# 面试高频手写题

建议优先掌握:

  • instanceof - 考察对原型链的理解
  • new - 对创建对象实例过程的理解
  • call/apply/bind - 对this指向的理解
  • 手写promise - 对异步的理解
  • 手写原生ajax - 对ajax原理和http请求方式的理解,重点是getpost请求的实现

# 1 实现防抖函数(debounce)

防抖函数原理:把触发非常频繁的事件合并成一次去执行 在指定时间内只执行一次回调函数,如果在指定的时间内又触发了该事件,则回调函数的执行时间会基于此刻重新开始计算

防抖动和节流本质是不一样的。防抖动是将多次执行变为最后一次执行,节流是将多次执行变成每隔一段时间执行

eg. 像百度搜索,就应该用防抖,当我连续不断输入时,不会发送请求;当我一段时间内不输入了,才会发送一次请求;如果小于这段时间继续输入的话,时间会重新计算,也不会发送请求。

手写简化版:

// func是用户传入需要防抖的函数
// wait是等待时间
const debounce = (func, wait = 50) => {
  // 缓存一个定时器id
  let timer = 0
  // 这里返回的函数是每次用户实际调用的防抖函数
  // 如果已经设定过定时器了就清空上一次的定时器
  // 开始一个新的定时器,延迟执行用户传入的方法
  return function(...args) {
    if (timer) clearTimeout(timer)
    timer = setTimeout(() => {
      func.apply(this, args)
    }, wait)
  }
}

适用场景:

  • 文本输入的验证,连续输入文字后发送 AJAX 请求进行验证,验证一次就好
  • 按钮提交场景:防止多次提交按钮,只执行最后提交的一次
  • 服务端验证场景:表单验证需要服务端配合,只执行一段连续的输入事件的最后一次,还有搜索联想词功能类似

# 2 实现节流函数(throttle)

节流函数原理:指频繁触发事件时,只会在指定的时间段内执行事件回调,即触发事件间隔大于等于指定的时间才会执行回调函数。总结起来就是:事件,按照一段时间的间隔来进行触发

像dom的拖拽,如果用消抖的话,就会出现卡顿的感觉,因为只在停止的时候执行了一次,这个时候就应该用节流,在一定时间内多次执行,会流畅很多

手写简版

使用时间戳的节流函数会在第一次触发事件时立即执行,以后每过 wait 秒之后才执行一次,并且最后一次触发事件不会被执行

时间戳方式:

// func是用户传入需要防抖的函数
// wait是等待时间
const throttle = (func, wait = 50) => {
  // 上一次执行该函数的时间
  let lastTime = 0
  return function(...args) {
    // 当前时间
    let now = +new Date()
    // 将当前时间和上一次执行函数时间对比
    // 如果差值大于设置的等待时间就执行函数
    if (now - lastTime > wait) {
      lastTime = now
      func.apply(this, args)
    }
  }
}

setInterval(
  throttle(() => {
    console.log(1)
  }, 500),
  1
)

定时器方式:

使用定时器的节流函数在第一次触发时不会执行,而是在 delay 秒之后才执行,当最后一次停止触发后,还会再执行一次函数

function throttle(func, delay){
  var timer = null;
  returnfunction(){
    var context = this;
    var args = arguments;
    if(!timer){
      timer = setTimeout(function(){
        func.apply(context, args);
        timer = null;
      },delay);
    }
  }
}

适用场景:

  • DOM 元素的拖拽功能实现(mousemove
  • 搜索联想(keyup
  • 计算鼠标移动的距离(mousemove
  • Canvas 模拟画板功能(mousemove
  • 监听滚动事件判断是否到页面底部自动加载更多
  • 拖拽场景:固定时间内只执行一次,防止超高频次触发位置变动
  • 缩放场景:监控浏览器resize
  • 动画场景:避免短时间内多次触发动画引起性能问题

总结

  • 函数防抖:将几次操作合并为一次操作进行。原理是维护一个计时器,规定在delay时间后触发函数,但是在delay时间内再次触发的话,就会取消之前的计时器而重新设置。这样一来,只有最后一次操作能被触发。
  • 函数节流:使得一定时间内只触发一次函数。原理是通过判断是否到达一定时间来触发函数。

# 3 实现instanceOf

思路:

  • 步骤1:先取得当前类的原型,当前实例对象的原型链
  • ​步骤2:一直循环(执行原型链的查找机制)
    • 取得当前实例对象原型链的原型链(proto = proto.__proto__,沿着原型链一直向上查找)
    • 如果 当前实例的原型链__proto__上找到了当前类的原型prototype,则返回 true
    • 如果 一直找到Object.prototype.__proto__ == nullObject的基类(null)上面都没找到,则返回 false
// 实例.__ptoto__ === 类.prototype
function _instanceof(example, classFunc) {
    // 由于instance要检测的是某对象,需要有一个前置判断条件
    //基本数据类型直接返回false
    if(typeof example !== 'object' || example === null) return false;

    let proto = Object.getPrototypeOf(example);
    while(true) {
        if(proto == null) return false;

        // 在当前实例对象的原型链上,找到了当前类
        if(proto == classFunc.prototype) return true;
        // 沿着原型链__ptoto__一层一层向上查
        proto = Object.getPrototypeof(proto); // 等于proto.__ptoto__
    }
}

console.log('test', _instanceof(null, Array)) // false
console.log('test', _instanceof([], Array)) // true
console.log('test', _instanceof('', Array)) // false
console.log('test', _instanceof({}, Object)) // true

# 4 实现new的过程

new操作符做了这些事:

  • 创建一个全新的对象
  • 这个对象的__proto__要指向构造函数的原型prototype
  • 执行构造函数,使用 call/apply 改变 this 的指向
  • 返回值为object类型则作为new方法的返回值返回,否则返回上述全新对象
function myNew(fn, ...args) {
  // 基于原型链 创建一个新对象
  let newObj = Object.create(fn.prototype);
  // 添加属性到新对象上 并获取obj函数的结果
  let res = fn.apply(newObj, args); // 改变this指向

  // 如果执行结果有返回值并且是一个对象, 返回执行的结果, 否则, 返回新创建的对象
  return typeof res === 'object' ? res: newObj;
}
// 用法
function Person(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
}
Person.prototype.say = function() {
  console.log(this.age);
};
let p1 = myNew(Person, "poety", 18);
console.log(p1.name);
console.log(p1);
p1.say();

# 5 实现call方法

call做了什么:

  • 将函数设为对象的属性
  • 执行和删除这个函数
  • 指定this到函数并传入给定参数执行函数
  • 如果不传入参数,默认指向为 window
// 模拟 call bar.mycall(null);
//实现一个call方法:
// 原理:利用 context.xxx = self obj.xx = func-->obj.xx()
Function.prototype.myCall = function(context = window, ...args) {
  if (typeof this !== "function") {
    throw new Error('type error')
  }
  // this-->func  context--> obj  args--> 传递过来的参数

  // 在context上加一个唯一值不影响context上的属性
  let key = Symbol('key')
  context[key] = this; // context为调用的上下文,this此处为函数,将这个函数作为context的方法
  // let args = [...arguments].slice(1)   //第一个参数为obj所以删除,伪数组转为数组
  
  // 绑定参数 并执行函数
  let result = context[key](...args);
  // 清除定义的this 不删除会导致context属性越来越多
  delete context[key];

  // 返回结果 
  return result;
};
//用法:f.call(obj,arg1)
function f(a,b){
 console.log(a+b)
 console.log(this.name)
}
let obj={
 name:1
}
f.myCall(obj,1,2) //否则this指向window

# 6 实现apply方法

思路: 利用this的上下文特性。apply其实就是改一下参数的问题

Function.prototype.myApply = function(context = window, args) {
  // this-->func  context--> obj  args--> 传递过来的参数

  // 在context上加一个唯一值不影响context上的属性
  let key = Symbol('key')
  context[key] = this; // context为调用的上下文,this此处为函数,将这个函数作为context的方法
  // let args = [...arguments].slice(1)   //第一个参数为obj所以删除,伪数组转为数组
  
  let result = context[key](...args); // 这里和call传参不一样

  // 清除定义的this 不删除会导致context属性越来越多
  delete context[key]; 

  // 返回结果
  return result;
}
// 使用
function f(a,b){
 console.log(a,b)
 console.log(this.name)
}
let obj={
 name:'张三'
}
f.myApply(obj,[1,2])  //arguments[1]

# 7 实现bind方法

bind 的实现对比其他两个函数略微地复杂了一点,涉及到参数合并(类似函数柯里化),因为 bind 需要返回一个函数,需要判断一些边界问题,以下是 bind 的实现

  • bind 返回了一个函数,对于函数来说有两种方式调用,一种是直接调用,一种是通过 new 的方式,我们先来说直接调用的方式
  • 对于直接调用来说,这里选择了 apply 的方式实现,但是对于参数需要注意以下情况:因为 bind 可以实现类似这样的代码 f.bind(obj, 1)(2),所以我们需要将两边的参数拼接起来
  • 最后来说通过 new 的方式,对于 new 的情况来说,不会被任何方式改变 this,所以对于这种情况我们需要忽略传入的 this

简洁版本

  • 对于普通函数,绑定this指向
  • 对于构造函数,要保证原函数的原型对象上的属性不能丢失
Function.prototype.myBind = function(context = window, ...args) {
  // this表示调用bind的函数
  let self = this;

  //返回了一个函数,...innerArgs为实际调用时传入的参数
  let fBound = function(...innerArgs) { 
      //this instanceof fBound为true表示构造函数的情况。如new func.bind(obj)
      // 当作为构造函数时,this 指向实例,此时 this instanceof fBound 结果为 true,可以让实例获得来自绑定函数的值
      // 当作为普通函数时,this 指向 window,此时结果为 false,将绑定函数的 this 指向 context
      return self.apply(
        this instanceof fBound ? this : context, 
        args.concat(innerArgs)
      );
  }

  // 如果绑定的是构造函数,那么需要继承构造函数原型属性和方法:保证原函数的原型对象上的属性不丢失
  // 实现继承的方式: 使用Object.create
  fBound.prototype = Object.create(this.prototype);
  return fBound;
}
// 测试用例

function Person(name, age) {
  console.log('Person name:', name);
  console.log('Person age:', age);
  console.log('Person this:', this); // 构造函数this指向实例对象
}

// 构造函数原型的方法
Person.prototype.say = function() {
  console.log('person say');
}

// 普通函数
function normalFun(name, age) {
  console.log('普通函数 name:', name); 
  console.log('普通函数 age:', age); 
  console.log('普通函数 this:', this);  // 普通函数this指向绑定bind的第一个参数 也就是例子中的obj
}


var obj = {
  name: 'poetries',
  age: 18
}

// 先测试作为构造函数调用
var bindFun = Person.myBind(obj, 'poetry1') // undefined
var a = new bindFun(10) // Person name: poetry1、Person age: 10、Person this: fBound {}
a.say() // person say

// 再测试作为普通函数调用
var bindNormalFun = normalFun.myBind(obj, 'poetry2') // undefined
bindNormalFun(12) // 普通函数name: poetry2 普通函数 age: 12 普通函数 this: {name: 'poetries', age: 18}

注意: bind之后不能再次修改this的指向,bind多次后执行,函数this还是指向第一次bind的对象

# 8 实现深拷贝

# 1 简洁版本

简单版:

const newObj = JSON.parse(JSON.stringify(oldObj));

局限性:

  • 他无法实现对函数 、RegExp等特殊对象的克隆
  • 会抛弃对象的constructor,所有的构造函数会指向Object
  • 对象有循环引用,会报错

面试简版

function deepClone(obj) {
    // 如果是 值类型 或 null,则直接return
    if(typeof obj !== 'object' || obj === null) {
      return obj
    }
    
    // 定义结果对象
    let copy = {}
    
    // 如果对象是数组,则定义结果数组
    if(obj.constructor === Array) {
      copy = []
    }
    
    // 遍历对象的key
    for(let key in obj) {
        // 如果key是对象的自有属性
        if(obj.hasOwnProperty(key)) {
          // 递归调用深拷贝方法
          copy[key] = deepClone(obj[key])
        }
    }
    
    return copy
} 

调用深拷贝方法,若属性为值类型,则直接返回;若属性为引用类型,则递归遍历。这就是我们在解这一类题时的核心的方法。

进阶版

  • 解决拷贝循环引用问题
  • 解决拷贝对应原型问题
// 递归拷贝 (类型判断)
function deepClone(value,hash = new WeakMap){ // 弱引用,不用map,weakMap更合适一点
  // null 和 undefiend 是不需要拷贝的
  if(value == null){ return value;}
  if(value instanceof RegExp) { return new RegExp(value) }
  if(value instanceof Date) { return new Date(value) }
  // 函数是不需要拷贝
  if(typeof value != 'object') return value;
  let obj = new value.constructor(); // [] {}
  // 说明是一个对象类型
  if(hash.get(value)){
    return hash.get(value)
  }
  hash.set(value,obj);
  for(let key in value){ // in 会遍历当前对象上的属性 和 __proto__指代的属性
    // 补拷贝 对象的__proto__上的属性
    if(value.hasOwnProperty(key)){
      // 如果值还有可能是对象 就继续拷贝
      obj[key] = deepClone(value[key],hash);
    }
  }
  return obj
  // 区分对象和数组 Object.prototype.toString.call
}
// test

var o = {};
o.x = o;
var o1 = deepClone(o); // 如果这个对象拷贝过了 就返回那个拷贝的结果就可以了
console.log(o1);

# 2 实现完整的深拷贝

1. 简易版及问题

JSON.parse(JSON.stringify());

估计这个api能覆盖大多数的应用场景,没错,谈到深拷贝,我第一个想到的也是它。但是实际上,对于某些严格的场景来说,这个方法是有巨大的坑的。问题如下:

  1. 无法解决循环引用的问题。举个例子:
const a = {val:2};
a.target = a;

拷贝a会出现系统栈溢出,因为出现了无限递归的情况。

  1. 无法拷贝一些特殊的对象,诸如 RegExp, Date, Set, Map
  2. 无法拷贝函数(划重点)。

因此这个api先pass掉,我们重新写一个深拷贝,简易版如下:

const deepClone = (target) => {
  if (typeof target === 'object' && target !== null) {
    const cloneTarget = Array.isArray(target) ? []: {};
    for (let prop in target) {
      if (target.hasOwnProperty(prop)) {
          cloneTarget[prop] = deepClone(target[prop]);
      }
    }
    return cloneTarget;
  } else {
    return target;
  }
}

现在,我们以刚刚发现的三个问题为导向,一步步来完善、优化我们的深拷贝代码。

2. 解决循环引用

现在问题如下:

let obj = {val : 100};
obj.target = obj;

deepClone(obj);//报错: RangeError: Maximum call stack size exceeded

这就是循环引用。我们怎么来解决这个问题呢?

创建一个Map。记录下已经拷贝过的对象,如果说已经拷贝过,那直接返回它行了。

const isObject = (target) => (typeof target === 'object' || typeof target === 'function') && target !== null;

const deepClone = (target, map = new Map()) => { 
  if(map.get(target))  
    return target; 
 
 
  if (isObject(target)) { 
    map.set(target, true); 
    const cloneTarget = Array.isArray(target) ? []: {}; 
    for (let prop in target) { 
      if (target.hasOwnProperty(prop)) { 
          cloneTarget[prop] = deepClone(target[prop],map); 
      } 
    } 
    return cloneTarget; 
  } else { 
    return target; 
  } 
}

现在来试一试:

const a = {val:2};
a.target = a;
let newA = deepClone(a);
console.log(newA)//{ val: 2, target: { val: 2, target: [Circular] } }

好像是没有问题了, 拷贝也完成了。但还是有一个潜在的坑, 就是map 上的 key 和 map 构成了强引用关系,这是相当危险的。我给你解释一下与之相对的弱引用的概念你就明白了

在计算机程序设计中,弱引用与强引用相对,

被弱引用的对象可以在任何时候被回收,而对于强引用来说,只要这个强引用还在,那么对象无法被回收。拿上面的例子说,map 和 a一直是强引用的关系, 在程序结束之前,a 所占的内存空间一直不会被释放。

怎么解决这个问题?

很简单,让 map 的 key 和 map 构成弱引用即可。ES6给我们提供了这样的数据结构,它的名字叫WeakMap,它是一种特殊的Map, 其中的键是弱引用的。其键必须是对象,而值可以是任意的

稍微改造一下即可:

const deepClone = (target, map = new WeakMap()) => {
  //...
}

3. 拷贝特殊对象

可继续遍历

对于特殊的对象,我们使用以下方式来鉴别:

Object.prototype.toString.call(obj);

梳理一下对于可遍历对象会有什么结果:

["object Map"]
["object Set"]
["object Array"]
["object Object"]
["object Arguments"]

以这些不同的字符串为依据,我们就可以成功地鉴别这些对象。

const getType = Object.prototype.toString.call(obj);

const canTraverse = {
  '[object Map]': true,
  '[object Set]': true,
  '[object Array]': true,
  '[object Object]': true,
  '[object Arguments]': true,
};

const deepClone = (target, map = new Map()) => {
  if(!isObject(target)) 
    return target;
  let type = getType(target);
  let cloneTarget;
  if(!canTraverse[type]) {
    // 处理不能遍历的对象
    return;
  }else {
    // 这波操作相当关键,可以保证对象的原型不丢失!
    let ctor = target.prototype;
    cloneTarget = new ctor();
  }

  if(map.get(target)) 
    return target;
  map.put(target, true);

  if(type === mapTag) {
    //处理Map
    target.forEach((item, key) => {
      cloneTarget.set(deepClone(key), deepClone(item));
    })
  }
  
  if(type === setTag) {
    //处理Set
    target.forEach(item => {
      target.add(deepClone(item));
    })
  }

  // 处理数组和对象
  for (let prop in target) {
    if (target.hasOwnProperty(prop)) {
        cloneTarget[prop] = deepClone(target[prop]);
    }
  }
  return cloneTarget;
}

不可遍历的对象

const boolTag = '[object Boolean]';
const numberTag = '[object Number]';
const stringTag = '[object String]';
const dateTag = '[object Date]';
const errorTag = '[object Error]';
const regexpTag = '[object RegExp]';
const funcTag = '[object Function]';

对于不可遍历的对象,不同的对象有不同的处理。

const handleRegExp = (target) => {
  const { source, flags } = target;
  return new target.constructor(source, flags);
}

const handleFunc = (target) => {
  // 待会的重点部分
}

const handleNotTraverse = (target, tag) => {
  const Ctor = targe.constructor;
  switch(tag) {
    case boolTag:
    case numberTag:
    case stringTag:
    case errorTag: 
    case dateTag:
      return new Ctor(target);
    case regexpTag:
      return handleRegExp(target);
    case funcTag:
      return handleFunc(target);
    default:
      return new Ctor(target);
  }
}

4. 拷贝函数

  • 虽然函数也是对象,但是它过于特殊,我们单独把它拿出来拆解。
  • 提到函数,在JS种有两种函数,一种是普通函数,另一种是箭头函数。每个普通函数都是
  • Function的实例,而箭头函数不是任何类的实例,每次调用都是不一样的引用。那我们只需要
  • 处理普通函数的情况,箭头函数直接返回它本身就好了。

那么如何来区分两者呢?

