2021-05-22 23:54:21 +08:00
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## Promise 的链式调用:处理多次 Ajax 请求【重要】
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实际开发中,我们经常需要同时请求多个接口。比如说:在请求完`接口1`的数据`data1`之后,需要根据`data1`的数据,继续请求接口 2,获取`data2`;然后根据`data2`的数据,继续请求接口 3。
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换而言之,现在有三个网络请求,请求 2 必须依赖请求 1 的结果,请求 3 必须依赖请求 2 的结果,如果按照往常的写法,会有三层回调,会陷入“回调地狱”。
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这种场景其实就是接口的多层嵌套调用。有了 Promise 之后,我们可以把多层嵌套调用按照**线性**的方式进行书写,非常优雅。也就是说:Promise 可以把原本的**多层嵌套写法**改进为**链式写法**。
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### ES5 中的传统写法
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```js
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// 封装 ajax 请求:传入回调函数 success 和 fail
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function ajax(url, success, fail) {
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var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
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xmlhttp.open('GET', url);
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xmlhttp.send();
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xmlhttp.onreadystatechange = function () {
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if (xmlhttp.readyState === 4 && xmlhttp.status === 200) {
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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success && success(xmlhttp.responseText);
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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} else {
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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fail && fail(new Error('接口请求失败'));
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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}
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};
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}
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// 执行 ajax 请求
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ajax(
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'/a.json',
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(res) => {
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console.log('qianguyihao 第一个接口请求成功:' + JSON.stringify(res));
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// ajax嵌套调用
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ajax('b.json', (res) => {
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console.log('qianguyihao 第二个接口请求成功:' + JSON.stringify(res));
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|
// ajax嵌套调用
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ajax('c.json', (res) => {
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console.log('qianguyihao 第三个接口请求成功:' + JSON.stringify(res));
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|
});
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|
});
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|
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|
},
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|
(err) => {
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|
console.log('qianguyihao 请求失败:' + JSON.stringify(err));
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|
}
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);
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```
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上面的代码层层嵌套,可读性很差,而且出现了我们常说的回调地狱问题。
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### Promise 链式调用(初步写法,方便理解)
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如果我们不对 Promise 的链式调用进行封装,那么,它的简单写法是下面这样的:
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```js
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// 封装 ajax 请求:传入回调函数 success 和 fail
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function ajax(url, success, fail) {
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var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
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|
xmlhttp.open('GET', url);
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|
xmlhttp.send();
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xmlhttp.onreadystatechange = function () {
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if (xmlhttp.readyState === 4 && xmlhttp.status === 200) {
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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success && success(xmlhttp.responseText);
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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|
} else {
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
|
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|
fail && fail(new Error('接口请求失败'));
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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|
|
}
|
|
|
|
|
};
|
|
|
|
|
}
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new Promise((resolve, reject) => {
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ajax('a.json', (res) => {
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|
console.log(res);
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|
resolve();
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|
|
});
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|
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|
})
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.then((res) => {
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console.log('a成功');
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return new Promise((resolve, reject) => {
