是rejected的状态,我们再看下打印结果: 

直接就会被catch捕获了,这样看来,如果最快的那个状态为rejected状态的话,那我们后面的resolve的状态也拿不到值了。如果我们想拿到最快的fulfilled状态的值,也就是如果前面有reject的,我们就忽略掉,接着等待下一个resolve的,怎么做呢,这就有了any方法

4. any 

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '11111' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 3000)
})const p2 = new Promise((resolve, reject) => { const obj = { data: '22222' }setTimeout(() => {reject('出错了~~~')}, 500)
})const p3 = new Promise((resolve, reject) => {const obj = { data: '33333' }setTimeout(() => {resolve(obj)}, 1000)
})Promise.any([p1, p2, p3]).then(result => {console.log(result)
}).catch(err => {console.log('err:', err)
})

还是上一次的代码,我们把方法改为any,再看一下打印结果: 

我们在1s后就会拿到p3 resolve的结果, 那个p2 reject的就忽略掉了,那如果我们所有的Promise都是rejected状态时它会怎么做呢?我们看一下:

const p1 = new Promise((resolve, reject) => {setTimeout(() => {reject('出错了111~~~')}, 3000)
})const p2 = new Promise((resolve, reject) => { setTimeout(() => {reject('出错了222~~~')}, 500)
})const p3 = new Promise((resolve, reject) => {setTimeout(() => {reject('出错了333~~~')}, 1000)
})Promise.any([p1, p2, p3]).then(result => {console.log(result)
}).catch(err => {console.log('err:', err, err.errors)
})

我们看下打印结果: 

它就会走catch了,并且打印出了错误信息,其中的 err.errors中会有我们reject传递的错误信息,err是它内部封装的错误提示 

http://www.lryc.cn/news/65220.html

相关文章:

  • transformer and DETR
  • 数据结构(六)—— 二叉树(4)回溯
  • JVM基础知识(一)
  • ASP.NET Core Web API用户身份验证
  • 785. 快速排序
  • C6678学习-IPC
  • 利用 Delte-Sigma ADC简化电路设计
  • 如何在 Windows 11 启用 Hyper-V
  • 哈希表企业应用-DNA的字符串检测
  • Kafka运维与监控
  • 【Redis—哨兵机制】
  • MySQL学习笔记第七天
  • 中级软件设计师备考---程序设计语言和法律法规知识
  • Leetcode434. 字符串中的单词数
  • C++ cmake工程引入qt6和Quick 教程
  • JavaEE - 网络编程
  • 【Android车载系列】第11章 系统服务-SystemServer自定义服务
  • Lerna
  • 迁移学习 pytorch
  • 【python】keras包:深度学习( RNN循环神经网络 Recurrent Neural Networks)
  • vue框架快速入门
  • Java连接顺丰开放平台
  • 前端三剑客 - HTML
  • 【计算机视觉 | 自然语言处理】BLIP:统一视觉—语言理解和生成任务(论文讲解)
  • c++基础-运算符
  • 美术馆c++
  • 浅谈MySQL索引以及执行计划
  • 在c++项目中使用rapidjson(有具体的步骤,十分详细) windows10系统
  • 编译方式汇总:Makefile\configure\autogen.sh\configure.ac、Makefile.am文件
  • explicit关键字