答案是: 利用原型。箭头函数是不存在原型的。

const handleFunc = (func) => {
  // 箭头函数直接返回自身
  if(!func.prototype) return func;
  const bodyReg = /(?<={)(.|\n)+(?=})/m;
  const paramReg = /(?<=\().+(?=\)\s+{)/;
  const funcString = func.toString();
  // 分别匹配 函数参数 和 函数体
  const param = paramReg.exec(funcString);
  const body = bodyReg.exec(funcString);
  if(!body) return null;
  if (param) {
    const paramArr = param[0].split(',');
    return new Function(...paramArr, body[0]);
  } else {
    return new Function(body[0]);
  }
}

5. 完整代码展示

const getType = obj => Object.prototype.toString.call(obj);

const isObject = (target) => (typeof target === 'object' || typeof target === 'function') && target !== null;

const canTraverse = {
  '[object Map]': true,
  '[object Set]': true,
  '[object Array]': true,
  '[object Object]': true,
  '[object Arguments]': true,
};
const mapTag = '[object Map]';
const setTag = '[object Set]';
const boolTag = '[object Boolean]';
const numberTag = '[object Number]';
const stringTag = '[object String]';
const symbolTag = '[object Symbol]';
const dateTag = '[object Date]';
const errorTag = '[object Error]';
const regexpTag = '[object RegExp]';
const funcTag = '[object Function]';

const handleRegExp = (target) => {
  const { source, flags } = target;
  return new target.constructor(source, flags);
}

const handleFunc = (func) => {
  // 箭头函数直接返回自身
  if(!func.prototype) return func;
  const bodyReg = /(?<={)(.|\n)+(?=})/m;
  const paramReg = /(?<=\().+(?=\)\s+{)/;
  const funcString = func.toString();
  // 分别匹配 函数参数 和 函数体
  const param = paramReg.exec(funcString);
  const body = bodyReg.exec(funcString);
  if(!body) return null;
  if (param) {
    const paramArr = param[0].split(',');
    return new Function(...paramArr, body[0]);
  } else {
    return new Function(body[0]);
  }
}

const handleNotTraverse = (target, tag) => {
  const Ctor = target.constructor;
  switch(tag) {
    case boolTag:
      return new Object(Boolean.prototype.valueOf.call(target));
    case numberTag:
      return new Object(Number.prototype.valueOf.call(target));
    case stringTag:
      return new Object(String.prototype.valueOf.call(target));
    case symbolTag:
      return new Object(Symbol.prototype.valueOf.call(target));
    case errorTag: 
    case dateTag:
      return new Ctor(target);
    case regexpTag:
      return handleRegExp(target);
    case funcTag:
      return handleFunc(target);
    default:
      return new Ctor(target);
  }
}

const deepClone = (target, map = new WeakMap()) => {
  if(!isObject(target)) 
    return target;
  let type = getType(target);
  let cloneTarget;
  if(!canTraverse[type]) {
    // 处理不能遍历的对象
    return handleNotTraverse(target, type);
  }else {
    // 这波操作相当关键,可以保证对象的原型不丢失!
    let ctor = target.constructor;
    cloneTarget = new ctor();
  }

  if(map.get(target)) 
    return target;
  map.set(target, true);

  if(type === mapTag) {
    //处理Map
    target.forEach((item, key) => {
      cloneTarget.set(deepClone(key, map), deepClone(item, map));
    })
  }
  
  if(type === setTag) {
    //处理Set
    target.forEach(item => {
      cloneTarget.add(deepClone(item, map));
    })
  }

  // 处理数组和对象
  for (let prop in target) {
    if (target.hasOwnProperty(prop)) {
        cloneTarget[prop] = deepClone(target[prop], map);
    }
  }
  return cloneTarget;
}

# 9 实现类的继承

# 1 实现类的继承-简版

类的继承在几年前是重点内容,有n种继承方式各有优劣,es6普及后越来越不重要,那么多种写法有点『回字有四样写法』的意思,如果还想深入理解的去看红宝书即可,我们目前只实现一种最理想的继承方式。

// 寄生组合继承
function Parent(name) {
  this.name = name
}
Parent.prototype.say = function() {
  console.log(this.name + ` say`);
}
Parent.prototype.play = function() {
  console.log(this.name + ` play`);
}

function Child(name, parent) {
  // 将父类的构造函数绑定在子类上
  Parent.call(this, parent)
  this.name = name
}

/** 
 1. 这一步不用Child.prototype = Parent.prototype的原因是怕共享内存,修改父类原型对象就会影响子类
 2. 不用Child.prototype = new Parent()的原因是会调用2次父类的构造方法(另一次是call),会存在一份多余的父类实例属性
3. Object.create是创建了父类原型的副本,与父类原型完全隔离
*/
Child.prototype = Object.create(Parent.prototype);
Child.prototype.say = function() {
  console.log(this.name + ` say`);
}

// 注意记得把子类的构造指向子类本身
Child.prototype.constructor = Child;
// 测试
var parent = new Parent('parent');
parent.say() 

var child = new Child('child');
child.say() 
child.play(); // 继承父类的方法

# 2 ES5实现继承-详细

第一种方式是借助call实现继承

function Parent1(){
    this.name = 'parent1';
}
function Child1(){
    Parent1.call(this);
    this.type = 'child1'    
}
console.log(new Child1);

这样写的时候子类虽然能够拿到父类的属性值,但是问题是父类中一旦存在方法那么子类无法继承。那么引出下面的方法

第二种方式借助原型链实现继承:

  function Parent2() {
    this.name = 'parent2';
    this.play = [1, 2, 3]
  }
  function Child2() {
    this.type = 'child2';
  }
  Child2.prototype = new Parent2();

  console.log(new Child2());

看似没有问题,父类的方法和属性都能够访问,但实际上有一个潜在的不足。举个例子:

  var s1 = new Child2();
  var s2 = new Child2();
  s1.play.push(4);
  console.log(s1.play, s2.play); // [1,2,3,4] [1,2,3,4]

明明我只改变了s1的play属性,为什么s2也跟着变了呢?很简单,因为两个实例使用的是同一个原型对象

第三种方式:将前两种组合:

function Parent3 () {
    this.name = 'parent3';
    this.play = [1, 2, 3];
  }
  function Child3() {
    Parent3.call(this);
    this.type = 'child3';
  }
  Child3.prototype = new Parent3();
  var s3 = new Child3();
  var s4 = new Child3();
  s3.play.push(4);
  console.log(s3.play, s4.play); // [1,2,3,4] [1,2,3]

之前的问题都得以解决。但是这里又徒增了一个新问题,那就是Parent3的构造函数会多执行了一次(Child3.prototype = new Parent3();)。这是我们不愿看到的。那么如何解决这个问题?

第四种方式: 组合继承的优化1

  function Parent4 () {
    this.name = 'parent4';
    this.play = [1, 2, 3];
  }
  function Child4() {
    Parent4.call(this);
    this.type = 'child4';
  }
  Child4.prototype = Parent4.prototype;

这里让将父类原型对象直接给到子类,父类构造函数只执行一次,而且父类属性和方法均能访问,但是我们来测试一下

  var s3 = new Child4();
  var s4 = new Child4();
  console.log(s3)

子类实例的构造函数是Parent4,显然这是不对的,应该是Child4。

第五种方式(最推荐使用):优化2

  function Parent5 () {
    this.name = 'parent5';
    this.play = [1, 2, 3];
  }
  function Child5() {
    Parent5.call(this);
    this.type = 'child5';
  }
  Child5.prototype = Object.create(Parent5.prototype);
  Child5.prototype.constructor = Child5;

这是最推荐的一种方式,接近完美的继承。

# 10 实现Promise相关方法

# 1 实现Promise的resolve

实现 resolve 静态方法有三个要点:

  • 传参为一个 Promise, 则直接返回它。
  • 传参为一个 thenable 对象,返回的 Promise 会跟随这个对象,采用它的最终状态作为自己的状态。
  • 其他情况,直接返回以该值为成功状态的promise对象。
Promise.resolve = (param) => {
  if(param instanceof Promise) return param;
  return new Promise((resolve, reject) => {
    if(param && param.then && typeof param.then === 'function') {
      // param 状态变为成功会调用resolve,将新 Promise 的状态变为成功,反之亦然
      param.then(resolve, reject);
    }else {
      resolve(param);
    }
  })
}

# 2 实现 Promise.reject

Promise.reject 中传入的参数会作为一个 reason 原封不动地往下传, 实现如下:

Promise.reject = function (reason) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        reject(reason);
    });
}

# 3 实现 Promise.prototype.finally

前面的promise不管成功还是失败,都会走到finally中,并且finally之后,还可以继续then(说明它还是一个then方法是关键),并且会将初始的promise值原封不动的传递给后面的then.

Promise.prototype.finally最大的作用

  • finally里的函数,无论如何都会执行,并会把前面的值原封不动传递给下一个then方法中
  • 如果finally函数中有promise等异步任务,会等它们全部执行完毕,再结合之前的成功与否状态,返回值

Promise.prototype.finally六大情况用法

// 情况1
Promise.resolve(123).finally((data) => { // 这里传入的函数,无论如何都会执行
  console.log(data); // undefined
})

// 情况2 (这里,finally方法相当于做了中间处理,起一个过渡的作用)
Promise.resolve(123).finally((data) => {
  console.log(data); // undefined
}).then(data => {
  console.log(data); // 123
})

// 情况3 (这里只要reject,都会走到下一个then的err中)
Promise.reject(123).finally((data) => {
  console.log(data); // undefined
}).then(data => {
  console.log(data);
}, err => {
  console.log(err, 'err'); // 123 err
})

// 情况4 (一开始就成功之后,会等待finally里的promise执行完毕后,再把前面的data传递到下一个then中)
Promise.resolve(123).finally((data) => {
  console.log(data); // undefined
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      resolve('ok');
    }, 3000)
  })
}).then(data => {
  console.log(data, 'success'); // 123 success
}, err => {
  console.log(err, 'err');
})

// 情况5 (虽然一开始成功,但是只要finally函数中的promise失败了,就会把其失败的值传递到下一个then的err中)
Promise.resolve(123).finally((data) => {
  console.log(data); // undefined
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      reject('rejected');
    }, 3000)
  })
}).then(data => {
  console.log(data, 'success');
}, err => {
  console.log(err, 'err'); // rejected err
})

// 情况6 (虽然一开始失败,但是也要等finally中的promise执行完,才能把一开始的err传递到err的回调中)
Promise.reject(123).finally((data) => {
  console.log(data); // undefined
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      resolve('resolve');
    }, 3000)
  })
}).then(data => {
  console.log(data, 'success');
}, err => {
  console.log(err, 'err'); // 123 err
})

源码实现

Promise.prototype.finally = function (callback) {
  return this.then((data) => {
    // 让函数执行 内部会调用方法,如果方法是promise,需要等待它完成
    // 如果当前promise执行时失败了,会把err传递到,err的回调函数中
    return Promise.resolve(callback()).then(() => data); // data 上一个promise的成功态
  }, err => {
    return Promise.resolve(callback()).then(() => {
      throw err; // 把之前的失败的err,抛出去
    });
  })
}

# 4 实现 Promise.all

对于 all 方法而言,需要完成下面的核心功能:

  • 传入参数为一个空的可迭代对象,则直接进行resolve
  • 如果参数中有一个promise失败,那么Promise.all返回的promise对象失败。
  • 在任何情况下,Promise.all 返回的 promise 的完成状态的结果都是一个数组
Promise.all = function(promises) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let result = [];
    let index = 0;
    let len = promises.length;
    if(len === 0) {
      resolve(result);
      return;
    }
   
    for(let i = 0; i < len; i++) {
      // 为什么不直接 promise[i].then, 因为promise[i]可能不是一个promise
      Promise.resolve(promise[i]).then(data => {
        result[i] = data;
        index++;
        if(index === len) resolve(result);
      }).catch(err => {
        reject(err);
      })
    }
  })
}

# 5 实现promise.allsettle

MDN: Promise.allSettled()方法返回一个在所有给定的promise已经fulfilledrejected后的promise,并带有一个对象数组,每个对象表示对应的promise`结果

当您有多个彼此不依赖的异步任务成功完成时,或者您总是想知道每个promise的结果时,通常使用它。

【译】Promise.allSettledPromise.all 类似, 其参数接受一个Promise的数组, 返回一个新的Promise, 唯一的不同在于, 其不会进行短路, 也就是说当Promise全部处理完成后我们可以拿到每个Promise的状态, 而不管其是否处理成功。

用法 | 测试用例

let fs = require('fs').promises;

let getName = fs.readFile('./name.txt', 'utf8'); // 读取文件成功
let getAge = fs.readFile('./age.txt', 'utf8');

Promise.allSettled([1, getName, getAge, 2]).then(data => {
    console.log(data);
});
// 输出结果
/*
    [
    { status: 'fulfilled', value: 1 },
    { status: 'fulfilled', value: 'zf' },
    { status: 'fulfilled', value: '11' },
    { status: 'fulfilled', value: 2 }
    ]
*/

let getName = fs.readFile('./name123.txt', 'utf8'); // 读取文件失败
let getAge = fs.readFile('./age.txt', 'utf8');
// 输出结果
/*
    [
    { status: 'fulfilled', value: 1 },
    {
      status: 'rejected',
      value: [Error: ENOENT: no such file or directory, open './name123.txt'] {
        errno: -2,
        code: 'ENOENT',
        syscall: 'open',
        path: './name123.txt'
      }
    },
    { status: 'fulfilled', value: '11' },
    { status: 'fulfilled', value: 2 }
  ]
*/

实现

function isPromise (val) {
  return typeof val.then === 'function'; // (123).then => undefined
}

Promise.allSettled = function(promises) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let arr = [];
    let times = 0;
    const setData = (index, data) => {
      arr[index] = data;
      if (++times === promises.length) {
        resolve(arr);
      }
      console.log('times', times)
    }

    for (let i = 0; i < promises.length; i++) {
      let current = promises[i];
      if (isPromise(current)) {
        current.then((data) => {
          setData(i, { status: 'fulfilled', value: data });
        }, err => {
          setData(i, { status: 'rejected', value: err })
        })
      } else {
        setData(i, { status: 'fulfilled', value: current })
      }
    }
  })
}

# 6 实现 Promise.race

race 的实现相比之下就简单一些,只要有一个 promise 执行完,直接 resolve 并停止执行

Promise.race = function(promises) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let len = promises.length;
    if(len === 0) return;
    for(let i = 0; i < len; i++) {
      Promise.resolve(promise[i]).then(data => {
        resolve(data);
        return;
      }).catch(err => {
        reject(err);
        return;
      })
    }
  })
}

# 7 实现一个简版Promise

// 使用
var promise = new Promise((resolve,reject) => {
    if (操作成功) {
        resolve(value)
    } else {
        reject(error)
    }
})
promise.then(function (value) {
    // success
},function (value) {
    // failure
})
function myPromise(constructor) {
    let self = this;
    self.status = "pending"   // 定义状态改变前的初始状态
    self.value = undefined;   // 定义状态为resolved的时候的状态
    self.reason = undefined;  // 定义状态为rejected的时候的状态
    function resolve(value) {
       if(self.status === "pending") {
          self.value = value;
          self.status = "resolved";
       }
    }
    function reject(reason) {
       if(self.status === "pending") {
          self.reason = reason;
          self.status = "rejected";
       }
    }
    // 捕获构造异常
    try {
       constructor(resolve,reject);
    } catch(e) {
       reject(e);
    }
}
// 添加 then 方法
myPromise.prototype.then = function(onFullfilled,onRejected) {
   let self = this;
   switch(self.status) {
      case "resolved":
        onFullfilled(self.value);
        break;
      case "rejected":
        onRejected(self.reason);
        break;
      default:       
   }
}

var p = new myPromise(function(resolve,reject) {
    resolve(1)
});
p.then(function(x) {
    console.log(x) // 1
})

使用class实现

class MyPromise {
  constructor(fn) {
    this.resolvedCallbacks = [];
    this.rejectedCallbacks = [];
    
    this.state = 'PENDING';
    this.value = '';
    
    fn(this.resolve.bind(this), this.reject.bind(this));
    
  }
  
  resolve(value) {
    if (this.state === 'PENDING') {
      this.state = 'RESOLVED';
      this.value = value;
      
      this.resolvedCallbacks.map(cb => cb(value));   
    }
  }
  
  reject(value) {
    if (this.state === 'PENDING') {
      this.state = 'REJECTED';
      this.value = value;
      
      this.rejectedCallbacks.map(cb => cb(value));
    }
  }
  
  then(onFulfilled, onRejected) {
    if (this.state === 'PENDING') {
      this.resolvedCallbacks.push(onFulfilled);
      this.rejectedCallbacks.push(onRejected);
      
    }
    
    if (this.state === 'RESOLVED') {
      onFulfilled(this.value);
    }
    
    if (this.state === 'REJECTED') {
      onRejected(this.value);
    }
  }
}

# 8 Promise 实现-详细

  • 可以把 Promise 看成一个状态机。初始是 pending 状态,可以通过函数 resolvereject ,将状态转变为 resolved或者 rejected 状态,状态一旦改变就不能再次变化。
  • then 函数会返回一个 Promise 实例,并且该返回值是一个新的实例而不是之前的实例。因为 Promise 规范规定除了 pending 状态,其他状态是不可以改变的,如果返回的是一个相同实例的话,多个 then 调用就失去意义了。
  • 对于 then来说,本质上可以把它看成是 flatMap
// 三种状态
const PENDING = "pending";
const RESOLVED = "resolved";
const REJECTED = "rejected";
// promise 接收一个函数参数,该函数会立即执行
function MyPromise(fn) {
  let _this = this;
  _this.currentState = PENDING;
  _this.value = undefined;
  // 用于保存 then 中的回调,只有当 promise
  // 状态为 pending 时才会缓存,并且每个实例至多缓存一个
  _this.resolvedCallbacks = [];
  _this.rejectedCallbacks = [];

  _this.resolve = function (value) {
    if (value instanceof MyPromise) {
      // 如果 value 是个 Promise,递归执行
      return value.then(_this.resolve, _this.reject)
    }
    setTimeout(() => { // 异步执行,保证执行顺序
      if (_this.currentState === PENDING) {
        _this.currentState = RESOLVED;
        _this.value = value;
        _this.resolvedCallbacks.forEach(cb => cb());
      }
    })
  };

  _this.reject = function (reason) {
    setTimeout(() => { // 异步执行,保证执行顺序
      if (_this.currentState === PENDING) {
        _this.currentState = REJECTED;
        _this.value = reason;
        _this.rejectedCallbacks.forEach(cb => cb());
      }
    })
  }
  // 用于解决以下问题
  // new Promise(() => throw Error('error))
  try {
    fn(_this.resolve, _this.reject);
  } catch (e) {
    _this.reject(e);
  }
}

MyPromise.prototype.then = function (onResolved, onRejected) {
  var self = this;
  // 规范 2.2.7,then 必须返回一个新的 promise
  var promise2;
  // 规范 2.2.onResolved 和 onRejected 都为可选参数
  // 如果类型不是函数需要忽略,同时也实现了透传
  // Promise.resolve(4).then().then((value) => console.log(value))
  onResolved = typeof onResolved === 'function' ? onResolved : v => v;
  onRejected = typeof onRejected === 'function' ? onRejected : r => throw r;

  if (self.currentState === RESOLVED) {
    return (promise2 = new MyPromise(function (resolve, reject) {
      // 规范 2.2.4,保证 onFulfilled,onRjected 异步执行
      // 所以用了 setTimeout 包裹下
      setTimeout(function () {
        try {
          var x = onResolved(self.value);
          resolutionProcedure(promise2, x, resolve, reject);
        } catch (reason) {
          reject(reason);
        }
      });
    }));
  }

  if (self.currentState === REJECTED) {
    return (promise2 = new MyPromise(function (resolve, reject) {
      setTimeout(function () {
        // 异步执行onRejected
        try {
          var x = onRejected(self.value);
          resolutionProcedure(promise2, x, resolve, reject);
        } catch (reason) {
          reject(reason);
        }
      });
    }));
  }

  if (self.currentState === PENDING) {
    return (promise2 = new MyPromise(function (resolve, reject) {
      self.resolvedCallbacks.push(function () {
        // 考虑到可能会有报错,所以使用 try/catch 包裹
        try {
          var x = onResolved(self.value);
          resolutionProcedure(promise2, x, resolve, reject);
        } catch (r) {
          reject(r);
        }
      });

      self.rejectedCallbacks.push(function () {
        try {
          var x = onRejected(self.value);
          resolutionProcedure(promise2, x, resolve, reject);
        } catch (r) {
          reject(r);
        }
      });
    }));
  }
};
// 规范 2.3
function resolutionProcedure(promise2, x, resolve, reject) {
  // 规范 2.3.1,x 不能和 promise2 相同,避免循环引用
  if (promise2 === x) {
    return reject(new TypeError("Error"));
  }
  // 规范 2.3.2
  // 如果 x 为 Promise,状态为 pending 需要继续等待否则执行
  if (x instanceof MyPromise) {
    if (x.currentState === PENDING) {
      x.then(function (value) {
        // 再次调用该函数是为了确认 x resolve 的
        // 参数是什么类型,如果是基本类型就再次 resolve
        // 把值传给下个 then
        resolutionProcedure(promise2, value, resolve, reject);
      }, reject);
    } else {
      x.then(resolve, reject);
    }
    return;
  }
  // 规范 2.3.3.3.3
  // reject 或者 resolve 其中一个执行过得话,忽略其他的
  let called = false;
  // 规范 2.3.3,判断 x 是否为对象或者函数
  if (x !== null && (typeof x === "object" || typeof x === "function")) {
    // 规范 2.3.3.2,如果不能取出 then,就 reject
    try {
      // 规范 2.3.3.1
      let then = x.then;
      // 如果 then 是函数,调用 x.then
      if (typeof then === "function") {
        // 规范 2.3.3.3
        then.call(
          x,
          y => {
            if (called) return;
            called = true;
            // 规范 2.3.3.3.1
            resolutionProcedure(promise2, y, resolve, reject);
          },
          e => {
            if (called) return;
            called = true;
            reject(e);
          }
        );
      } else {
        // 规范 2.3.3.4
        resolve(x);
      }
    } catch (e) {
      if (called) return;
      called = true;
      reject(e);
    }
  } else {
    // 规范 2.3.4,x 为基本类型
    resolve(x);
  }
}