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|
ajax('b.json', (res) => {
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|
console.log(res);
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|
resolve();
|
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|
|
|
});
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
})
|
|
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|
|
.then((res) => {
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|
console.log('b成功');
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return new Promise((resolve, reject) => {
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ajax('c.json', (res) => {
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|
console.log(res);
|
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|
resolve();
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
})
|
|
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.then((res) => {
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|
|
cnosole.log('c成功');
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|
|
});
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|
```
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上面代码中,then 是可以链式调用的,一旦 return 一个新的 promise 实例之后,后面的 then 就可以拿到前面 resolve 出来的数据。这种**扁平化**的写法,更方便维护;并且可以更好的**管理**请求成功和失败的状态。
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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但是,你可能会奇怪,上面的代码,怎么这么多?而且有不少重复。因为这里只是采用了一种笨拙的方式来写,为的是方便大家理解 promise 的执行过程。我们其实可以对 promise 的链式调用进行封装。
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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怎么个封装法呢?上面的代码中,每次在 return 一个 promise 的时候,只是 url 地址不一样,其他的代码是一样的。所以我们可以把重复的代码封装成函数。写法如下。
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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2021-05-23 18:51:05 +08:00
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### Promise 链式调用(封装一个接口)
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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针对同一个接口的多次嵌套调用,采用 promise 封装后的写法如下:
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```js
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// 定义 ajax 请求:传入回调函数 success 和 fail
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function ajax(url, success, fail) {
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var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
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|
xmlhttp.open('GET', url);
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|
xmlhttp.send();
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xmlhttp.onreadystatechange = function () {
|
|
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if (xmlhttp.readyState === 4 && xmlhttp.status === 200) {
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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|
success && success(xmlhttp.responseText);
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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|
|
} else {
|
2021-05-23 18:00:26 +08:00
|
|
|
|
fail && fail(new Error('接口请求失败'));
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
|
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|
|
}
|
|
|
|
|
};
|
|
|
|
|
}
|
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// 第一步:model层,接口封装
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function getPromise(url) {
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return new Promise((resolve, reject) => {
|
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ajax(url, (res) => {
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// 这里的 res 是接口的返回结果。返回码 retCode 是动态数据。
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if (res.retCode == 0) {
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// 接口请求成功时调用
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resolve('request success' + res);
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} else {
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// 接口请求异常时调用
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reject({ retCode: -1, msg: 'network error' });
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|
}
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|
|
});
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|
|
|
|
});
|
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|
}
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// 第二步:业务层的接口调用。这里的 data 就是 从 resolve 和 reject 传过来的,也就是从接口拿到的数据
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getPromise('a.json')
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.then((res) => {
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// a 请求成功。从 resolve 获取正常结果:接口请求成功后,打印a接口的返回结果
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|
console.log(res);
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|
return getPromise('b.json'); // 继续请求 b
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})
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|
.then((res) => {
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|
// b 请求成功
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|
console.log(res);
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|
|
|
|
return getPromise('c.json'); // 继续请求 c
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|
})
|
|
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|
|
.then((res) => {
|
|
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|
|
// c 请求成功
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|
console.log(res);
|
|
|
|
|
})
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|