# 9 实现Promisify

const fs = require('fs')
const path = require('path')

// node中使用
// const fs = require('fs').promises 12.18版
// const promisify = require('util').promisify

// 包装node api promise化 典型的高级函数
const promisify = fn=>{
  return (...args)=>{
    return new Promise((resolve,reject)=>{
      fn(...args, (err,data)=>{
        if(err) {
          reject(err)
        } 
        resolve(data)
      })
    })
  }
}

// const read = promisify(fs.readFile)

// read(path.join(__dirname, './promise.js'), 'utf8').then(d=>{
//   console.log(d)
// })

// promise化node所有api
const promisifyAll = target=>{
  Reflect.ownKeys(target).forEach(key=>{
    if(typeof target[key] === 'function') {
      target[key+'Async'] = promisify(target[key])
    }
  })
  return target
}

// promise化fs下的函数
const promisifyNew = promisifyAll(fs)

promisifyNew.readFileAsync(path.join(__dirname, './promise.js'), 'utf8').then(d=>{
  console.log(d)
})

module.exports = {
  promisify,
  promisifyAll
}

# 10 完整实现Promises/A+规范

/**
 * Promises/A+规范 实现一个promise
 * https://promisesaplus.com/
*/

const EMUM = {
  PENDING: 'PENDING',
  FULFILLED: 'FULFILLED',
  REJECTED: 'REJECTED'
}

// x 返回值
// promise2 then的时候new的promise
// promise2的resolve, reject
const resolvePromise = (x, promise2, resolve, reject)=>{
  // 解析promise的值解析promise2是成功还是失败 传递到下层then
  if(x === promise2) {
    reject(new TypeError('类型错误'))
  }
  // 这里的x如果是一个promise的话 可能是其他的promise,可能调用了成功 又调用了失败
  // 防止resolve的时候 又throw err抛出异常到reject了
  let called
  // 如果x是promise 那么就采用他的状态
  // 有then方法是promise
  if(typeof x === 'object' && typeof x!== null || typeof x === 'function') {
    // x是对象或函数
    try {
      let then = x.then // 缓存,不用多次取值
      if(typeof then === 'function') {
        // 是promise,调用then方法里面有this,需要传入this为x才能取到then方法里面的值this.value
        then.call(x, y=>{// 成功
          // y值可能也是一个promise 如resolve(new Promise()) 此时的y==new Promise()
          // 递归解析y,直到拿到普通的值resolve(x出去)
          if(called) return;
          called = true;

          resolvePromise(y, promise2, resolve, reject)
        },r=>{// 一旦失败直接失败
          if(called) return;
          called = true;
          reject(r)
        })
      } else {
        // 普通对象不是promise
        resolve(x)
      }
    } catch (e) {
      // 对象取值可能报错,用defineProperty定义get 抛出异常
      if(called) return;
      called = true;
      reject(e)
    }
  } else {
    // x是普通值
    resolve(x) // 直接成功
  }
  
}
class myPromise {
  constructor(executor) {
    this.status = EMUM.PENDING // 当前状态
    this.value = undefined // resolve接收值
    this.reason = undefined // reject失败返回值

    /**
     * 同一个promise可以then多次(发布订阅模式)
     * 调用then时 当前状态是等待态,需要将当前成功或失败的回调存放起来(订阅)
     * 调用resolve时 将订阅函数进行执行(发布)
    */
    // 成功队列
    this.onResolvedCallbacks = []
    // 失败队列
    this.onRejectedCallbacks = []
    const resolve = value =>{
      // 如果value是一个promise,需要递归解析
      // 如 myPromise.resolve(new myPromise()) 需要解析value
      if(value instanceof myPromise) {
        // 不停的解析 直到值不是promise
        return value.then(resolve,reject)
      }

      if(this.status === EMUM.PENDING) {
        this.status = EMUM.FULFILLED
        this.value = value

        this.onResolvedCallbacks.forEach(fn=>fn())
      }
    }
    const reject = reason =>{
      if(this.status === EMUM.PENDING) {
        this.status = EMUM.REJECTED
        this.reason = reason

        this.onRejectedCallbacks.forEach(fn=>fn())
      }
    }
    try {
      executor(resolve,reject)
    } catch(e) {
      reject(e)
    }
  }
  then(onFulFilled, onRejected) {
    // 透传 处理默认不传的情况
    // new Promise((resolve,reject)=>{
    //   resolve(1)
    // }).then().then().then(d=>{})
    // new Promise((resolve,reject)=>{
    //   resolve(1)
    // }).then(v=>v).then(v=>v).then(d=>{})
    // new Promise((resolve,reject)=>{
    //   reject(1)
    // }).then().then().then(null, e=>{console.log(e)})
    // new Promise((resolve,reject)=>{
    //   reject(1)
    // }).then(null,e=>{throw e}).then(null,e=>{throw e}).then(null,e=>{console.log(e)})
    onFulFilled = typeof onFulFilled === 'function' ? onFulFilled : v => v
    onRejected = typeof onRejected === 'function' ? onRejected : err => {throw err}

    // 调用then 创建一个新的promise
    let promise2 = new myPromise((resolve,reject)=>{
      // 根据value判断是resolve 还是reject value也可能是promise
      if(this.status === EMUM.FULFILLED) {
        setTimeout(() => {
          try {
            // 成功回调结果
            let x = onFulFilled(this.value)
            // 解析promise
            resolvePromise(x, promise2,resolve,reject)
          } catch (error) {
            reject(error)
          }
        }, 0);
      }
      if(this.status === EMUM.REJECTED) {
        setTimeout(() => {
          try {
            let x = onRejected(this.reason)
            // 解析promise
            resolvePromise(x, promise2,resolve,reject)
          } catch (error) {
            reject(error)
          }
        }, 0);
      }
      // 用户还未调用resolve或reject方法
      if(this.status === EMUM.PENDING) {
        this.onResolvedCallbacks.push(()=>{
          try {
            let x = onFulFilled(this.value)
            // 解析promise
            resolvePromise(x, promise2,resolve,reject)
          } catch (error) {
            reject(error)
          }
        })
        this.onRejectedCallbacks.push(()=>{
          try {
            let x = onRejected(this.reason)
            // 解析promise
            resolvePromise(x, promise2,resolve,reject)
          } catch (error) {
            reject(error)
          }
        })
      }
    })
    
    return promise2
  }
  catch(errCallback) {
    // 等同于没有成功,把失败放进去而已
    return this.then(null, errCallback)
  }
  // myPromise.resolve 具备等待功能的 如果参数的promise会等待promise解析完毕在向下执行
  static resolve(val) {
    return new myPromise((resolve,reject)=>{
      resolve(val)
    })
  }
  // myPromise.reject 直接将值返回
  static reject(reason) {
    return new myPromise((resolve,reject)=>{
      reject(reason)
    })
  }
  // finally传入的函数 无论成功或失败都执行
  // Promise.reject(100).finally(()=>{console.log(1)}).then(d=>console.log('success',d)).catch(er=>console.log('faild',er))
  // Promise.reject(100).finally(()=>new Promise()).then(d=>console.log(d)).catch(er=>)
  finally(callback) {
    return this.then((val)=>{
      return myPromise.resolve(callback()).then(()=>val)
    },(err)=>{
      return myPromise.resolve(callback()).then(()=>{throw err})
    })
  }
  // Promise.all
  static all(values) {
    return new myPromise((resolve,reject)=>{
      let resultArr = []
      let orderIndex = 0
      const processResultByKey = (value,index)=>{
        resultArr[index] = value 
        // 处理完全部
        if(++orderIndex === values.length) {
          resolve(resultArr) // 处理完成的结果返回去
        }
      }
      for (let i = 0; i < values.length; i++) {
        const value = values[i];
        // 是promise
        if(value && typeof value.then === 'function') {
          value.then((val)=>{
            processResultByKey(val,i)
          },reject)
        } else {
          // 不是promise情况
          processResultByKey(value,i)
        }
      }
    })
  }
  static race(promises) {
    // 采用最新成功或失败的作为结果
    return new myPromise((resolve,reject)=>{
      for (let i = 0; i < promises.length; i++) {
        let val = promises[i]
        if(val && typeof val.then === 'function') {
          // 任何一个promise先调用resolve或reject就返回结果了 也就是返回执行最快的那个promise的结果
          val.then(resolve,reject)
        }else{
          // 普通值
          resolve(val)
        }
      }
    })
  }
}


/**
 * =====测试用例-====
 */
// let promise1 = new myPromise((resolve,reject)=>{
//   setTimeout(() => {
//     resolve('成功')
//   }, 900);
// })

// promise1.then(val=>{
//   console.log('success', val)
// },reason=>{
//   console.log('fail', reason)
// })

/**
 * then的使用方式 普通值意味不是promise
 * 
 * 1、then中的回调有两个方法 成功或失败 他们的结果返回(普通值)会传递给外层的下一个then中
 * 2、可以在成功或失败中抛出异常,走到下一次then的失败中
 * 3、返回的是一个promsie,那么会用这个promise的状态作为结果,会用promise的结果向下传递
 * 4、错误处理,会默认先找离自己最新的错误处理,找不到就向下查找,找打了就执行
 */

// read('./name.txt').then(data=>{
//   return '123'
// }).then(data=>{
  
// }).then(null,err=>{

// })
// // .catch(err=>{ // catch就是没有成功的promise

// // })

/**
 * promise.then实现原理:通过每次返回一个新的promise来实现(promise一旦成功就不能失败,失败就不能成功)
 * 
 */

// function read(data) {
//   return new myPromise((resolve,reject)=>{
//     setTimeout(() => {
//       resolve(new myPromise((resolve,reject)=>resolve(data)))
//     }, 1000);
//   })
// }

// let promise2 = read({name: 'poetry'}).then(data=>{
//   return data
// }).then().then().then(data=>{
//   console.log(data,'-data-')
// },(err)=>{
//   console.log(err,'-err-')
// })

// finally测试
// myPromise
//   .resolve(100)
//   .finally(()=>{
//     return new myPromise((resolve,reject)=>setTimeout(() => {
//       resolve(100)
//     }, 100))
//   })
//   .then(d=>console.log('finally success',d))
//   .catch(er=>console.log(er, 'finally err'))


/**
 * promise.all 测试
 * 
 * myPromise.all 解决并发问题 多个异步并发获取最终的结果
*/

// myPromise.all([1,2,3,4,new myPromise((resolve,reject)=>{
//   setTimeout(() => {
//     resolve('ok1')
//   }, 1000);
// }),new myPromise((resolve,reject)=>{
//   setTimeout(() => {
//     resolve('ok2')
//   }, 1000);
// })]).then(d=>{
//   console.log(d,'myPromise.all.resolve')
// }).catch(err=>{
//   console.log(err,'myPromise.all.reject')
// })


// 实现promise中断请求
let promise = new Promise((resolve,reject)=>{
  setTimeout(() => {
    // 模拟接口调用 ajax调用超时
    resolve('成功') 
  }, 10000);
})

function promiseWrap(promise) {
  // 包装一个promise 可以控制原来的promise是成功 还是失败
  let abort
  let newPromsie = new myPromise((resolve,reject)=>{
    abort = reject
  })
  // 只要控制newPromsie失败,就可以控制被包装的promise走向失败
  // Promise.race 任何一个先成功或者失败 就可以获得结果
  let p = myPromise.race([promise, newPromsie])
  p.abort = abort

  return p
}

let newPromise = promiseWrap(promise)

setTimeout(() => {
  // 超过3秒超时
  newPromise.abort('请求超时')
}, 3000);

newPromise.then(d=>{
  console.log('d',d)
}).catch(err=>{
  console.log('err',err)
})


// 使用promises-aplus-tests 测试写的promise是否规范
// 全局安装 cnpm i -g promises-aplus-tests
// 命令行执行 promises-aplus-tests promise.js
// 测试入口 产生延迟对象
myPromise.defer = myPromise.deferred = function () {
  let dfd = {}
  dfd.promise = new myPromise((resolve,reject)=>{
    dfd.resolve = resolve
    dfd.reject = reject
  })
  return dfd
}

// 延迟对象用户
// ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210509172817.png)
// promise解决嵌套问题
// function readData(url) {
//   let dfd = myPromise.defer()
//   fs.readFile(url, 'utf8', function (err,data) {
//     if(err) {
//       dfd.reject()
//     }
//     dfd.resolve(data)
//   })
//   return dfd.promise
// }
// readData().then(d=>{
//   return d
// })

module.exports = myPromise

# 11 实现发布订阅模式

简介:

发布订阅者模式,一种对象间一对多的依赖关系,但一个对象的状态发生改变时,所依赖它的对象都将得到状态改变的通知。

主要的作用(优点):

  1. 广泛应用于异步编程中(替代了传递回调函数)
  2. 对象之间松散耦合的编写代码

缺点:

  • 创建订阅者本身要消耗一定的时间和内存
  • 多个发布者和订阅者嵌套一起的时候,程序难以跟踪维护

实现的思路:

  • 创建一个对象(缓存列表)
  • on方法用来把回调函数fn都加到缓存列表中
  • emit 根据key值去执行对应缓存列表中的函数
  • off方法可以根据key值取消订阅
class EventEmiter {
  constructor() {
    // 事件对象,存放订阅的名字和事件
    this._events = {}
  }
  // 订阅事件的方法
  on(eventName,callback) {
    if(!this._events) {
      this._events = {}
    }
    // 合并之前订阅的cb
    this._events[eventName] = [...(this._events[eventName] || []),callback]
  }
  // 触发事件的方法
  emit(eventName, ...args) {
    if(!this._events[eventName]) {
      return
    }
    // 遍历执行所有订阅的事件
    this._events[eventName].forEach(fn=>fn(...args))
  }
  off(eventName,cb) {
    if(!this._events[eventName]) {
      return
    }
    // 删除订阅的事件
    this._events[eventName] = this._events[eventName].filter(fn=>fn != cb && fn.l != cb)
  }
  // 绑定一次 触发后将绑定的移除掉 再次触发掉
  once(eventName,callback) {
    const one = (...args)=>{
      // 等callback执行完毕在删除
      callback(args)
      this.off(eventName,one)
    }
    one.l = callback // 自定义属性
    this.on(eventName,one)
  }
}

测试用例

let event = new EventEmiter()

let login1 = function(...args) {
  console.log('login success1', args)
}
let login2 = function(...args) {
  console.log('login success2', args)
}
// event.on('login',login1)
event.once('login',login2)
event.off('login',login1) // 解除订阅
event.emit('login', 1,2,3,4,5)
event.emit('login', 6,7,8,9)
event.emit('login', 10,11,12)  

发布订阅者模式和观察者模式的区别?

  • 发布/订阅模式是观察者模式的一种变形,两者区别在于,发布/订阅模式在观察者模式的基础上,在目标和观察者之间增加一个调度中心。
  • 观察者模式是由具体目标调度,比如当事件触发,Subject 就会去调用观察者的方法,所以观察者模式的订阅者与发布者之间是存在依赖的。
  • 发布/订阅模式由统一调度中心调用,因此发布者和订阅者不需要知道对方的存在。

# 12 实现观察者模式

观察者模式(基于发布订阅模式) 有观察者,也有被观察者

观察者需要放到被观察者中,被观察者的状态变化需要通知观察者 我变化了 内部也是基于发布订阅模式,收集观察者,状态变化后要主动通知观察者

class Subject { // 被观察者 学生
  constructor(name) {
    this.state = 'happy'
    this.observers = []; // 存储所有的观察者
  }
  // 收集所有的观察者
  attach(o){ // Subject. prototype. attch
    this.observers.push(o)
  }
  // 更新被观察者 状态的方法
  setState(newState) {
    this.state = newState; // 更新状态
    // this 指被观察者 学生
    this.observers.forEach(o => o.update(this)) // 通知观察者 更新它们的状态
  }
}

class Observer{ // 观察者 父母和老师
  constructor(name) {
    this.name = name
  }
  update(student) {
    console.log('当前' + this.name + '被通知了', '当前学生的状态是' + student.state)
  }
}

let student = new Subject('学生'); 

let parent = new Observer('父母'); 
let teacher = new Observer('老师'); 

// 被观察者存储观察者的前提,需要先接纳观察者
student. attach(parent); 
student. attach(teacher); 
student. setState('被欺负了');

# 13 实现单例模式

核心要点: 用闭包和Proxy属性拦截

function proxy(func) {
    let instance;
    let handler = {
        constructor(target, args) {
            if(!instance) {
                instance = Reflect.constructor(fun, args);
            }
            return instance;
        }
    }
    return new Proxy(func, handler);
}

# 14 实现Ajax

步骤

  • 创建 XMLHttpRequest 实例
  • 发出 HTTP 请求
  • 服务器返回 XML 格式的字符串
  • JS 解析 XML,并更新局部页面
  • 不过随着历史进程的推进,XML 已经被淘汰,取而代之的是 JSON。

了解了属性和方法之后,根据 AJAX 的步骤,手写最简单的 GET 请求。

# 1 原生实现

function ajax() {
  let xhr = new XMLHttpRequest() //实例化,以调用方法
  xhr.open('get', 'https://www.google.com')  //参数2,url。参数三:异步
  xhr.onreadystatechange = () => {  //每当 readyState 属性改变时,就会调用该函数。
    if (xhr.readyState === 4) {  //XMLHttpRequest 代理当前所处状态。
      if (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) {  //200-300请求成功
        let string = request.responseText
        //JSON.parse() 方法用来解析JSON字符串,构造由字符串描述的JavaScript值或对象
        let object = JSON.parse(string)
      }
    }
  }
  request.send() //用于实际发出 HTTP 请求。不带参数为GET请求
}

# 2 Promise实现

基于Promise封装Ajax

  • 返回一个新的Promise实例
  • 创建HMLHttpRequest异步对象
  • 调用open方法,打开url,与服务器建立链接(发送前的一些处理)
  • 监听Ajax状态信息
  • 如果xhr.readyState == 4(表示服务器响应完成,可以获取使用服务器的响应了)
    • xhr.status == 200,返回resolve状态
    • xhr.status == 404,返回reject状态
  • xhr.readyState !== 4,把请求主体的信息基于send发送给服务器
function ajax(url) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let xhr = new XMLHttpRequest()
    xhr.open('get', url)
    xhr.onreadystatechange = () => {
      if (xhr.readyState == 4) {
        if (xhr.status >= 200 && xhr.status <= 300) {
          resolve(JSON.parse(xhr.responseText))
        } else {
          reject('请求出错')
        }
      }
    }
    xhr.send()  //发送hppt请求
  })
}

let url = '/data.json'
ajax(url).then(res => console.log(res))
  .catch(reason => console.log(reason))

# 15 实现JSONP方法

利用<script>标签不受跨域限制的特点,缺点是只能支持 get 请求

  • 创建script标签
  • 设置script标签的src属性,以问号传递参数,设置好回调函数callback名称
  • 插入到html文本中
  • 调用回调函数,res参数就是获取的数据
function jsonp({url,params,callback}) {
  return new Promise((resolve,reject)=>{
  let script = document.createElement('script')

    window[callback] = function (data) {
      resolve(data)
      document.body.removeChild(script)
    }
    var arr = []
    for(var key in params) {
      arr.push(`${key}=${params[key]}`)
    }
    script.type = 'text/javascript'
    script.src = `${url}?callback=${callback}&${arr.join('&')}`
    document.body.appendChild(script)
  })
}
// 测试用例
jsonp({
  url: 'http://suggest.taobao.com/sug',
  callback: 'getData',
  params: {
    q: 'iphone手机',
    code: 'utf-8'
  },
}).then(data=>{console.log(data)})
  • 设置 CORS: Access-Control-Allow-Origin:*
  • postMessage

# 16 实现async/await

分析

// generator生成器  生成迭代器iterator

// 默认这样写的类数组是不能被迭代的,缺少迭代方法
let likeArray = {'0': 1, '1': 2, '2': 3, '3': 4, length: 4}

// // 使用迭代器使得可以展开数组
// // Symbol有很多元编程方法,可以改js本身功能
// likeArray[Symbol.iterator] = function () {
//   // 迭代器是一个对象 对象中有next方法 每次调用next 都需要返回一个对象 {value,done}
//   let index = 0
//   return {
//     next: ()=>{
//       // 会自动调用这个方法
//       console.log('index',index)
//       return {
//         // this 指向likeArray
//         value: this[index],
//         done: index++ === this.length
//       }
//     }
//   }
// }
// let arr = [...likeArray]

// console.log('arr', arr)

// 使用生成器返回迭代器
// likeArray[Symbol.iterator] = function *() {
//   let index = 0
//   while (index != this.length) {
//     yield this[index++]
//   }
// }
// let arr = [...likeArray]

// console.log('arr', arr)


// 生成器 碰到yield就会暂停
// function *read(params) {
//   yield 1;
//   yield 2;
// }
// 生成器返回的是迭代器
// let it = read()
// console.log(it.next())
// console.log(it.next())
// console.log(it.next())

// 通过generator来优化promise(promise的缺点是不停的链式调用)
const fs = require('fs')
const path = require('path')
// const co = require('co') // 帮我们执行generator

const promisify = fn=>{
  return (...args)=>{
    return new Promise((resolve,reject)=>{
      fn(...args, (err,data)=>{
        if(err) {
          reject(err)
        } 
        resolve(data)
      })
    })
  }
}

// promise化
let asyncReadFile = promisify(fs.readFile)

function * read() {
  let content1 = yield asyncReadFile(path.join(__dirname,'./data/name.txt'),'utf8')
  let content2 = yield asyncReadFile(path.join(__dirname,'./data/' + content1),'utf8')
  return content2
}

// 这样写太繁琐 需要借助co来实现
// let re = read()
// let {value,done} = re.next()
// value.then(data=>{
//   // 除了第一次传参没有意义外 剩下的传参都赋予了上一次的返回值 
//   let {value,done} = re.next(data) 
//   value.then(d=>{
//     let {value,done} = re.next(d)
//     console.log(value,done)
//   })
// }).catch(err=>{
//   re.throw(err) // 手动抛出错误 可以被try catch捕获
// })



// 实现co原理
function co(it) {// it 迭代器
  return new Promise((resolve,reject)=>{
    // 异步迭代 需要根据函数来实现
    function next(data) {
      // 递归得有中止条件
      let {value,done} = it.next(data)
      if(done) {
        resolve(value) // 直接让promise变成成功 用当前返回的结果
      } else {
        // Promise.resolve(value).then(data=>{
        //   next(data)
        // }).catch(err=>{
        //   reject(err)
        // })
        // 简写
        Promise.resolve(value).then(next,reject)
      }
    }
    // 首次调用
    next()
  })
}

co(read()).then(d=>{
  console.log(d)
}).catch(err=>{
  console.log(err,'--')
})

整体看一下结构

function asyncToGenerator(generatorFunc) {
    return function() {
      const gen = generatorFunc.apply(this, arguments)
      return new Promise((resolve, reject) => {
        function step(key, arg) {
          let generatorResult
          try {
            generatorResult = gen[key](arg)
          } catch (error) {
            return reject(error)
          }
          const { value, done } = generatorResult
          if (done) {
            return resolve(value)
          } else {
            return Promise.resolve(value).then(val => step('next', val), err => step('throw', err))
          }
        }
        step("next")
      })
    }
}

分析

function asyncToGenerator(generatorFunc) {
  // 返回的是一个新的函数
  return function() {
  
    // 先调用generator函数 生成迭代器
    // 对应 var gen = testG()
    const gen = generatorFunc.apply(this, arguments)

    // 返回一个promise 因为外部是用.then的方式 或者await的方式去使用这个函数的返回值的
    // var test = asyncToGenerator(testG)
    // test().then(res => console.log(res))
    return new Promise((resolve, reject) => {
    
      // 内部定义一个step函数 用来一步一步的跨过yield的阻碍
      // key有next和throw两种取值,分别对应了gen的next和throw方法
      // arg参数则是用来把promise resolve出来的值交给下一个yield
      function step(key, arg) {
        let generatorResult
        
        // 这个方法需要包裹在try catch中
        // 如果报错了 就把promise给reject掉 外部通过.catch可以获取到错误
        try {
          generatorResult = gen[key](arg)
        } catch (error) {
          return reject(error)
        }

        // gen.next() 得到的结果是一个 { value, done } 的结构
        const { value, done } = generatorResult

        if (done) {
          // 如果已经完成了 就直接resolve这个promise
          // 这个done是在最后一次调用next后才会为true
          // 以本文的例子来说 此时的结果是 { done: true, value: 'success' }
          // 这个value也就是generator函数最后的返回值
          return resolve(value)
        } else {
          // 除了最后结束的时候外,每次调用gen.next()
          // 其实是返回 { value: Promise, done: false } 的结构,
          // 这里要注意的是Promise.resolve可以接受一个promise为参数
          // 并且这个promise参数被resolve的时候,这个then才会被调用
          return Promise.resolve(
            // 这个value对应的是yield后面的promise
            value
          ).then(
            // value这个promise被resove的时候,就会执行next
            // 并且只要done不是true的时候 就会递归的往下解开promise
            // 对应gen.next().value.then(value => {
            //    gen.next(value).value.then(value2 => {
            //       gen.next() 
            //
            //      // 此时done为true了 整个promise被resolve了 
            //      // 最外部的test().then(res => console.log(res))的then就开始执行了
            //    })
            // })
            function onResolve(val) {
              step("next", val)
            },
            // 如果promise被reject了 就再次进入step函数
            // 不同的是,这次的try catch中调用的是gen.throw(err)
            // 那么自然就被catch到 然后把promise给reject掉啦
            function onReject(err) {
              step("throw", err)
            },
          )
        }
      }
      step("next")
    })
  }
}

# 17 基于Generator函数实现async/await原理

核心:传递给我一个Generator函数,把函数中的内容基于Iterator迭代器的特点一步步的执行

function readFile(file) {
    return new Promise(resolve => {
        setTimeout(() => {
            resolve(file);
    }, 1000);
    })
};

function asyncFunc(generator) {
    const iterator = generator(); // 接下来要执行next
  // data为第一次执行之后的返回结果,用于传给第二次执行
  const next = (data) => {
        let { value, done } = iterator.next(data); // 第二次执行,并接收第一次的请求结果 data
    
    if (done) return; // 执行完毕(到第三次)直接返回
    // 第一次执行next时,yield返回的 promise实例 赋值给了 value
    value.then(data => {
      next(data); // 当第一次value 执行完毕且成功时,执行下一步(并把第一次的结果传递下一步)
    });
  }
  next();
};

asyncFunc(function* () {
    // 生成器函数:控制代码一步步执行 
  let data = yield readFile('a.js'); // 等这一步骤执行执行成功之后,再往下走,没执行完的时候,直接返回
  data = yield readFile(data + 'b.js');
  return data;
})

# 18 实现ES6的const

由于ES5环境没有block的概念,所以是无法百分百实现const,只能是挂载到某个对象下,要么是全局的window,要么就是自定义一个object来当容器

var __const = function __const (data, value) {
    window.data = value // 把要定义的data挂载到window下,并赋值value
    Object.defineProperty(window, data, { // 利用Object.defineProperty的能力劫持当前对象,并修改其属性描述符
      enumerable: false,
      configurable: false,
      get: function () {
        return value
      },
      set: function (data) {
        if (data !== value) { // 当要对当前属性进行赋值时,则抛出错误!
          throw new TypeError('Assignment to constant variable.')
        } else {
          return value
        }
      }
    })
  }
  __const('a', 10)
  console.log(a)
  delete a
  console.log(a)
  for (let item in window) { // 因为const定义的属性在global下也是不存在的,所以用到了enumerable: false来模拟这一功能
    if (item === 'a') { // 因为不可枚举,所以不执行
      console.log(window[item])
    }
  }
  a = 20 // 报错

Vue目前双向绑定的核心实现思路就是利用Object.definePropertygetset进行劫持,监听用户对属性进行调用以及赋值时的具体情况,从而实现的双向绑定

# 19 实现一个迭代器生成函数

# 1 ES6对迭代器的实现

JS原生的集合类型数据结构,只有Array(数组)和Object(对象);而ES6中,又新增了MapSet。四种数据结构各自有着自己特别的内部实现,但我们仍期待以同样的一套规则去遍历它们,所以ES6在推出新数据结构的同时也推出了一套统一的接口机制——迭代器(Iterator)。

ES6约定,任何数据结构只要具备Symbol.iterator属性(这个属性就是Iterator的具体实现,它本质上是当前数据结构默认的迭代器生成函数),就可以被遍历——准确地说,是被for...of...循环和迭代器的next方法遍历。 事实上,for...of...的背后正是对next方法的反复调用。

在ES6中,针对ArrayMapSetStringTypedArray、函数的 arguments 对象、NodeList 对象这些原生的数据结构都可以通过for...of...进行遍历。原理都是一样的,此处我们拿最简单的数组进行举例,当我们用for...of...遍历数组时:

const arr = [1, 2, 3]
const len = arr.length
for(item of arr) {
   console.log(`当前元素是${item}`)
}

之所以能够按顺序一次一次地拿到数组里的每一个成员,是因为我们借助数组的Symbol.iterator生成了它对应的迭代器对象,通过反复调用迭代器对象的next方法访问了数组成员,像这样:

const arr = [1, 2, 3]
// 通过调用iterator,拿到迭代器对象
const iterator = arr[Symbol.iterator]()

// 对迭代器对象执行next,就能逐个访问集合的成员
iterator.next()
iterator.next()
iterator.next()

丢进控制台,我们可以看到next每次会按顺序帮我们访问一个集合成员:

for...of...做的事情,基本等价于下面这通操作:

// 通过调用iterator,拿到迭代器对象
const iterator = arr[Symbol.iterator]()

// 初始化一个迭代结果
let now = { done: false }

// 循环往外迭代成员
while(!now.done) {
    now = iterator.next()
    if(!now.done) {
        console.log(`现在遍历到了${now.value}`)
    }
}

可以看出,for...of...其实就是iterator循环调用换了种写法。在ES6中我们之所以能够开心地用for...of...遍历各种各种的集合,全靠迭代器模式在背后给力。

ps:此处推荐阅读迭代协议 (opens new window),相信大家读过后会对迭代器在ES6中的实现有更深的理解。

# 2 实现迭代器生成函数

我们说迭代器对象全凭迭代器生成函数帮我们生成。在ES6中,实现一个迭代器生成函数并不是什么难事儿,因为ES6早帮我们考虑好了全套的解决方案,内置了贴心的生成器Generator)供我们使用:

// 编写一个迭代器生成函数
function *iteratorGenerator() {
    yield '1号选手'
    yield '2号选手'
    yield '3号选手'
}

const iterator = iteratorGenerator()

iterator.next()
iterator.next()
iterator.next()

丢进控制台,不负众望:

写一个生成器函数并没有什么难度,但在面试的过程中,面试官往往对生成器这种语法糖背后的实现逻辑更感兴趣。下面我们要做的,不仅仅是写一个迭代器对象,而是用ES5去写一个能够生成迭代器对象的迭代器生成函数(解析在注释里):

// 定义生成器函数,入参是任意集合
function iteratorGenerator(list) {
    // idx记录当前访问的索引
    var idx = 0
    // len记录传入集合的长度
    var len = list.length
    return {
        // 自定义next方法
        next: function() {
            // 如果索引还没有超出集合长度,done为false
            var done = idx >= len
            // 如果done为false,则可以继续取值
            var value = !done ? list[idx++] : undefined
            
            // 将当前值与遍历是否完毕(done)返回
            return {
                done: done,
                value: value
            }
        }
    }
}

var iterator = iteratorGenerator(['1号选手', '2号选手', '3号选手'])
iterator.next()
iterator.next()
iterator.next()

此处为了记录每次遍历的位置,我们实现了一个闭包,借助自由变量来做我们的迭代过程中的“游标”。

运行一下我们自定义的迭代器,结果符合预期:

# 20 实现ES6的extends

function B(name){
  this.name = name;
};
function A(name,age){
  //1.将A的原型指向B
  Object.setPrototypeOf(A,B);
  //2.用A的实例作为this调用B,得到继承B之后的实例,这一步相当于调用super
  Object.getPrototypeOf(A).call(this, name)
  //3.将A原有的属性添加到新实例上
  this.age = age; 
  //4.返回新实例对象
  return this;
};
var a = new A('poetry',22);
console.log(a);

# 21 实现Object.create

Object.create()方法创建一个新对象,使用现有的对象来提供新创建的对象的 __proto__

// 模拟 Object.create

function create(proto) {
  function F() {}
  F.prototype = proto;

  return new F();
}

# 22 实现Object.freeze

Object.freeze冻结一个对象,让其不能再添加/删除属性,也不能修改该对象已有属性的可枚举性、可配置可写性,也不能修改已有属性的值和它的原型属性,最后返回一个和传入参数相同的对象

function myFreeze(obj){
  // 判断参数是否为Object类型,如果是就封闭对象,循环遍历对象。去掉原型属性,将其writable特性设置为false
  if(obj instanceof Object){
    Object.seal(obj);  // 封闭对象
    for(let key in obj){
      if(obj.hasOwnProperty(key)){
        Object.defineProperty(obj,key,{
          writable:false   // 设置只读
        })
        // 如果属性值依然为对象,要通过递归来进行进一步的冻结
        myFreeze(obj[key]);  
      }
    }
  }
}

# 23 实现Object.is

Object.is不会转换被比较的两个值的类型,这点和===更为相似,他们之间也存在一些区别

  • NaN===中是不相等的,而在Object.is中是相等的
  • +0-0在===中是相等的,而在Object.is中是不相等的
Object.is = function (x, y) {
  if (x === y) {
    // 当前情况下,只有一种情况是特殊的,即 +0 -0
    // 如果 x !== 0,则返回true
    // 如果 x === 0,则需要判断+0和-0,则可以直接使用 1/+0 === Infinity 和 1/-0 === -Infinity来进行判断
    return x !== 0 || 1 / x === 1 / y;
  }

  // x !== y 的情况下,只需要判断是否为NaN,如果x!==x,则说明x是NaN,同理y也一样
  // x和y同时为NaN时,返回true
  return x !== x && y !== y;
};

# 24 实现一个compose函数

组合多个函数,从右到左,比如:compose(f, g, h) 最终得到这个结果 (...args) => f(g(h(...args))).

题目描述:实现一个 compose 函数

// 用法如下:
function fn1(x) {
  return x + 1;
}
function fn2(x) {
  return x + 2;
}
function fn3(x) {
  return x + 3;
}
function fn4(x) {
  return x + 4;
}
const a = compose(fn1, fn2, fn3, fn4);
console.log(a(1)); // 1+4+3+2+1=11

实现代码如下

function compose(...funcs) {
  if (!funcs.length) return (v) => v;

  if (funcs.length === 1) {
    return funcs[0]
  }

  return funcs.reduce((a, b) => {
    return (...args) => a(b(...args)))
  }
}

compose创建了一个从右向左执行的数据流。如果要实现从左到右的数据流,可以直接更改compose的部分代码即可实现

  • 更换Api接口:把reduce改为reduceRight
  • 交互包裹位置:把a(b(...args))改为b(a(...args))

# 25 setTimeout与setInterval实现

# 1 setTimeout 模拟实现 setInterval

题目描述: setInterval 用来实现循环定时调用 可能会存在一定的问题 能用 setTimeout 解决吗

实现代码如下:

function mySetInterval(fn, t) {
  let timerId = null;
  function interval() {
    fn();
    timerId = setTimeout(interval, t); // 递归调用
  }
  timerId = setTimeout(interval, t); // 首次调用
  return {
    // 利用闭包的特性 保存timerId
    cancel:() => {
      clearTimeout(timerId)
    }
  }
}
// 测试
var a = mySetInterval(()=>{
  console.log(111);
},1000)
var b = mySetInterval(() => {
  console.log(222)
}, 1000)

// 终止定时器
a.cancel()
b.cancel()

为什么要用 setTimeout 模拟实现 setIntervalsetInterval 的缺陷是什么?

setInterval(fn(), N);

上面这句代码的意思其实是fn()将会在 N 秒之后被推入任务队列。在 setInterval 被推入任务队列时,如果在它前面有很多任务或者某个任务等待时间较长比如网络请求等,那么这个定时器的执行时间和我们预定它执行的时间可能并不一致

// 最常见的出现的就是,当我们需要使用 ajax 轮询服务器是否有新数据时,必定会有一些人会使用 setInterval,然而无论网络状况如何,它都会去一遍又一遍的发送请求,最后的间隔时间可能和原定的时间有很大的出入

// 做一个网络轮询,每一秒查询一次数据。
let startTime = new Date().getTime();
let count = 0;

setInterval(() => {
    let i = 0;
    while (i++ < 10000000); // 假设的网络延迟
    count++;
    console.log(
        "与原设定的间隔时差了:",
        new Date().getTime() - (startTime + count * 1000),
        "毫秒"
    );
}, 1000)

// 输出:
// 与原设定的间隔时差了: 567 毫秒
// 与原设定的间隔时差了: 552 毫秒
// 与原设定的间隔时差了: 563 毫秒
// 与原设定的间隔时差了: 554 毫秒(2次)
// 与原设定的间隔时差了: 564 毫秒
// 与原设定的间隔时差了: 602 毫秒
// 与原设定的间隔时差了: 573 毫秒
// 与原设定的间隔时差了: 633 毫秒

再次强调,定时器指定的时间间隔,表示的是何时将定时器的代码添加到消息队列,而不是何时执行代码。所以真正何时执行代码的时间是不能保证的,取决于何时被主线程的事件循环取到,并执行。

setInterval(function, N)
//即:每隔N秒把function事件推到消息队列中

上图可见,setInterval 每隔 100ms 往队列中添加一个事件;100ms 后,添加 T1 定时器代码至队列中,主线程中还有任务在执行,所以等待,some event 执行结束后执行 T1定时器代码;又过了 100msT2 定时器被添加到队列中,主线程还在执行 T1 代码,所以等待;又过了 100ms,理论上又要往队列里推一个定时器代码,但由于此时 T2 还在队列中,所以 T3 不会被添加(T3 被跳过),结果就是此时被跳过;这里我们可以看到,T1 定时器执行结束后马上执行了 T2 代码,所以并没有达到定时器的效果

setInterval有两个缺点

  • 使用setInterval时,某些间隔会被跳过
  • 可能多个定时器会连续执行

可以这么理解:每个setTimeout产生的任务会直接push到任务队列中;而setInterval在每次把任务push到任务队列前,都要进行一下判断(看上次的任务是否仍在队列中)。因而我们一般用setTimeout模拟setInterval,来规避掉上面的缺点

# 2 setInterval 模拟实现 setTimeout

const mySetTimeout = (fn, t) => {
  const timer = setInterval(() => {
    clearInterval(timer);
    fn();
  }, t);
};
// 测试
// mySetTimeout(()=>{
//   console.log(1);
// },1000)

# 26 实现Node的require方法

require 基本原理

require 查找路径

requiremodule.exports 干的事情并不复杂,我们先假设有一个全局对象{},初始情况下是空的,当你 require 某个文件时,就将这个文件拿出来执行,如果这个文件里面存在module.exports,当运行到这行代码时将 module.exports 的值加入这个对象,键为对应的文件名,最终这个对象就长这样:

{
  "a.js": "hello world",
  "b.js": function add(){},
  "c.js": 2,
  "d.js": { num: 2 }
}

当你再次 require 某个文件时,如果这个对象里面有对应的值,就直接返回给你,如果没有就重复前面的步骤,执行目标文件,然后将它的 module.exports 加入这个全局对象,并返回给调用者。这个全局对象其实就是我们经常听说的缓存。所以 requiremodule.exports 并没有什么黑魔法,就只是运行并获取目标文件的值,然后加入缓存,用的时候拿出来用就行

手写实现一个require

const path = require('path'); // 路径操作
const fs = require('fs'); // 文件读取
const vm = require('vm'); // 文件执行

// node模块化的实现
// node中是自带模块化机制的,每个文件就是一个单独的模块,并且它遵循的是CommonJS规范,也就是使用require的方式导入模块,通过module.export的方式导出模块。
// node模块的运行机制也很简单,其实就是在每一个模块外层包裹了一层函数,有了函数的包裹就可以实现代码间的作用域隔离

// require加载模块
// require依赖node中的fs模块来加载模块文件,fs.readFile读取到的是一个字符串。
// 在javascrpt中我们可以通过eval或者new Function的方式来将一个字符串转换成js代码来运行。

// eval
// const name = 'poetry';
// const str = 'const a = 123; console.log(name)';
// eval(str); // poetry;