.catch((e) => {
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|
// 从 reject中获取异常结果
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|
console.log(e);
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|
|
});
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|
```
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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怎么样?上面代码是不是非常简洁?而且可读性很强。
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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代码写到这里,我们还可以再继续优化一下。细心的你可以发现,我们在做三次嵌套请求的时候,针对 resolve 和 reject 的处理时机是一样的。如果你的业务是针对**同一个接口**连续做了三次调用,只是请求**传参不同**,那么,按上面这样写是没有问题的。
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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但是,真正在实战中,我们往往需要嵌套请求**多个不同的接口**,要处理的 resolve 和 reject 的时机往往是不同的,所以需要分开封装不同的 Promise 实例,这在实战开发中更为常见。代码应该是像下面这样写。
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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2021-05-23 18:51:05 +08:00
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### Promise 链式调用(封装多个接口)
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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针对多个不同接口的嵌套调用,采用 promise 封装后的写法如下:
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|
```js
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|
// 封装 ajax 请求:传入回调函数 success 和 fail
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|
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|
function ajax(url, success, fail) {
|
|
|
|
|
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
|
|
|
|
|
xmlhttp.open('GET', url);
|
|
|
|
|
xmlhttp.send();
|
|
|
|
|
xmlhttp.onreadystatechange = function () {
|
|
|
|
|
if (xmlhttp.readyState === 4 && xmlhttp.status === 200) {
|
2021-05-23 18:00:26 +08:00
|
|
|
|
success && success(xmlhttp.responseText);
|
2021-05-22 23:54:21 +08:00
|
|
|
|
} else {
|
2021-05-23 18:00:26 +08:00
|
|
|
|
fail && fail(new Error('接口请求失败'));
|
2021-05-22 23:54:21 +08:00
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
};
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
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|
// Promise 封装接口1
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function request1() {
|
|
|
|
|
return new Promise((resolve, reject) => {
|
|
|
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|
ajax('https://www.baidu.com', (res) => {
|
|
|
|
|
if (res.retCode == 201) {
|
|
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|
// 接口请求成功时调用:这里的 res 是接口1的返回结果
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|
resolve('request1 success' + res);
|
|
|
|
|
} else {
|
|
|
|
|
// 接口请求异常时调用异常
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|
|
|
|
reject('接口1请求失败');
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
// Promise 封装接口2
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|
function request2() {
|
|
|
|
|
return new Promise((resolve, reject) => {
|
|
|
|
|
ajax('https://www.jd.com', (res) => {
|
|
|
|
|
if (res.retCode == 202) {
|
|
|
|
|
// 这里的 res 是接口2的返回结果
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|
resolve('request2 success' + res);
|
|
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|
|
} else {
|
|
|
|
|
reject('接口2请求失败');
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
// Promise 封装接口3
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|
function request3() {
|
|
|
|
|
return new Promise((resolve, reject) => {
|
|
|
|
|
ajax('https://www.taobao.com', (res) => {
|
|
|
|
|
if (res.retCode == 203) {
|
|
|
|
|
// 这里的 res 是接口3的返回结果
|
|
|
|
|
resolve('request3 success' + res);
|
|
|
|
|
} else {
|
|
|
|
|
reject('接口3请求失败');
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
// 先发起request1,等resolve后再发起request2;紧接着,等 request2有了 resolve之后,再发起 request3
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|
request1()
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|
|
.then((res1) => {
|
|
|
|
|
// 接口1请求成功
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|
|
|
console.log(res1);
|
|
|
|
|
return request2();
|
|
|
|
|
})
|
|
|
|
|
.then((res2) => {
|
|
|
|
|
// 接口2请求成功
|
|
|
|
|
console.log(res2);
|
|
|
|
|
return request3();
|
|
|
|
|
})
|
|
|
|
|
.then((res3) => {
|
|
|
|
|
// 接口3请求成功
|
|
|
|
|
console.log(res3);
|
|
|
|
|
})
|
|
|
|
|
.catch((err) => {
|
|
|
|
|
// 从 reject中获取异常结果
|
|
|
|
|
console.log(err);
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
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这段代码很经典,你一定要多看几遍,多默写几遍。倒背如流也不过分。
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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## 链式调用,如何处理 reject 失败状态
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2021-05-22 23:54:21 +08:00
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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### 例 1:不处理 reject
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```js
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|
getPromise('a.json')
|
|
|
|
|
.then(
|
|
|
|
|
(res) => {
|
|
|
|
|
console.log(res);
|
|
|
|
|
return getPromise('b.json'); // 继续请求 b
|
|
|
|
|
},
|
|
|
|
|
(err) => {
|
|
|
|
|
// a 请求失败
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|
|
|
console.log('a: err');
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
)
|
|
|
|
|
.then((res) => {
|
|
|
|
|
// b 请求成功
|
|
|
|
|
console.log(res);
|
|
|
|
|
return getPromise('c.json'); // 继续请求 c
|
|
|
|
|
})
|
|
|
|
|
.then((res) => {
|
|
|
|
|
// c 请求成功
|
|
|
|
|
console.log('c:success');
|
|
|
|
|
});
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上面的代码中,假设 a 请求失败,那么,后面的代码会怎么走呢?