// new Function
// new Function接收的是一个要执行的字符串,返回的是一个新的函数,调用这个新的函数字符串就会执行了。如果这个函数需要传递参数,可以在new Function的时候依次传入参数,最后传入的是要执行的字符串。比如这里传入参数b,要执行的字符串str
// const b = 3;
// const str = 'let a = 1; return a + b';
// const fun = new Function('b', str);
// console.log(fun(b, str)); // 4
// 可以看到eval和Function实例化都可以用来执行javascript字符串,似乎他们都可以来实现require模块加载。不过在node中并没有选用他们来实现模块化,原因也很简单因为他们都有一个致命的问题,就是都容易被不属于他们的变量所影响。
// 如下str字符串中并没有定义a,但是确可以使用上面定义的a变量,这显然是不对的,在模块化机制中,str字符串应该具有自身独立的运行空间,自身不存在的变量是不可以直接使用的
// const a = 1;
// const str = 'console.log(a)';
// eval(str);
// const func = new Function(str);
// func();

// node存在一个vm虚拟环境的概念,用来运行额外的js文件,他可以保证javascript执行的独立性,不会被外部所影响
// vm 内置模块
// 虽然我们在外部定义了hello,但是str是一个独立的模块,并不在村hello变量,所以会直接报错。
// 引入vm模块, 不需要安装,node 自建模块
// const vm = require('vm');
// const hello = 'poetry';
// const str = 'console.log(hello)';
// wm.runInThisContext(str); // 报错
// 所以node执行javascript模块时可以采用vm来实现。就可以保证模块的独立性了

// 分析实现步骤
// 1.导入相关模块,创建一个Require方法。
// 2.抽离通过Module._load方法,用于加载模块。
// 3.Module.resolveFilename 根据相对路径,转换成绝对路径。
// 4.缓存模块 Module._cache,同一个模块不要重复加载,提升性能。
// 5.创建模块 id: 保存的内容是 exports = {}相当于this。
// 6.利用tryModuleLoad(module, filename) 尝试加载模块。
// 7.Module._extensions使用读取文件。
// 8.Module.wrap: 把读取到的js包裹一个函数。
// 9.将拿到的字符串使用runInThisContext运行字符串。
// 10.让字符串执行并将this改编成exports

// 定义导入类,参数为模块路径
function Require(modulePath) {
    // 获取当前要加载的绝对路径
    let absPathname = path.resolve(__dirname, modulePath);

    // 自动给模块添加后缀名,实现省略后缀名加载模块,其实也就是如果文件没有后缀名的时候遍历一下所有的后缀名看一下文件是否存在
    // 获取所有后缀名
    const extNames = Object.keys(Module._extensions);
    let index = 0;
    // 存储原始文件路径
    const oldPath = absPathname;
    function findExt(absPathname) {
        if (index === extNames.length) {
            throw new Error('文件不存在');
        }
        try {
            fs.accessSync(absPathname);
            return absPathname;
        } catch(e) {
            const ext = extNames[index++];
            findExt(oldPath + ext);
        }
    }
    // 递归追加后缀名,判断文件是否存在
    absPathname = findExt(absPathname);

    // 从缓存中读取,如果存在,直接返回结果
    if (Module._cache[absPathname]) {
        return Module._cache[absPathname].exports;
    }

    // 创建模块,新建Module实例
    const module = new Module(absPathname);

    // 添加缓存
    Module._cache[absPathname] = module;

    // 加载当前模块
    tryModuleLoad(module);

    // 返回exports对象
    return module.exports;
}

// Module的实现很简单,就是给模块创建一个exports对象,tryModuleLoad执行的时候将内容加入到exports中,id就是模块的绝对路径
// 定义模块, 添加文件id标识和exports属性
function Module(id) {
    this.id = id;
    // 读取到的文件内容会放在exports中
    this.exports = {};
}

Module._cache = {};

// 我们给Module挂载静态属性wrapper,里面定义一下这个函数的字符串,wrapper是一个数组,数组的第一个元素就是函数的参数部分,其中有exports,module. Require,__dirname, __filename, 都是我们模块中常用的全局变量。注意这里传入的Require参数是我们自己定义的Require
// 第二个参数就是函数的结束部分。两部分都是字符串,使用的时候我们将他们包裹在模块的字符串外部就可以了
Module.wrapper = [
    "(function(exports, module, Require, __dirname, __filename) {",
    "})"
]

// _extensions用于针对不同的模块扩展名使用不同的加载方式,比如JSON和javascript加载方式肯定是不同的。JSON使用JSON.parse来运行。
// javascript使用vm.runInThisContext来运行,可以看到fs.readFileSync传入的是module.id也就是我们Module定义时候id存储的是模块的绝对路径,读取到的content是一个字符串,我们使用Module.wrapper来包裹一下就相当于在这个模块外部又包裹了一个函数,也就实现了私有作用域。
// 使用call来执行fn函数,第一个参数改变运行的this我们传入module.exports,后面的参数就是函数外面包裹参数exports, module, Require, __dirname, __filename
Module._extensions = {
    '.js'(module) {
        const content = fs.readFileSync(module.id, 'utf8');
        const fnStr = Module.wrapper[0] + content + Module.wrapper[1];
        const fn = vm.runInThisContext(fnStr);
        fn.call(module.exports, module.exports, module, Require,__filename,__dirname);
    },
    '.json'(module) {
        const json = fs.readFileSync(module.id, 'utf8');
        module.exports = JSON.parse(json); // 把文件的结果放在exports属性上
    }
}

// tryModuleLoad函数接收的是模块对象,通过path.extname来获取模块的后缀名,然后使用Module._extensions来加载模块
// 定义模块加载方法
function tryModuleLoad(module) {
    // 获取扩展名
    const extension = path.extname(module.id);
    // 通过后缀加载当前模块
    Module._extensions[extension](module);
}

// 至此Require加载机制我们基本就写完了,我们来重新看一下。Require加载模块的时候传入模块名称,在Require方法中使用path.resolve(__dirname, modulePath)获取到文件的绝对路径。然后通过new Module实例化的方式创建module对象,将模块的绝对路径存储在module的id属性中,在module中创建exports属性为一个json对象
// 使用tryModuleLoad方法去加载模块,tryModuleLoad中使用path.extname获取到文件的扩展名,然后根据扩展名来执行对应的模块加载机制
// 最终将加载到的模块挂载module.exports中。tryModuleLoad执行完毕之后module.exports已经存在了,直接返回就可以了


// 给模块添加缓存
// 添加缓存也比较简单,就是文件加载的时候将文件放入缓存中,再去加载模块时先看缓存中是否存在,如果存在直接使用,如果不存在再去重新,加载之后再放入缓存

// 测试
let json = Require('./test.json');
let test2 = Require('./test2.js');
console.log(json);
console.log(test2);

# 27 实现LRU淘汰算法

LRU 缓存算法是一个非常经典的算法,在很多面试中经常问道,不仅仅包括前端面试

LRU 英文全称是 Least Recently Used,英译过来就是”最近最少使用“的意思。LRU 是一种常用的页面置换算法,选择最近最久未使用的页面予以淘汰。该算法赋予每个页面一个访问字段,用来记录一个页面自上次被访问以来所经历的时间 t,当须淘汰一个页面时,选择现有页面中其 t 值最大的,即最近最少使用的页面予以淘汰

通俗的解释:

假如我们有一块内存,专门用来缓存我们最近发访问的网页,访问一个新网页,我们就会往内存中添加一个网页地址,随着网页的不断增加,内存存满了,这个时候我们就需要考虑删除一些网页了。这个时候我们找到内存中最早访问的那个网页地址,然后把它删掉。这一整个过程就可以称之为 LRU 算法

上图就很好的解释了 LRU 算法在干嘛了,其实非常简单,无非就是我们往内存里面添加或者删除元素的时候,遵循最近最少使用原则

使用场景

LRU 算法使用的场景非常多,这里简单举几个例子即可:

  • 我们操作系统底层的内存管理,其中就包括有 LRU 算法
  • 我们常见的缓存服务,比如 redis 等等
  • 比如浏览器的最近浏览记录存储
  • vue中的keep-alive组件使用了LRU算法

梳理实现 LRU 思路

  • 特点分析:
    • 我们需要一块有限的存储空间,因为无限的化就没必要使用LRU算发删除数据了。
    • 我们这块存储空间里面存储的数据需要是有序的,因为我们必须要顺序来删除数据,所以可以考虑使用 ArrayMap 数据结构来存储,不能使用 Object,因为它是无序的。
    • 我们能够删除或者添加以及获取到这块存储空间中的指定数据。
    • 存储空间存满之后,在添加数据时,会自动删除时间最久远的那条数据。
  • 实现需求:
    • 实现一个 LRUCache 类型,用来充当存储空间
    • 采用 Map 数据结构存储数据,因为它的存取时间复杂度为 O(1),数组为 O(n)
    • 实现 getset 方法,用来获取和添加数据
    • 我们的存储空间有长度限制,所以无需提供删除方法,存储满之后,自动删除最久远的那条数据
    • 当使用 get 获取数据后,该条数据需要更新到最前面

具体实现

class LRUCache {
  constructor(length) {
    this.length = length; // 存储长度
    this.data = new Map(); // 存储数据
  }
  // 存储数据,通过键值对的方式
  set(key, value) {
    const data = this.data;
    if (data.has(key)) {
      data.delete(key)
    }

    data.set(key, value);

    // 如果超出了容量,则需要删除最久的数据
    if (data.size > this.length) {
      const delKey = data.keys().next().value;
      data.delete(delKey);
    }
  }
  // 获取数据
  get(key) {
    const data = this.data;
    // 未找到
    if (!data.has(key)) {
      return null;
    }
    const value = data.get(key); // 获取元素
    data.delete(key); // 删除元素
    data.set(key, value); // 重新插入元素

    return value // 返回获取的值
  }
}
var lruCache = new LRUCache(5);
  • set 方法:往 map 里面添加新数据,如果添加的数据存在了,则先删除该条数据,然后再添加。如果添加数据后超长了,则需要删除最久远的一条数据。data.keys().next().value 便是获取最后一条数据的意思。
  • get 方法:首先从 map 对象中拿出该条数据,然后删除该条数据,最后再重新插入该条数据,确保将该条数据移动到最前面
// 测试

// 存储数据 set:

lruCache.set('name', 'test');
lruCache.set('age', 10);
lruCache.set('sex', '男');
lruCache.set('height', 180);
lruCache.set('weight', '120');
console.log(lruCache);

继续插入数据,此时会超长,代码如下:

lruCache.set('grade', '100');
console.log(lruCache);

此时我们发现存储时间最久的 name 已经被移除了,新插入的数据变为了最前面的一个。

我们使用 get 获取数据,代码如下:

我们发现此时 sex 字段已经跑到最前面去了

总结

LRU 算法其实逻辑非常的简单,明白了原理之后实现起来非常的简单。最主要的是我们需要使用什么数据结构来存储数据,因为 map 的存取非常快,所以我们采用了它,当然数组其实也可以实现的。还有一些小伙伴使用链表来实现 LRU,这当然也是可以的。

# 28 框架相关

# 1 将虚拟 Dom 转化为真实 Dom

{
  tag: 'DIV',
  attrs:{
  id:'app'
  },
  children: [
    {
      tag: 'SPAN',
      children: [
        { tag: 'A', children: [] }
      ]
    },
    {
      tag: 'SPAN',
      children: [
        { tag: 'A', children: [] },
        { tag: 'A', children: [] }
      ]
    }
  ]
}

把上面虚拟Dom转化成下方真实Dom

<div id="app">
  <span>
    <a></a>
  </span>
  <span>
    <a></a>
    <a></a>
  </span>
</div>

实现

// 真正的渲染函数
function _render(vnode) {
  // 如果是数字类型转化为字符串
  if (typeof vnode === "number") {
    vnode = String(vnode);
  }
  // 字符串类型直接就是文本节点
  if (typeof vnode === "string") {
    return document.createTextNode(vnode);
  }
  // 普通DOM
  const dom = document.createElement(vnode.tag);
  if (vnode.attrs) {
    // 遍历属性
    Object.keys(vnode.attrs).forEach((key) => {
      const value = vnode.attrs[key];
      dom.setAttribute(key, value);
    });
  }
  // 子数组进行递归操作
  vnode.children.forEach((child) => dom.appendChild(_render(child)));
  return dom;
}

# 2 实现事件总线结合Vue应用

Event Bus(Vue、Flutter 等前端框架中有出镜)和 Event Emitter(Node中有出镜)出场的“剧组”不同,但是它们都对应一个共同的角色——全局事件总线

全局事件总线,严格来说不能说是观察者模式,而是发布-订阅模式。它在我们日常的业务开发中应用非常广。

如果只能选一道题,那这道题一定是 Event Bus/Event Emitter 的代码实现——我都说这么清楚了,这个知识点到底要不要掌握、需要掌握到什么程度,就看各位自己的了。

在Vue中使用Event Bus来实现组件间的通讯

Event Bus/Event Emitter 作为全局事件总线,它起到的是一个沟通桥梁的作用。我们可以把它理解为一个事件中心,我们所有事件的订阅/发布都不能由订阅方和发布方“私下沟通”,必须要委托这个事件中心帮我们实现。

在Vue中,有时候 A 组件和 B 组件中间隔了很远,看似没什么关系,但我们希望它们之间能够通信。这种情况下除了求助于 Vuex 之外,我们还可以通过 Event Bus 来实现我们的需求。

创建一个 Event Bus(本质上也是 Vue 实例)并导出:

const EventBus = new Vue()
export default EventBus

在主文件里引入EventBus,并挂载到全局:

import bus from 'EventBus的文件路径'
Vue.prototype.bus = bus

订阅事件:

// 这里func指someEvent这个事件的监听函数
this.bus.$on('someEvent', func)

发布(触发)事件:

// 这里params指someEvent这个事件被触发时回调函数接收的入参
this.bus.$emit('someEvent', params)

大家会发现,整个调用过程中,没有出现具体的发布者和订阅者(比如上面的PrdPublisherDeveloperObserver),全程只有bus这个东西一个人在疯狂刷存在感。这就是全局事件总线的特点——所有事件的发布/订阅操作,必须经由事件中心,禁止一切“私下交易”!

下面,我们就一起来实现一个Event Bus(注意看注释里的解析):

class EventEmitter {
  constructor() {
    // handlers是一个map,用于存储事件与回调之间的对应关系
    this.handlers = {}
  }

  // on方法用于安装事件监听器,它接受目标事件名和回调函数作为参数
  on(eventName, cb) {
    // 先检查一下目标事件名有没有对应的监听函数队列
    if (!this.handlers[eventName]) {
      // 如果没有,那么首先初始化一个监听函数队列
      this.handlers[eventName] = []
    }

    // 把回调函数推入目标事件的监听函数队列里去
    this.handlers[eventName].push(cb)
  }

  // emit方法用于触发目标事件,它接受事件名和监听函数入参作为参数
  emit(eventName, ...args) {
    // 检查目标事件是否有监听函数队列
    if (this.handlers[eventName]) {
      // 如果有,则逐个调用队列里的回调函数
      this.handlers[eventName].forEach((callback) => {
        callback(...args)
      })
    }
  }

  // 移除某个事件回调队列里的指定回调函数
  off(eventName, cb) {
    const callbacks = this.handlers[eventName]
    const index = callbacks.indexOf(cb)
    if (index !== -1) {
      callbacks.splice(index, 1)
    }
  }

  // 为事件注册单次监听器
  once(eventName, cb) {
    // 对回调函数进行包装,使其执行完毕自动被移除
    const wrapper = (...args) => {
      cb.apply(...args)
      this.off(eventName, wrapper)
    }
    this.on(eventName, wrapper)
  }
}

在日常的开发中,大家用到EventBus/EventEmitter往往提供比这五个方法多的多的多的方法。但在面试过程中,如果大家能够完整地实现出这五个方法,已经非常可以说明问题了,因此楼上这个EventBus希望大家可以熟练掌握。学有余力的同学,推荐阅读FaceBook推出的通用EventEmiiter库的源码 (opens new window),相信你会有更多收获。

# 3 实现一个双向绑定

defineProperty 版本

// 数据
const data = {
  text: 'default'
};
const input = document.getElementById('input');
const span = document.getElementById('span');
// 数据劫持
Object.defineProperty(data, 'text', {
  // 数据变化 --> 修改视图
  set(newVal) {
    input.value = newVal;
    span.innerHTML = newVal;
  }
});
// 视图更改 --> 数据变化
input.addEventListener('keyup', function(e) {
  data.text = e.target.value;
});

proxy 版本

// 数据
const data = {
  text: 'default'
};
const input = document.getElementById('input');
const span = document.getElementById('span');
// 数据劫持
const handler = {
  set(target, key, value) {
    target[key] = value;
    // 数据变化 --> 修改视图
    input.value = value;
    span.innerHTML = value;
    return value;
  }
};
const proxy = new Proxy(data, handler);

// 视图更改 --> 数据变化
input.addEventListener('keyup', function(e) {
  proxy.text = e.target.value;
});

# 4 实现一个简易的MVVM

实现一个简易的MVVM我会分为这么几步来:

  1. 首先我会定义一个类Vue,这个类接收的是一个options,那么其中可能有需要挂载的根元素的id,也就是el属性;然后应该还有一个data属性,表示需要双向绑定的数据
  2. 其次我会定义一个Dep类,这个类产生的实例对象中会定义一个subs数组用来存放所依赖这个属性的依赖,已经添加依赖的方法addSub,删除方法removeSub,还有一个notify方法用来遍历更新它subs中的所有依赖,同时Dep类有一个静态属性target它用来表示当前的观察者,当后续进行依赖收集的时候可以将它添加到dep.subs中。
  3. 然后设计一个observe方法,这个方法接收的是传进来的data,也就是options.data,里面会遍历data中的每一个属性,并使用Object.defineProperty()来重写它的getset,那么这里面呢可以使用new Dep()实例化一个dep对象,在get的时候调用其addSub方法添加当前的观察者Dep.target完成依赖收集,并且在set的时候调用dep.notify方法来通知每一个依赖它的观察者进行更新
  4. 完成这些之后,我们还需要一个compile方法来将HTML模版和数据结合起来。在这个方法中首先传入的是一个node节点,然后遍历它的所有子级,判断是否有firstElmentChild,有的话则进行递归调用compile方法,没有firstElementChild的话且该child.innderHTML用正则匹配满足有/\{\{(.*)\}\}/项的话则表示有需要双向绑定的数据,那么就将用正则new Reg('\\{\\{\\s*' + key + '\\s*\\}\\}', 'gm')替换掉是其为msg变量。
  5. 完成变量替换的同时,还需要将Dep.target指向当前的这个child,且调用一下this.opt.data[key],也就是为了触发这个数据的get来对当前的child进行依赖收集,这样下次数据变化的时候就能通知child进行视图更新了,不过在最后要记得将Dep.target指为null哦(其实在Vue中是有一个targetStack栈用来存放target的指向的)
  6. 那么最后我们只需要监听documentDOMContentLoaded然后在回调函数中实例化这个Vue对象就可以了

coding:

需要注意的点:

  • childNodes会获取到所有的子节点以及文本节点(包括元素标签中的空白节点)
  • firstElementChild表示获取元素的第一个字元素节点,以此来区分是不是元素节点,如果是的话则调用compile进行递归调用,否则用正则匹配
  • 这里面的正则真的不难,大家可以看一下

完整代码如下:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>MVVM</title>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h3>姓名</h3>
      <p>{{name}}</p>
      <h3>年龄</h3>
      <p>{{age}}</p>
    </div>
  </body>
</html>
<script>
  document.addEventListener(
    "DOMContentLoaded",
    function () {
      let opt = { el: "#app", data: { name: "等待修改...", age: 20 } };
      let vm = new Vue(opt);
      setTimeout(() => {
        opt.data.name = "jing";
      }, 2000);
    },
    false
  );
  class Vue {
    constructor(opt) {
      this.opt = opt;
      this.observer(opt.data);
      let root = document.querySelector(opt.el);
      this.compile(root);
    }
    observer(data) {
      Object.keys(data).forEach((key) => {
        let obv = new Dep();
        data["_" + key] = data[key];

        Object.defineProperty(data, key, {
          get() {
            Dep.target && obv.addSubNode(Dep.target);
            return data["_" + key];
          },
          set(newVal) {
            obv.update(newVal);
            data["_" + key] = newVal;
          },
        });
      });
    }
    compile(node) {
      [].forEach.call(node.childNodes, (child) => {
        if (!child.firstElementChild && /\{\{(.*)\}\}/.test(child.innerHTML)) {
          let key = RegExp.$1.trim();
          child.innerHTML = child.innerHTML.replace(
            new RegExp("\\{\\{\\s*" + key + "\\s*\\}\\}", "gm"),
            this.opt.data[key]
          );
          Dep.target = child;
          this.opt.data[key];
          Dep.target = null;
        } else if (child.firstElementChild) this.compile(child);
      });
    }
  }

  class Dep {
    constructor() {
      this.subNode = [];
    }
    addSubNode(node) {
      this.subNode.push(node);
    }
    update(newVal) {
      this.subNode.forEach((node) => {
        node.innerHTML = newVal;
      });
    }
  }
</script>

简化版2

function update(){
  console.log('数据变化~~~ mock update view')
}
let obj = [1,2,3]
// 变异方法 push shift unshfit reverse sort splice pop
// Object.defineProperty
let oldProto = Array.prototype;
let proto = Object.create(oldProto); // 克隆了一分
['push','shift'].forEach(item=>{
  proto[item] = function(){
    update();
    oldProto[item].apply(this,arguments);
  }
})
function observer(value){ // proxy reflect
  if(Array.isArray(value)){
    // AOP
    return value.__proto__ = proto;
    // 重写 这个数组里的push shift unshfit reverse sort splice pop
  }
  if(typeof value !== 'object'){
    return value;
  }
  for(let key in value){
    defineReactive(value,key,value[key]);
  }
}
function defineReactive(obj,key,value){
  observer(value); // 如果是对象 继续增加getter和setter
  Object.defineProperty(obj,key,{
    get(){
        return value;
    },
    set(newValue){
        if(newValue !== value){
            observer(newValue);
            value = newValue;
            update();
        }
    }
  })
}
observer(obj); 
// AOP
// obj.name = {n:200}; // 数据变了 需要更新视图 深度监控
// obj.name.n = 100;
obj.push(123);
obj.push(456);
console.log(obj);

# 5 实现一个迷你版的vue

入口

// js/vue.js
class Vue {
  constructor (options) {
    // 1. 通过属性保存选项的数据
    this.$options = options || {}
    this.$data = options.data || {}
    this.$el = typeof options.el === 'string' ? document.querySelector(options.el) : options.el
    // 2. 把data中的成员转换成getter和setter,注入到vue实例中
    this._proxyData(this.$data)
    // 3. 调用observer对象,监听数据的变化
    new Observer(this.$data)
    // 4. 调用compiler对象,解析指令和差值表达式
    new Compiler(this)
  }
  _proxyData (data) {
    // 遍历data中的所有属性
    Object.keys(data).forEach(key => {
      // 把data的属性注入到vue实例中
      Object.defineProperty(this, key, {
        enumerable: true,
        configurable: true,
        get () {
          return data[key]
        },
        set (newValue) {
          if (newValue === data[key]) {
            return
          }
          data[key] = newValue
        }
      })
    })
  }
}

实现Dep

class Dep {
  constructor () {
    // 存储所有的观察者
    this.subs = []
  }
  // 添加观察者
  addSub (sub) {
    if (sub && sub.update) {
      this.subs.push(sub)
    }
  }
  // 发送通知
  notify () {
    this.subs.forEach(sub => {
      sub.update()
    })
  }
}

实现watcher

class Watcher {
  constructor (vm, key, cb) {
    this.vm = vm
    // data中的属性名称
    this.key = key
    // 回调函数负责更新视图
    this.cb = cb

    // 把watcher对象记录到Dep类的静态属性target
    Dep.target = this
    // 触发get方法,在get方法中会调用addSub
    this.oldValue = vm[key]
    Dep.target = null
  }
  // 当数据发生变化的时候更新视图
  update () {
    let newValue = this.vm[this.key]
    if (this.oldValue === newValue) {
      return
    }
    this.cb(newValue)
  }
}

实现compiler

class Compiler {
  constructor (vm) {
    this.el = vm.$el
    this.vm = vm
    this.compile(this.el)
  }
  // 编译模板,处理文本节点和元素节点
  compile (el) {
    let childNodes = el.childNodes
    Array.from(childNodes).forEach(node => {
      // 处理文本节点
      if (this.isTextNode(node)) {
        this.compileText(node)
      } else if (this.isElementNode(node)) {
        // 处理元素节点
        this.compileElement(node)
      }

      // 判断node节点,是否有子节点,如果有子节点,要递归调用compile
      if (node.childNodes && node.childNodes.length) {
        this.compile(node)
      }
    })
  }
  // 编译元素节点,处理指令
  compileElement (node) {
    // console.log(node.attributes)
    // 遍历所有的属性节点
    Array.from(node.attributes).forEach(attr => {
      // 判断是否是指令
      let attrName = attr.name
      if (this.isDirective(attrName)) {
        // v-text --> text
        attrName = attrName.substr(2)
        let key = attr.value
        this.update(node, key, attrName)
      }
    })
  }

  update (node, key, attrName) {
    let updateFn = this[attrName + 'Updater']
    updateFn && updateFn.call(this, node, this.vm[key], key)
  }

  // 处理 v-text 指令
  textUpdater (node, value, key) {
    node.textContent = value
    new Watcher(this.vm, key, (newValue) => {
      node.textContent = newValue
    })
  }
  // v-model
  modelUpdater (node, value, key) {
    node.value = value
    new Watcher(this.vm, key, (newValue) => {
      node.value = newValue
    })
    // 双向绑定
    node.addEventListener('input', () => {
      this.vm[key] = node.value
    })
  }

  // 编译文本节点,处理差值表达式
  compileText (node) {
    // console.dir(node)
    // {{  msg }}
    let reg = /\{\{(.+?)\}\}/
    let value = node.textContent
    if (reg.test(value)) {
      let key = RegExp.$1.trim()
      node.textContent = value.replace(reg, this.vm[key])

      // 创建watcher对象,当数据改变更新视图
      new Watcher(this.vm, key, (newValue) => {
        node.textContent = newValue
      })
    }
  }
  // 判断元素属性是否是指令
  isDirective (attrName) {
    return attrName.startsWith('v-')
  }
  // 判断节点是否是文本节点
  isTextNode (node) {
    return node.nodeType === 3
  }
  // 判断节点是否是元素节点
  isElementNode (node) {
    return node.nodeType === 1
  }
}

实现Observer

class Observer {
  constructor (data) {
    this.walk(data)
  }
  walk (data) {
    // 1. 判断data是否是对象
    if (!data || typeof data !== 'object') {
      return
    }
    // 2. 遍历data对象的所有属性
    Object.keys(data).forEach(key => {
      this.defineReactive(data, key, data[key])
    })
  }
  defineReactive (obj, key, val) {
    let that = this
    // 负责收集依赖,并发送通知
    let dep = new Dep()
    // 如果val是对象,把val内部的属性转换成响应式数据
    this.walk(val)
    Object.defineProperty(obj, key, {
      enumerable: true,
      configurable: true,
      get () {
        // 收集依赖
        Dep.target && dep.addSub(Dep.target)
        return val
      },
      set (newValue) {
        if (newValue === val) {
          return
        }
        val = newValue
        that.walk(newValue)
        // 发送通知
        dep.notify()
      }
    })
  }
}

使用

<!DOCTYPE html>
<html lang="cn">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Mini Vue</title>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <h1>差值表达式</h1>
    <h3>{{ msg }}</h3>
    <h3>{{ count }}</h3>
    <h1>v-text</h1>
    <div v-text="msg"></div>
    <h1>v-model</h1>
    <input type="text" v-model="msg">
    <input type="text" v-model="count">
  </div>
  <script src="./js/dep.js"></script>
  <script src="./js/watcher.js"></script>
  <script src="./js/compiler.js"></script>
  <script src="./js/observer.js"></script>
  <script src="./js/vue.js"></script>
  <script>
    let vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        msg: 'Hello Vue',
        count: 100,
        person: { name: 'zs' }
      }
    })
    console.log(vm.msg)
    // vm.msg = { test: 'Hello' }
    vm.test = 'abc'
  </script>
</body>
</html>

# 6 实现Vue reactive响应式

// Dep module
class Dep {
  static stack = []
  static target = null
  deps = null
  
  constructor() {
    this.deps = new Set()
  }

  depend() {
    if (Dep.target) {
      this.deps.add(Dep.target)
    }
  }

  notify() {
    this.deps.forEach(w => w.update())
  }

  static pushTarget(t) {
    if (this.target) {
      this.stack.push(this.target)
    }
    this.target = t
  }

  static popTarget() {
    this.target = this.stack.pop()
  }
}

// reactive
function reactive(o) {
  if (o && typeof o === 'object') {
    Object.keys(o).forEach(k => {
      defineReactive(o, k, o[k])
    })
  }
  return o
}

function defineReactive(obj, k, val) {
  let dep = new Dep()
  Object.defineProperty(obj, k, {
    get() {
      dep.depend()
      return val
    },
    set(newVal) {
      val = newVal
      dep.notify()
    }
  })
  if (val && typeof val === 'object') {
    reactive(val)
  }
}

// watcher
class Watcher {
  constructor(effect) {
    this.effect = effect
    this.update()
  }

  update() {
    Dep.pushTarget(this)
    this.value = this.effect()
    Dep.popTarget()
    return this.value
  }
}

// 测试代码
const data = reactive({
  msg: 'aaa'
})

new Watcher(() => {
  console.log('===> effect', data.msg);
})

setTimeout(() => {
  data.msg = 'hello'
}, 1000)

# 7 实现模板字符串解析功能

let template = '我是{{name}},年龄{{age}},性别{{sex}}';
let data = {
  name: '姓名',
  age: 18
}
render(template, data); // 我是姓名,年龄18,性别undefined
function render(template, data) {
  const reg = /\{\{(\w+)\}\}/; // 模板字符串正则
  if (reg.test(template)) { // 判断模板里是否有模板字符串
    const name = reg.exec(template)[1]; // 查找当前模板里第一个模板字符串的字段
    template = template.replace(reg, data[name]); // 将第一个模板字符串渲染
    return render(template, data); // 递归的渲染并返回渲染后的结构
  }
  return template; // 如果模板没有模板字符串直接返回
}

# 8 实现一下hash路由

基础的html代码:

<html>
  <style>
    html, body {
      margin: 0;
      height: 100%;
    }
    ul {
      list-style: none;
      margin: 0;
      padding: 0;
      display: flex;
      justify-content: center;
    }
    .box {
      width: 100%;
      height: 100%;
      background-color: red;
    }
  </style>
  <body>
  <ul>
    <li>
      <a href="#red">红色</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#green">绿色</a>
    </li>
    <li>
      <a href="#purple">紫色</a>
    </li>
  </ul>
  </body>
</html>

简单实现:

<script>
  const box = document.getElementsByClassName('box')[0];
  const hash = location.hash
  window.onhashchange = function (e) {
    const color = hash.slice(1)
    box.style.background = color
  }
</script>

封装成一个class:

<script>
  const box = document.getElementsByClassName('box')[0];
  const hash = location.hash
  class HashRouter {
    constructor (hashStr, cb) {
      this.hashStr = hashStr
      this.cb = cb
      this.watchHash()
      this.watch = this.watchHash.bind(this)
      window.addEventListener('hashchange', this.watch)
    }
    watchHash () {
      let hash = window.location.hash.slice(1)
      this.hashStr = hash
      this.cb(hash)
    }
  }
  new HashRouter('red', (color) => {
    box.style.background = color
  })
</script>

# 9 实现redux中间件

简单实现

function createStore(reducer) {
  let currentState
  let listeners = []

  function getState() {
    return currentState
  }

  function dispatch(action) {
    currentState = reducer(currentState, action)
    listeners.map(listener => {
      listener()
    })
    return action
  }

  function subscribe(cb) {
    listeners.push(cb)
    return () => {}
  }
  
  dispatch({type: 'ZZZZZZZZZZ'})

  return {
    getState,
    dispatch,
    subscribe
  }
}

// 应用实例如下:
function reducer(state = 0, action) {
  switch (action.type) {
    case 'ADD':
      return state + 1
    case 'MINUS':
      return state - 1
    default:
      return state
  }
}

const store = createStore(reducer)

console.log(store);
store.subscribe(() => {
  console.log('change');
})
console.log(store.getState());
console.log(store.dispatch({type: 'ADD'}));
console.log(store.getState());

2. 迷你版

export const createStore = (reducer,enhancer)=>{
	if(enhancer) {
		return enhancer(createStore)(reducer)
	}
	let currentState = {}
	let currentListeners = []

	const getState = ()=>currentState
	const subscribe = (listener)=>{
		currentListeners.push(listener)
	}
	const dispatch = action=>{
		currentState = reducer(currentState, action)
		currentListeners.forEach(v=>v())
		return action
	}
	dispatch({type:'@@INIT'})
	return {getState,subscribe,dispatch}
}

//中间件实现
export applyMiddleWare(...middlewares){
	return createStore=>...args=>{
		const store = createStore(...args)
		let dispatch = store.dispatch

		const midApi = {
			getState:store.getState,
			dispatch:...args=>dispatch(...args)
		}
		const middlewaresChain = middlewares.map(middleware=>middleware(midApi))
		dispatch = compose(...middlewaresChain)(store.dispatch)
		return {
			...store,
			dispatch
		}
	}

// fn1(fn2(fn3())) 把函数嵌套依次调用
export function compose(...funcs){
	if(funcs.length===0){
		return arg=>arg
	}
	if(funs.length===1){
		return funs[0]
	}
	return funcs.reduce((ret,item)=>(...args)=>ret(item(...args)))
}


//bindActionCreator实现

function bindActionCreator(creator,dispatch){
    return ...args=>dispatch(creator(...args))
}
function bindActionCreators(creators,didpatch){
    //let bound = {}
    //Object.keys(creators).forEach(v=>{
   //     let creator = creator[v]
     //   bound[v] = bindActionCreator(creator,dispatch)
    //})
    //return bound
    
    return Object.keys(creators).reduce((ret,item)=>{
	    ret[item] = bindActionCreator(creators[item],dispatch)
    	return ret
    },{})
}

# 10 实现redux-thunk

redux-thunk 可以利用 redux 中间件让 redux 支持异步的 action

// 如果 action 是个函数,就调用这个函数
// 如果 action 不是函数,就传给下一个中间件
// 发现 action 是函数就调用
const thunk = ({ dispatch, getState }) => (next) => (action) => {
  if (typeof action === 'function') {
    return action(dispatch, getState);
  }

  return next(action);
};
export default thunk

# 29 数组相关

# 1 实现forEach方法

Array.prototype.myForEach = function(callback, context=window) {
  // this=>arr
  let self = this,  
      i = 0,
      len = self.length;

  for(;i<len;i++) {
    typeof callback == 'function' && callback.call(context,self[i], i)
   }
}

# 2 实现filter方法

Array.prototype.myFilter=function(callback, context=window){

  let len = this.length
      newArr = [],
      i=0

  for(; i < len; i++){
    if(callback.apply(context, [this[i], i , this])){
      newArr.push(this[i]);
    }
  }
  return newArr;
}

# 3 实现find方法

  • find 接收一个方法作为参数,方法内部返回一个条件
  • find 会遍历所有的元素,执行你给定的带有条件返回值的函数
  • 符合该条件的元素会作为 find 方法的返回值
  • 如果遍历结束还没有符合该条件的元素,则返回 undefined
var users = [
  {id: 1, name: '张三'},
  {id: 2, name: '张三'},
  {id: 3, name: '张三'},
  {id: 4, name: '张三'}
]

Array.prototype.myFind = function (callback) {
  // var callback = function (item, index) { return item.id === 4 }
  for (var i = 0; i < this.length; i++) {
    if (callback(this[i], i)) {
      return this[i]
    }
  }
}

var ret = users.myFind(function (item, index) {
  return item.id === 2
})

console.log(ret)

# 4 实现findIndex方法

var users = [
  {id: 1, name: '张三'},
  {id: 2, name: '张三'},
  {id: 3, name: '张三'},
  {id: 4, name: '张三'}
]

Array.prototype.myFindIndex = function (callback) {
  // var callback = function (item, index) { return item.id === 4 }
  for (var i = 0; i < this.length; i++) {
    if (callback(this[i], i)) {
      // 这里返回
      return i
    }
  }
}

var ret = users.myFind(function (item, index) {
  return item.id === 2
})

console.log(ret)

# 5 实现map方法

  • 回调函数的参数有哪些,返回值如何处理
  • 不修改原来的数组
Array.prototype.myMap = function(callback, context){
  // 转换类数组
  var arr = Array.prototype.slice.call(this),//由于是ES5所以就不用...展开符了
      mappedArr = [], 
      i = 0;

  for (; i < arr.length; i++ ){
    // 把当前值、索引、当前数组返回去。调用的时候传到函数参数中 [1,2,3,4].map((curr,index,arr))
    mappedArr.push(callback.call(context, arr[i], i, this));
  }
  return mappedArr;
}

# 6 实现reduce方法

  • 初始值不传怎么处理
  • 回调函数的参数有哪些,返回值如何处理。
Array.prototype.myReduce = function(fn, initialValue) {
  var arr = Array.prototype.slice.call(this);
  var res, startIndex;

  res = initialValue ? initialValue : arr[0]; // 不传默认取数组第一项
  startIndex = initialValue ? 0 : 1;

  for(var i = startIndex; i < arr.length; i++) {
    // 把初始值、当前值、索引、当前数组返回去。调用的时候传到函数参数中 [1,2,3,4].reduce((initVal,curr,index,arr))
    res = fn.call(null, res, arr[i], i, this); 
  }
  return res;
}

# 7 实现every方法

Array.prototype.myEvery=function(callback, context = window){
    var len=this.length,
        flag=true,
        i = 0;

    for(;i < len; i++){
      if(!callback.apply(context,[this[i], i , this])){
        flag=false;
        break;
      } 
    }
    return flag;
  }


  // var obj = {num: 1}
  // var aa=arr.myEvery(function(v,index,arr){
  // 	return v.num>=12;
  // },obj)
  // console.log(aa)

# 8 实现some方法

Array.prototype.mySome=function(callback, context = window){
 			var len = this.length,
 			    flag=false,
           i = 0;

 			for(;i < len; i++){
				if(callback.apply(context, [this[i], i , this])){
					flag=true;
					break;
				} 
 			}
 			return flag;
		}

		// var flag=arr.mySome((v,index,arr)=>v.num>=10,obj)
		// console.log(flag);

# 9 实现数组扁平化flat方法

题目描述: 实现一个方法使多维数组变成一维数组

let ary = [1, [2, [3, [4, 5]]], 6];
let str = JSON.stringify(ary);

第0种处理:直接的调用

arr_flat = arr.flat(Infinity);

第一种处理

ary = str.replace(/(\[|\])/g, '').split(',');

第二种处理

str = str.replace(/(\[\]))/g, '');
str = '[' + str + ']';
ary = JSON.parse(str);

第三种处理:递归处理

let result = [];
let fn = function(ary) {
  for(let i = 0; i < ary.length; i++) }{
    let item = ary[i];
    if (Array.isArray(ary[i])){
      fn(item);
    } else {
      result.push(item);
    }
  }
}

第四种处理:用 reduce 实现数组的 flat 方法

function flatten(ary) {
    return ary.reduce((pre, cur) => {
        return pre.concat(Array.isArray(cur) ? flatten(cur) : cur);
    }, []);
}
let ary = [1, 2, [3, 4], [5, [6, 7]]]
console.log(flatten(ary))

第五种处理:能用迭代的思路去实现

function flatten(arr) {
  if (!arr.length) return;
  while (arr.some((item) => Array.isArray(item))) {
    arr = [].concat(...arr);
  }
  return arr;
}
// console.log(flatten([1, 2, [1, [2, 3, [4, 5, [6]]]]]));

第六种处理:扩展运算符

while (ary.some(Array.isArray)) {
  ary = [].concat(...ary);
}

# 10 实现Array.isArray方法

Array.myIsArray = function(o) {
  return Object.prototype.toString.call(Object(o)) === '[object Array]';
};

console.log(Array.myIsArray([])); // true

# 11 实现Array.of方法

Array.of()方法用于将一组值,转换为数组

  • 这个方法的主要目的,是弥补数组构造函数Array()的不足。因为参数个数的不同,会导致Array()的行为有差异。
  • Array.of()基本上可以用来替代Array()new Array(),并且不存在由于参数不同而导致的重载。它的行为非常统一
Array.of(3, 11, 8) // [3,11,8]
Array.of(3) // [3]
Array.of(3).length // 1

实现

function ArrayOf(){
  return [].slice.call(arguments);
}

# 12 数组去重方法汇总

首先:我知道多少种去重方式

1. 双层 for 循环

function distinct(arr) {
    for (let i=0, len=arr.length; i<len; i++) {
        for (let j=i+1; j<len; j++) {
            if (arr[i] == arr[j]) {
                arr.splice(j, 1);
                // splice 会改变数组长度,所以要将数组长度 len 和下标 j 减一
                len--;
                j--;
            }
        }
    }
    return arr;
}