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|
|
打印结果:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
```
|
2021-05-25 20:57:26 +08:00
|
|
|
|
a: err
|
2021-05-23 18:00:26 +08:00
|
|
|
|
undefined
|
|
|
|
|
c:success
|
|
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我们可以看到,虽然 a 请求失败,但后续的请求依然会继续执行。
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|
为何打印结果的第二行是 undefined?这是因为,当 a 请求走到 reject 之后,我们并没有做任何处理。这就导致,代码走到第二个 `then`的时候,**其实是在执行一个空的 promise**。
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|
### 例 2:单独处理 reject
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|
```js
|
|
|
|
|
getPromise('a.json')
|
|
|
|
|
.then(
|
|
|
|
|
(res) => {
|
|
|
|
|
console.log(res);
|
|
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|
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return getPromise('b.json'); // 继续请求 b
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},
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(err) => {
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// a 请求失败
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console.log('a: err');
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// 【重要】即使 a 请求失败,也依然继续执行 b请求
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return getPromise('b.json');
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}
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)
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.then((res) => {
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// b 请求成功
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console.log(res);
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return getPromise('c.json'); // 继续请求 c
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})
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.then((res) => {
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// c 请求成功
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console.log('c:success');
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});
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```
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跟例 1 相比,例 2 在 reject 中增加了一行`return getPromise('b.json')`,意味着,即使 a 请求失败,也要继续执行 b。
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这段代码,我们是单独处理了 a 请求失败的情况。
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### 统一处理 reject
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2021-05-23 18:51:05 +08:00
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针对 a、b、c 这三个请求,不管哪个请求失败,我都希望做统一处理。这种代码要怎么写呢?我们可以在最后面写一个 catch。
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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代码举例如下:
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```js
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getPromise('a.json')
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.then((res) => {
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console.log(res);
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return getPromise('b.json'); // 继续请求 b
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})
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.then((res) => {
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// b 请求成功
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console.log(res);
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return getPromise('c.json'); // 继续请求 c
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})
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.then((res) => {
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|
// c 请求成功
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console.log('c:success');
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|
})
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.catch((err) => {
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// 统一处理请求失败
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console.log(err);
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|
|
});
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```
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2021-05-23 18:51:05 +08:00
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上面的代码中,由于是统一处理多个请求的异常,所以**只要有一个请求失败了,就会马上走到 catch**,剩下的请求就不会继续执行了。比如说:
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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2021-05-23 18:51:05 +08:00
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- a 请求失败:然后会走到 catch,不执行 b 和 c
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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2021-05-23 18:51:05 +08:00
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- a 请求成功,b 请求失败:然后会走到 catch,不执行 c。
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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## return 的返回值
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return 后面的返回值,有两种情况:
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- 情况 1:返回 Promise 实例对象。返回的该实例对象会调用下一个 then。
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- 情况 2:返回普通值。返回的普通值会直接传递给下一个 then,通过 then 参数中函数的参数接收该值。
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我们针对上面这两种情况,详细解释一下。
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### 情况 1:返回 Promise 实例对象
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2021-05-25 20:57:26 +08:00
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举例如下:
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2021-05-23 18:00:26 +08:00
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```js
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getPromise('a.json')
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.then((res) => {
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// a 请求成功。从 resolve 获取正常结果:接口请求成功后,打印a接口的返回结果
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console.log(res);
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// 这里的 return,返回的是 Promise 实例对象
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return new Promise((resolve, reject) => {
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|
resolve('qianguyihao');
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|
});
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|
|
})
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|
.then((res) => {
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|
|
|
|
console.log(res);
|
|
|
|
|
});
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|
```
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### 情况 2:返回 普通值
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|
```js
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|
|
getPromise('a.json')
|
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|
|
.then((res) => {
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|
|
// a 请求成功。从 resolve 获取正常结果:接口请求成功后,打印a接口的返回结果
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|
console.log(res);
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|
// 返回普通值
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return 'qianguyihao';
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|
})
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/*
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既然上方代码并没有返回 promise,那么,这里的 then 是谁来调用呢?
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答案是:这里会产生一个新的 默认的 promise实例,来调用这里的then,确保可以继续进行链式操作。
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*/
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|
.then((res2) => {
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|
// 这里的 res2 接收的是 普通值 'qianguyihao'
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|
console.log(res2);
|
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|
|
});
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|
```
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2021-05-24 12:43:12 +08:00
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2021-05-24 12:48:27 +08:00
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