思想: 双重 for 循环是比较笨拙的方法,它实现的原理很简单:先定义一个包含原始数组第一个元素的数组,然后遍历原始数组,将原始数组中的每个元素与新数组中的每个元素进行比对,如果不重复则添加到新数组中,最后返回新数组;因为它的时间复杂度是O(n^2),如果数组长度很大,效率会很低

2. Array.filter() 加 indexOf/includes

function distinct(a, b) {
    let arr = a.concat(b);
    return arr.filter((item, index)=> {
        //return arr.indexOf(item) === index
        return arr.includes(item)
    })
}

思想: 利用indexOf检测元素在数组中第一次出现的位置是否和元素现在的位置相等,如果不等则说明该元素是重复元素

3. ES6 中的 Set 去重

function distinct(array) {
   return Array.from(new Set(array));
}

思想: ES6 提供了新的数据结构 Set,Set 结构的一个特性就是成员值都是唯一的,没有重复的值。

4. reduce 实现对象数组去重复

var resources = [
    { name: "张三", age: "18" },
    { name: "张三", age: "19" },
    { name: "张三", age: "20" },
    { name: "李四", age: "19" },
    { name: "王五", age: "20" },
    { name: "赵六", age: "21" }
]
var temp = {};
resources = resources.reduce((prev, curv) => {
 // 如果临时对象中有这个名字,什么都不做
 if (temp[curv.name]) {
 
 }else {
    // 如果临时对象没有就把这个名字加进去,同时把当前的这个对象加入到prev中
    temp[curv.name] = true;
    prev.push(curv);
 }
 return prev
}, []);
console.log("结果", resources);

这种方法是利用高阶函数 reduce 进行去重, 这里只需要注意initialValue得放一个空数组[],不然没法push

# 13 对象数组如何去重

根据每个对象的某一个具体属性来进行去重

const responseList = [
  { id: 1, a: 1 },
  { id: 2, a: 2 },
  { id: 3, a: 3 },
  { id: 1, a: 4 },
];
const result = responseList.reduce((acc, cur) => {
    const ids = acc.map(item => item.id);
    return ids.includes(cur.id) ? acc : [...acc, cur];
}, []);
console.log(result); // -> [ { id: 1, a: 1}, {id: 2, a: 2}, {id: 3, a: 3} ]

# 14 数组中的数据根据key去重

给定一个任意数组,实现一个通用函数,让数组中的数据根据 key 排重:

const dedup = (data, getKey = () => {} ) => {
  // todo
}
let data = [
  { id: 1, v: 1 },
  { id: 2, v: 2 },
  { id: 1, v: 1 },
];

// 以 id 作为排重 key,执行函数得到结果
// data = [
//   { id: 1, v: 1 },
//   { id: 2, v: 2 },
// ];

实现

const dedup = (data, getKey = () => { }) => {
    const dateMap = data.reduce((pre, cur) => {
        const key = getKey(cur)
        if (!pre[key]) {
            pre[key] = cur
        }
        return pre
    }, {})
    return Object.values(dateMap)
}

使用

let data = [
    { id: 1, v: 1 },
    { id: 2, v: 2 },
    { id: 1, v: 1 },
];
console.log(dedup(data, (item) => item.id))

// 以 id 作为排重 key,执行函数得到结果
// data = [
//   { id: 1, v: 1 },
//   { id: 2, v: 2 },
// ];

# 15 类数组转化为数组的方法

const arrayLike=document.querySelectorAll('div')

// 1.扩展运算符
[...arrayLike]
// 2.Array.from
Array.from(arrayLike)
// 3.Array.prototype.slice
Array.prototype.slice.call(arrayLike)
// 4.Array.apply
Array.apply(null, arrayLike)
// 5.Array.prototype.concat
Array.prototype.concat.apply([], arrayLike)

# 16 reduce用法汇总

语法

array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue);
/*
  total: 必需。初始值, 或者计算结束后的返回值。
  currentValue: 必需。当前元素。
  currentIndex: 可选。当前元素的索引;                     
  arr: 可选。当前元素所属的数组对象。
  initialValue: 可选。传递给函数的初始值,相当于total的初始值。
*/

reduceRight() 该方法用法与reduce()其实是相同的,只是遍历的顺序相反,它是从数组的最后一项开始,向前遍历到第一项

1. 数组求和

const arr = [12, 34, 23];
const sum = arr.reduce((total, num) => total + num);

// 设定初始值求和
const arr = [12, 34, 23];
const sum = arr.reduce((total, num) => total + num, 10);  // 以10为初始值求和


// 对象数组求和
var result = [
  { subject: 'math', score: 88 },
  { subject: 'chinese', score: 95 },
  { subject: 'english', score: 80 }
];
const sum = result.reduce((accumulator, cur) => accumulator + cur.score, 0); 
const sum = result.reduce((accumulator, cur) => accumulator + cur.score, -10);  // 总分扣除10分

2. 数组最大值

const a = [23,123,342,12];
const max = a.reduce((pre,next)=>pre>cur?pre:cur,0); // 342

3. 数组转对象

var streams = [{name: '技术', id: 1}, {name: '设计', id: 2}];
var obj = streams.reduce((accumulator, cur) => {accumulator[cur.id] = cur; return accumulator;}, {});

4. 扁平一个二维数组

var arr = [[1, 2, 8], [3, 4, 9], [5, 6, 10]];
var res = arr.reduce((x, y) => x.concat(y), []);

5. 数组去重

实现的基本原理如下:

① 初始化一个空数组
② 将需要去重处理的数组中的第1项在初始化数组中查找,如果找不到(空数组中肯定找不到),就将该项添加到初始化数组中
③ 将需要去重处理的数组中的第2项在初始化数组中查找,如果找不到,就将该项继续添加到初始化数组中
④ ……
⑤ 将需要去重处理的数组中的第n项在初始化数组中查找,如果找不到,就将该项继续添加到初始化数组中
⑥ 将这个初始化数组返回
var newArr = arr.reduce(function (prev, cur) {
    prev.indexOf(cur) === -1 && prev.push(cur);
    return prev;
},[]);

6. 对象数组去重

const dedup = (data, getKey = () => { }) => {
    const dateMap = data.reduce((pre, cur) => {
        const key = getKey(cur)
        if (!pre[key]) {
            pre[key] = cur
        }
        return pre
    }, {})
    return Object.values(dateMap)
}

7. 求字符串中字母出现的次数

const str = 'sfhjasfjgfasjuwqrqadqeiqsajsdaiwqdaklldflas-cmxzmnha';

const res = str.split('').reduce((pre,next)=>{
 pre[next] ? pre[next]++ : pre[next] = 1
 return pre 
},{})
// 结果
-: 1
a: 8
c: 1
d: 4
e: 1
f: 4
g: 1
h: 2
i: 2
j: 4
k: 1
l: 3
m: 2
n: 1
q: 5
r: 1
s: 6
u: 1
w: 2
x: 1
z: 1

8. compose函数

redux compose 源码实现

function compose(...funs) {
    if (funs.length === 0) {
        return arg => arg;
    }
    if (funs.length === 1) {
       return funs[0];
    }
    return funs.reduce((a, b) => (...arg) => a(b(...arg)))
}

# 30 正则相关

# 1 实现千位分隔符

// 保留三位小数
parseToMoney(1234.56); // return '1,234.56'
parseToMoney(123456789); // return '123,456,789'
parseToMoney(1087654.321); // return '1,087,654.321'
function parseToMoney(num) {
  num = parseFloat(num.toFixed(3));
  let [integer, decimal] = String.prototype.split.call(num, '.');
  integer = integer.replace(/\d(?=(\d{3})+$)/g, '$&,');
  return integer + '.' + (decimal ? decimal : '');
}

# 2 判断是否是电话号码

function isPhone(tel) {
    var regx = /^1[34578]\d{9}$/;
    return regx.test(tel);
}

# 3 验证是否是邮箱

function isEmail(email) {
    var regx = /^([a-zA-Z0-9_\-])+@([a-zA-Z0-9_\-])+(\.[a-zA-Z0-9_\-])+$/;
    return regx.test(email);
}

# 4 验证是否是身份证

function isCardNo(number) {
    var regx = /(^\d{15}$)|(^\d{18}$)|(^\d{17}(\d|X|x)$)/;
    return regx.test(number);
}

# 5 用正则写一个根据name获取cookie中的值的方法

function getCookie(name) {
  var match = document.cookie.match(new RegExp('(^| )' + name + '=([^;]*)'));
  if (match) return unescape(match[2]);
}
  1. 获取页面上的cookie可以使用 document.cookie

这里获取到的是类似于这样的字符串:

'username=poetry; user-id=12345; user-roles=home, me, setting'

可以看到这么几个信息:

  • 每一个cookie都是由 name=value 这样的形式存储的
  • 每一项的开头可能是一个空串''(比如username的开头其实就是), 也可能是一个空字符串' '(比如user-id的开头就是)
  • 每一项用";"来区分
  • 如果某项中有多个值的时候,是用","来连接的(比如user-roles的值)
  • 每一项的结尾可能是有";"的(比如username的结尾),也可能是没有的(比如user-roles的结尾)
  1. 所以我们将这里的正则拆分一下:
  • '(^| )'表示的就是获取每一项的开头,因为我们知道如果^不是放在[]里的话就是表示开头匹配。所以这里(^| )的意思其实就被拆分为(^)表示的匹配username这种情况,它前面什么都没有是一个空串(你可以把(^)理解为^它后面还有一个隐藏的'');而|表示的就是或者是一个" "(为了匹配user-id开头的这种情况)
  • +name+这没什么好说的
  • =([^;]*)这里匹配的就是=后面的值了,比如poetry;刚刚说了^要是放在[]里的话就表示"除了^后面的内容都能匹配",也就是非的意思。所以这里([^;]*)表示的是除了";"这个字符串别的都匹配(*应该都知道什么意思吧,匹配0次或多次)
  • 有的大佬等号后面是这样写的'=([^;]*)(;|$)',而最后为什么可以把'(;|$)'给省略呢?因为其实最后一个cookie项是没有';'的,所以它可以合并到=([^;]*)这一步。
  1. 最后获取到的match其实是一个长度为4的数组。比如:
[
  "username=poetry;",
  "",
  "poetry",
  ";"
]
  • 第0项:全量
  • 第1项:开头
  • 第2项:中间的值
  • 第3项:结尾

所以我们是要拿第2项match[2]的值。

  1. 为了防止获取到的值是%xxx这样的字符序列,需要用unescape()方法解码。

# 31 函数柯里化相关

# 1 实现一个JS函数柯里化

预先处理的思想,利用闭包的机制

  • 柯里化的定义:接收一部分参数,返回一个函数接收剩余参数,接收足够参数后,执行原函数
  • 函数柯里化的主要作用和特点就是参数复用提前返回延迟执行
  • 柯里化把多次传入的参数合并,柯里化是一个高阶函数
  • 每次都返回一个新函数
  • 每次入参都是一个

当柯里化函数接收到足够参数后,就会执行原函数,如何去确定何时达到足够的参数呢?

有两种思路:

  • 通过函数的 length 属性,获取函数的形参个数,形参的个数就是所需的参数个数
  • 在调用柯里化工具函数时,手动指定所需的参数个数

将这两点结合一下,实现一个简单 curry 函数

通用版

// 写法1
function curry(fn, args) {
  var length = fn.length;
  var args = args || [];
  return function(){
      newArgs = args.concat(Array.prototype.slice.call(arguments));
      if (newArgs.length < length) {
          return curry.call(this,fn,newArgs);
      }else{
          return fn.apply(this,newArgs);
      }
  }
}
// 写法2
// 分批传入参数
// redux 源码的compose也是用了类似柯里化的操作
const curry = (fn, arr = []) => {// arr就是我们要收集每次调用时传入的参数
  let len = fn.length; // 函数的长度,就是参数的个数

  return function(...args) {
    let newArgs = [...arr, ...args] // 收集每次传入的参数

    // 如果传入的参数个数等于我们指定的函数参数个数,就执行指定的真正函数
    if(newArgs.length === len) {
      return fn(...newArgs)
    } else {
      // 递归收集参数
      return curry(fn, newArgs)
    }
  }
}
// 测试
function multiFn(a, b, c) {
  return a * b * c;
}

var multi = curry(multiFn);

multi(2)(3)(4);
multi(2,3,4);
multi(2)(3,4);
multi(2,3)(4)

ES6写法

const curry = (fn, arr = []) => (...args) => (
  arg => arg.length === fn.length
    ? fn(...arg)
    : curry(fn, arg)
)([...arr, ...args])
// 测试
let curryTest=curry((a,b,c,d)=>a+b+c+d)
curryTest(1,2,3)(4) //返回10
curryTest(1,2)(4)(3) //返回10
curryTest(1,2)(3,4) //返回10
// 柯里化求值
// 指定的函数
function sum(a,b,c,d,e) {
  return a + b + c + d + e
}

// 传入指定的函数,执行一次
let newSum = curry(sum)

// 柯里化 每次入参都是一个参数
newSum(1)(2)(3)(4)(5)

// 偏函数
newSum(1)(2)(3,4,5)
// 柯里化简单应用
// 判断类型,参数多少个,就执行多少次收集
function isType(type, val) {
  return Object.prototype.toString.call(val) === `[object ${type}]`
}

let newType = curry(isType)

// 相当于把函数参数一个个传了,把第一次先缓存起来
let isString = newType('String')
let isNumber = newType('Number')

isString('hello world')
isNumber(999)

# 2 请实现一个 add 函数,满足以下功能

add(1); 			// 1
add(1)(2);  	// 3
add(1)(2)(3)// 6
add(1)(2, 3); // 6
add(1, 2)(3); // 6
add(1, 2, 3); // 6
function add(...args) {
  // 在内部声明一个函数,利用闭包的特性保存并收集所有的参数值
  let fn = function(...newArgs) {
   return add.apply(null, args.concat(newArgs))
  }
  
  // 利用toString隐式转换的特性,当最后执行时隐式转换,并计算最终的值返回
  fn.toString = function() {
    return args.reduce((total,curr)=> total + curr)
  }
  
  return fn
}

考点:

  • 使用闭包, 同时要对JavaScript 的作用域链(原型链)有深入的理解
  • 重写函数的 toSting()方法
// 测试,调用toString方法触发求值

add(1).toString(); 			// 1
add(1)(2).toString();  	// 3
add(1)(2)(3).toString()// 6
add(1)(2, 3).toString(); // 6
add(1, 2)(3).toString(); // 6
add(1, 2, 3).toString(); // 6

# 3 实现 (5).add(3).minus(2) 功能

例: 5 + 3 - 2,结果为 6

Number.prototype.add = function(n) {
  return this.valueOf() + n;
};
Number.prototype.minus = function(n) {
  return this.valueOf() - n;
};

实现add(1)(2) =3

// 题意的答案
const add = (num1) => (num2)=> num2 + num1;

// 整了一个加强版 可以无限链式调用 add(1)(2)(3)(4)(5)....
function add(x) {
  // 存储和
  let sum = x;
    
  // 函数调用会相加,然后每次都会返回这个函数本身
  let tmp = function (y) {
    sum = sum + y;
    return tmp;
  };
  
  // 对象的toString必须是一个方法 在方法中返回了这个和
  tmp.toString = () => sum
  return tmp;
}

alert(add(1)(2)(3)(4)(5))

无限链式调用实现的关键在于 对象的 toString 方法: 每个对象都有一个 toString() 方法,当该对象被表示为一个文本值时,或者一个对象以预期的字符串方式引用时自动调用。

也就是我在调用很多次后,他们的结果会存在add函数中的sum变量上,当我alert的时候 add会自动调用 toString方法 打印出 sum, 也就是最终的结果

# 32 字符串相关

# 1 查找字符串中出现最多的字符和个数

例: abbcccddddd -> 字符最多的是d,出现了5次

let str = "abcabcabcbbccccc";
let num = 0;
let char = '';

 // 使其按照一定的次序排列
str = str.split('').sort().join('');
// "aaabbbbbcccccccc"

// 定义正则表达式
let re = /(\w)\1+/g;
str.replace(re,($0,$1) => {
    if(num < $0.length){
        num = $0.length;
        char = $1;        
    }
});
console.log(`字符最多的是${char},出现了${num}`);

# 2 字符串查找

请使用最基本的遍历来实现判断字符串 a 是否被包含在字符串 b 中,并返回第一次出现的位置(找不到返回 -1)。

a='34';b='1234567'; // 返回 2
a='35';b='1234567'; // 返回 -1
a='355';b='12354355'; // 返回 5
isContain(a,b);
function isContain(a, b) {
  for (let i in b) {
    if (a[0] === b[i]) {
      let tmp = true;
      for (let j in a) {
        if (a[j] !== b[~~i + ~~j]) {
          tmp = false;
        }
      }
      if (tmp) {
        return i;
      }
    }
  }
  return -1;
}

# 3 字符串最长的不重复子串

题目描述

给定一个字符串 s ,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。


示例 1:

输入: s = "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。

示例 2:

输入: s = "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。

示例 3:

输入: s = "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。
     请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。

示例 4:

输入: s = ""
输出: 0

答案

const lengthOfLongestSubstring = function (s) {
  if (s.length === 0) {
    return 0;
  }

  let left = 0;
  let right = 1;
  let max = 0;
  while (right <= s.length) {
    let lr = s.slice(left, right);
    const index = lr.indexOf(s[right]);

    if (index > -1) {
      left = index + left + 1;
    } else {
      lr = s.slice(left, right + 1);
      max = Math.max(max, lr.length);
    }
    right++;
  }
  return max;
};

# 33 实现工具函数

# 1 对象扁平化

function objectFlat(obj = {}) {
  const res = {}
  function flat(item, preKey = '') {
    Object.entries(item).forEach(([key, val]) => {
      const newKey = preKey ? `${preKey}.${key}` : key
      if (val && typeof val === 'object') {
        flat(val, newKey)
      } else {
        res[newKey] = val
      }
    })
  }
  flat(obj)
  return res
}

// 测试
const source = { a: { b: { c: 1, d: 2 }, e: 3 }, f: { g: 2 } }
console.log(objectFlat(source));

# 2 实现一个管理本地缓存过期的函数

封装一个可以设置过期时间的localStorage存储函数

class Storage{
  constructor(name){
      this.name = 'storage';
  }
  //设置缓存
  setItem(params){
      let obj = {
          name:'', // 存入数据  属性
          value:'',// 属性值
          expires:"", // 过期时间
          startTime:new Date().getTime()//记录何时将值存入缓存,毫秒级
      }
      let options = {};
      //将obj和传进来的params合并
      Object.assign(options,obj,params);
      if(options.expires){
      //如果options.expires设置了的话
      //以options.name为key,options为值放进去
          localStorage.setItem(options.name,JSON.stringify(options));
      }else{
      //如果options.expires没有设置,就判断一下value的类型
          let type = Object.prototype.toString.call(options.value);
          //如果value是对象或者数组对象的类型,就先用JSON.stringify转一下,再存进去
          if(Object.prototype.toString.call(options.value) == '[object Object]'){
              options.value = JSON.stringify(options.value);
          }
          if(Object.prototype.toString.call(options.value) == '[object Array]'){
              options.value = JSON.stringify(options.value);
          }
          localStorage.setItem(options.name,options.value);
      }
  }
  //拿到缓存
  getItem(name){
      let item = localStorage.getItem(name);
      //先将拿到的试着进行json转为对象的形式
      try{
          item = JSON.parse(item);
      }catch(error){
      //如果不行就不是json的字符串,就直接返回
          item = item;
      }
      //如果有startTime的值,说明设置了失效时间
      if(item.startTime){
          let date = new Date().getTime();
          //何时将值取出减去刚存入的时间,与item.expires比较,如果大于就是过期了,如果小于或等于就还没过期
          if(date - item.startTime > item.expires){
          //缓存过期,清除缓存,返回false
              localStorage.removeItem(name);
              return false;
          }else{
          //缓存未过期,返回值
              return item.value;
          }
      }else{
      //如果没有设置失效时间,直接返回值
          return item;
      }
  }
  //移出缓存
  removeItem(name){
      localStorage.removeItem(name);
  }
  //移出全部缓存
  clear(){
      localStorage.clear();
  }
}

用法

let storage = new Storage();
storage.setItem({
  name:"name",
  value:"ppp"
})

下面我把值取出来

let value = storage.getItem('name');
console.log('我是value',value);

设置5秒过期

let storage = new Storage();
storage.setItem({
  name:"name",
  value:"ppp",
  expires: 5000
})
// 过期后再取出来会变为 false
let value = storage.getItem('name');
console.log('我是value',value);

# 3 实现lodash的chunk方法--数组按指定长度拆分

题目

/**
 * @param input
 * @param size
 * @returns {Array}
 */
_.chunk(['a', 'b', 'c', 'd'], 2)
// => [['a', 'b'], ['c', 'd']]

_.chunk(['a', 'b', 'c', 'd'], 3)
// => [['a', 'b', 'c'], ['d']]

_.chunk(['a', 'b', 'c', 'd'], 5)
// => [['a', 'b', 'c', 'd']]

_.chunk(['a', 'b', 'c', 'd'], 0)
// => []

实现

function chunk(arr, length) {
  let newArr = [];
  for (let i = 0; i < arr.length; i += length) {
    newArr.push(arr.slice(i, i + length));
  }
  return newArr;
}

# 4 手写深度比较isEqual

思路:深度比较两个对象,就是要深度比较对象的每一个元素。=> 递归

  • 递归退出条件:
    • 被比较的是两个值类型变量,直接用“===”判断
    • 被比较的两个变量之一为null,直接判断另一个元素是否也为null
  • 提前结束递推:
    • 两个变量keys数量不同
    • 传入的两个参数是同一个变量
  • 递推工作:深度比较每一个key
function isEqual(obj1, obj2){
    //其中一个为值类型或null
    if(!isObject(obj1) || !isObject(obj2)){
        return obj1 === obj2;
    }

    //判断是否两个参数是同一个变量
    if(obj1 === obj2){
        return true;
    }

    //判断keys数是否相等
    const obj1Keys = Object.keys(obj1);
    const obj2Keys = Object.keys(obj2);
    if(obj1Keys.length !== obj2Keys.length){
        return false;
    }

    //深度比较每一个key
    for(let key in obj1){
        if(!isEqual(obj1[key], obj2[key])){
            return false;
        }
    }

    return true;
}

# 5 实现一个JSON.stringify

JSON.stringify(value[, replacer [, space]])
  • Boolean | Number| String类型会自动转换成对应的原始值。
  • undefined、任意函数以及symbol,会被忽略(出现在非数组对象的属性值中时),或者被转换成 null(出现在数组中时)。
  • 不可枚举的属性会被忽略如果一个对象的属性值通过某种间接的方式指回该对象本身,即循环引用,属性也会被忽略
  • 如果一个对象的属性值通过某种间接的方式指回该对象本身,即循环引用,属性也会被忽略
function jsonStringify(obj) {
    let type = typeof obj;
    if (type !== "object") {
        if (/string|undefined|function/.test(type)) {
            obj = '"' + obj + '"';
        }
        return String(obj);
    } else {
        let json = []
        let arr = Array.isArray(obj)
        for (let k in obj) {
            let v = obj[k];
            let type = typeof v;
            if (/string|undefined|function/.test(type)) {
                v = '"' + v + '"';
            } else if (type === "object") {
                v = jsonStringify(v);
            }
            json.push((arr ? "" : '"' + k + '":') + String(v));
        }
        return (arr ? "[" : "{") + String(json) + (arr ? "]" : "}")
    }
}
jsonStringify({x : 5}) // "{"x":5}"
jsonStringify([1, "false", false]) // "[1,"false",false]"
jsonStringify({b: undefined}) // "{"b":"undefined"}"

# 6 实现一个JSON.parse

JSON.parse(text[, reviver])

用来解析JSON字符串,构造由字符串描述的JavaScript值或对象。提供可选的reviver函数用以在返回之前对所得到的对象执行变换(操作)

第一种:直接调用 eval

function jsonParse(opt) {
    return eval('(' + opt + ')');
}
jsonParse(jsonStringify({x : 5}))
// Object { x: 5}
jsonParse(jsonStringify([1, "false", false]))
// [1, "false", falsr]
jsonParse(jsonStringify({b: undefined}))
// Object { b: "undefined"}

避免在不必要的情况下使用 evaleval() 是一个危险的函数,他执行的代码拥有着执行者的权利。如果你用eval()运行的字符串代码被恶意方(不怀好意的人)操控修改,您最终可能会在您的网页/扩展程序的权限下,在用户计算机上运行恶意代码。它会执行JS代码,有XSS漏洞。

如果你只想记这个方法,就得对参数json做校验。

var rx_one = /^[\],:{}\s]*$/;
var rx_two = /\\(?:["\\\/bfnrt]|u[0-9a-fA-F]{4})/g;
var rx_three = /"[^"\\\n\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g;
var rx_four = /(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g;
if (
    rx_one.test(
        json
            .replace(rx_two, "@")
            .replace(rx_three, "]")
            .replace(rx_four, "")
    )
) {
    var obj = eval("(" +json + ")");
}

第二种:Function

核心:Function与eval有相同的字符串参数特性

var func = new Function(arg1, arg2, ..., functionBody);

在转换JSON的实际应用中,只需要这么做

var jsonStr = '{ "age": 20, "name": "jack" }'
var json = (new Function('return ' + jsonStr))();

evalFunction都有着动态编译js代码的作用,但是在实际的编程中并不推荐使用

# 7 解析 URL Params 为对象

let url = 'http://www.domain.com/?user=anonymous&id=123&id=456&city=%E5%8C%97%E4%BA%AC&enabled';
parseParam(url)
/* 结果
{ user: 'anonymous',
  id: [ 123, 456 ], // 重复出现的 key 要组装成数组,能被转成数字的就转成数字类型
  city: '北京', // 中文需解码
  enabled: true, // 未指定值得 key 约定为 true
}
*/
function parseParam(url) {
  const paramsStr = /.+\?(.+)$/.exec(url)[1]; // 将 ? 后面的字符串取出来
  const paramsArr = paramsStr.split('&'); // 将字符串以 & 分割后存到数组中
  let paramsObj = {};
  // 将 params 存到对象中
  paramsArr.forEach(param => {
    if (/=/.test(param)) { // 处理有 value 的参数
      let [key, val] = param.split('='); // 分割 key 和 value
      val = decodeURIComponent(val); // 解码
      val = /^\d+$/.test(val) ? parseFloat(val) : val; // 判断是否转为数字

      if (paramsObj.hasOwnProperty(key)) { // 如果对象有 key,则添加一个值
        paramsObj[key] = [].concat(paramsObj[key], val);
      } else { // 如果对象没有这个 key,创建 key 并设置值
        paramsObj[key] = val;
      }
    } else { // 处理没有 value 的参数
      paramsObj[param] = true;
    }
  })

  return paramsObj;
}

# 8 转化为驼峰命名

var s1 = "get-element-by-id"

// 转化为 getElementById

var f = function(s) {
    return s.replace(/-\w/g, function(x) {
        return x.slice(1).toUpperCase();
    })
}

# 9 实现一个函数判断数据类型

function getType(obj) {
   if (obj === null) return String(obj);
   return typeof obj === 'object' 
   ? Object.prototype.toString.call(obj).replace('[object ', '').replace(']', '').toLowerCase()
   : typeof obj;
}

// 调用
getType(null); // -> null
getType(undefined); // -> undefined
getType({}); // -> object
getType([]); // -> array
getType(123); // -> number
getType(true); // -> boolean
getType('123'); // -> string
getType(/123/); // -> regexp
getType(new Date()); // -> date

# 10 对象数组列表转成树形结构(处理菜单)

[
    {
        id: 1,
        text: '节点1',
        parentId: 0 //这里用0表示为顶级节点
    },
    {
        id: 2,
        text: '节点1_1',
        parentId: 1 //通过这个字段来确定子父级
    }
    ...
]

转成
[
    {
        id: 1,
        text: '节点1',
        parentId: 0,
        children: [
            {
                id:2,
                text: '节点1_1',
                parentId:1
            }
        ]
    }
]

实现代码如下:

function listToTree(data) {
  let temp = {};
  let treeData = [];
  for (let i = 0; i < data.length; i++) {
    temp[data[i].id] = data[i];
  }
  for (let i in temp) {
    if (+temp[i].parentId != 0) {
      if (!temp[temp[i].parentId].children) {
        temp[temp[i].parentId].children = [];
      }
      temp[temp[i].parentId].children.push(temp[i]);
    } else {
      treeData.push(temp[i]);
    }
  }
  return treeData;
}

# 11 树形结构转成列表(处理菜单)

[
    {
        id: 1,
        text: '节点1',
        parentId: 0,
        children: [
            {
                id:2,
                text: '节点1_1',
                parentId:1
            }
        ]
    }
]
转成
[
    {
        id: 1,
        text: '节点1',
        parentId: 0 //这里用0表示为顶级节点
    },
    {
        id: 2,
        text: '节点1_1',
        parentId: 1 //通过这个字段来确定子父级
    }
    ...
]

实现代码如下:

function treeToList(data) {
  let res = [];
  const dfs = (tree) => {
    tree.forEach((item) => {
      if (item.children) {
        dfs(item.children);
        delete item.children;
      }
      res.push(item);
    });
  };
  dfs(data);
  return res;
}

# 34 手写常见排序

# 1 冒泡排序

冒泡排序的原理如下,从第一个元素开始,把当前元素和下一个索引元素进行比较。如果当前元素大,那么就交换位置,重复操作直到比较到最后一个元素,那么此时最后一个元素就是该数组中最大的数。下一轮重复以上操作,但是此时最后一个元素已经是最大数了,所以不需要再比较最后一个元素,只需要比较到 length - 1 的位置。

function bubbleSort(list) {
  var n = list.length;
  if (!n) return [];

  for (var i = 0; i < n; i++) {
    // 注意这里需要 n - i - 1
    for (var j = 0; j < n - i - 1; j++) {
      if (list[j] > list[j + 1]) {
        var temp = list[j + 1];
        list[j + 1] = list[j];
        list[j] = temp;
      }
    }
  }
  return list;
}

# 2 快速排序

快排的原理如下。随机选取一个数组中的值作为基准值,从左至右取值与基准值对比大小。比基准值小的放数组左边,大的放右边,对比完成后将基准值和第一个比基准值大的值交换位置。然后将数组以基准值的位置分为两部分,继续递归以上操作

ffunction quickSort(arr) {
  if (arr.length<=1){
    return arr;
  }
  var baseIndex = Math.floor(arr.length/2);//向下取整,选取基准点
  var base = arr.splice(baseIndex,1)[0];//取出基准点的值,
  // splice 通过删除或替换现有元素或者原地添加新的元素来修改数组,并以数组形式返回被修改的内容。此方法会改变原数组。
  // slice方法返回一个新的数组对象,不会更改原数组
  //这里不能直接base=arr[baseIndex],因为base代表的每次都删除的那个数
  var left=[];
  var right=[];
  for (var i = 0; i<arr.length; i++){
    // 这里的length是变化的,因为splice会改变原数组。
    if (arr[i] < base){
      left.push(arr[i]);//比基准点小的放在左边数组,
    }
  }else{
    right.push(arr[i]);//比基准点大的放在右边数组,
  }
  return quickSort(left).concat([base],quickSort(right));
}

# 3 选择排序

function selectSort(arr) {
  // 缓存数组长度
  const len = arr.length;
  // 定义 minIndex,缓存当前区间最小值的索引,注意是索引
  let minIndex;
  // i 是当前排序区间的起点
  for (let i = 0; i < len - 1; i++) {
    // 初始化 minIndex 为当前区间第一个元素
    minIndex = i;
    // i、j分别定义当前区间的上下界,i是左边界,j是右边界
    for (let j = i; j < len; j++) {
      // 若 j 处的数据项比当前最小值还要小,则更新最小值索引为 j
      if (arr[j] < arr[minIndex]) {
        minIndex = j;
      }
    }
    // 如果 minIndex 对应元素不是目前的头部元素,则交换两者
    if (minIndex !== i) {
      [arr[i], arr[minIndex]] = [arr[minIndex], arr[i]];
    }
  }
  return arr;
}
// console.log(selectSort([3, 6, 2, 4, 1]));

# 4 插入排序

function insertSort(arr) {
  for (let i = 1; i < arr.length; i++) {
    let j = i;
    let target = arr[j];
    while (j > 0 && arr[j - 1] > target) {
      arr[j] = arr[j - 1];
      j--;
    }
    arr[j] = target;
  }
  return arr;
}
// console.log(insertSort([3, 6, 2, 4, 1]));

# 5 二分查找

function search(arr, target, start, end) {
  let targetIndex = -1;

  let mid = Math.floor((start + end) / 2);

  if (arr[mid] === target) {
    targetIndex = mid;
    return targetIndex;
  }

  if (start >= end) {
    return targetIndex;
  }

  if (arr[mid] < target) {
    return search(arr, target, mid + 1, end);
  } else {
    return search(arr, target, start, mid - 1);
  }
}

// const dataArr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9];
// const position = search(dataArr, 6, 0, dataArr.length - 1);
// if (position !== -1) {
//   console.log(`目标元素在数组中的位置:${position}`);
// } else {
//   console.log("目标元素不在数组中");
// }

# 35 算法数据结构

# 1 实现一个链表结构

链表结构

看图理解next层级

// 链表 从头尾删除、增加 性能比较好
// 分为很多类 常用单向链表、双向链表

// js模拟链表结构:增删改查

// node节点
class Node {
  constructor(element,next) {
    this.element = element
    this.next = next
  } 
}

class LinkedList {
 constructor() {
   this.head = null // 默认应该指向第一个节点
   this.size = 0 // 通过这个长度可以遍历这个链表
 }
 // 增加O(n)
 add(index,element) {
   if(arguments.length === 1) {
     // 向末尾添加
     element = index // 当前元素等于传递的第一项
     index = this.size // 索引指向最后一个元素
   }
  if(index < 0 || index > this.size) {
    throw new Error('添加的索引不正常')
  }
  if(index === 0) {
    // 直接找到头部 把头部改掉 性能更好
    let head = this.head
    this.head = new Node(element,head)
  } else {
    // 获取当前头指针
    let current = this.head
    // 不停遍历 直到找到最后一项 添加的索引是1就找到第0个的next赋值
    for (let i = 0; i < index-1; i++) { // 找到它的前一个
      current = current.next
    }
    // 让创建的元素指向上一个元素的下一个
    // 看图理解next层级
    current.next = new Node(element,current.next) // 让当前元素指向下一个元素的next
  }

  this.size++;
 }
 // 删除O(n)
 remove(index) {
  if(index < 0 || index >= this.size) {
    throw new Error('删除的索引不正常')
  }
  this.size--
  if(index === 0) {
    let head = this.head
    this.head = this.head.next // 移动指针位置

    return head // 返回删除的元素
  }else {
    let current = this.head
    for (let i = 0; i < index-1; i++) { // index-1找到它的前一个
      current = current.next
    }
    let returnVal = current.next // 返回删除的元素
    // 找到待删除的指针的上一个 current.next.next 
    // 如删除200, 100=>200=>300 找到200的上一个100的next的next为300,把300赋值给100的next即可
    current.next = current.next.next 

    return returnVal
  }
 }
 // 查找O(n)
 get(index) {
  if(index < 0 || index >= this.size) {
    throw new Error('查找的索引不正常')
  }
  let current = this.head
  for (let i = 0; i < index; i++) {
    current = current.next
  }
  return current
 }
}


var ll = new LinkedList()

ll.add(0,100) // Node { ellement: 100, next: null }
ll.add(0,200) // Node { element: 200, next: Node { element: 100, next: null } }
ll.add(1,500) // Node {element: 200,next: Node { element: 100, next: Node { element: 500, next: null } } }
ll.add(300)
ll.remove(0)

console.log(ll.get(2),'get')
console.log(ll.head)

module.exports = LinkedList

# 2 实现一个队列

基于链表结构实现队列

const LinkedList = require('./实现一个链表结构')

// 用链表默认使用数组来模拟队列,性能更佳
class Queue {
  constructor() {
    this.ll = new LinkedList()
  }
  // 向队列中添加
  offer(elem) {
    this.ll.add(elem)
  }
  // 查看第一个
  peek() {
    return this.ll.get(0)
  }
  // 队列只能从头部删除
  remove() {
    return this.ll.remove(0)
  }
}

var queue = new Queue()

queue.offer(1)
queue.offer(2)
queue.offer(3)
var removeVal = queue.remove(3)

console.log(queue.ll,'queue.ll')
console.log(removeVal,'queue.remove')
console.log(queue.peek(),'queue.peek')

# 3 递归反转链表

// node节点
class Node {
  constructor(element,next) {
    this.element = element
    this.next = next
  } 
}

class LinkedList {
 constructor() {
   this.head = null // 默认应该指向第一个节点
   this.size = 0 // 通过这个长度可以遍历这个链表
 }
 // 增加O(n)
 add(index,element) {
   if(arguments.length === 1) {
     // 向末尾添加
     element = index // 当前元素等于传递的第一项
     index = this.size // 索引指向最后一个元素
   }
  if(index < 0 || index > this.size) {
    throw new Error('添加的索引不正常')
  }
  if(index === 0) {
    // 直接找到头部 把头部改掉 性能更好
    let head = this.head
    this.head = new Node(element,head)
  } else {
    // 获取当前头指针
    let current = this.head
    // 不停遍历 直到找到最后一项 添加的索引是1就找到第0个的next赋值
    for (let i = 0; i < index-1; i++) { // 找到它的前一个
      current = current.next
    }
    // 让创建的元素指向上一个元素的下一个
    // 看图理解next层级 ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210522115056.png)
    current.next = new Node(element,current.next) // 让当前元素指向下一个元素的next
  }

  this.size++;
 }
 // 删除O(n)
 remove(index) {
  if(index < 0 || index >= this.size) {
    throw new Error('删除的索引不正常')
  }
  this.size--
  if(index === 0) {
    let head = this.head
    this.head = this.head.next // 移动指针位置

    return head // 返回删除的元素
  }else {
    let current = this.head
    for (let i = 0; i < index-1; i++) { // index-1找到它的前一个
      current = current.next
    }
    let returnVal = current.next // 返回删除的元素
    // 找到待删除的指针的上一个 current.next.next 
    // 如删除200, 100=>200=>300 找到200的上一个100的next的next为300,把300赋值给100的next即可
    current.next = current.next.next 

    return returnVal
  }
 }
 // 查找O(n)
 get(index) {
  if(index < 0 || index >= this.size) {
    throw new Error('查找的索引不正常')
  }
  let current = this.head
  for (let i = 0; i < index; i++) {
    current = current.next
  }
  return current
 }
 reverse() {
  const reverse = head=>{
    if(head == null || head.next == null) {
      return head
    }
    let newHead = reverse(head.next)
    // 从这个链表的最后一个开始反转,让当前下一个元素的next指向自己,自己指向null
    // ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210522161710.png)
    // 刚开始反转的是最后两个
    head.next.next = head
    head.next = null

    return newHead
  }
  return reverse(this.head)
 }
}

let ll = new LinkedList()

ll.add(1)
ll.add(2)
ll.add(3)
ll.add(4)

// console.dir(ll,{depth: 1000})

console.log(ll.reverse())

# 4 二叉树搜索

// 二叉搜索树

class Node {
  constructor(element, parent) {
    this.parent = parent // 父节点 
    this.element = element // 当前存储内容
    this.left = null // 左子树
    this.right = null // 右子树
  }
}

class BST {
  constructor(compare) {
    this.root = null // 树根
    this.size = 0 // 树中的节点个数

    this.compare = compare || this.compare
  }
  compare(a,b) {
    return a - b
  }
  add(element) {
    if(this.root === null) {
      this.root = new Node(element, null)
      this.size++
      return
    }
    // 获取根节点 用当前添加的进行判断 放左边还是放右边
    let currentNode = this.root 
    let compare
    let parent = null 
    while (currentNode) {
      compare = this.compare(element, currentNode.element)
      parent = currentNode // 先将父亲保存起来
      // currentNode要不停的变化
      if(compare > 0) {
        currentNode = currentNode.right
      } else if(compare < 0) {
        currentNode = currentNode.left
      } else {
        currentNode.element = element // 相等时 先覆盖后续处理
      }
    }

    let newNode = new Node(element, parent)
    if(compare > 0) {
      parent.right = newNode
    } else if(compare < 0) {
      parent.left = newNode
    }

    this.size++
  }
}

// 测试
var bst = new BST((a,b)=>b.age-a.age) // 模拟sort方法

bst.add({age: 10})
bst.add({age: 8})
bst.add({age:19})
bst.add({age:20})
bst.add({age: 5})

console.log(bst)

# 5 二叉树层次遍历

// 二叉树层次遍历

class Node {
  constructor(element, parent) {
    this.parent = parent // 父节点 
    this.element = element // 当前存储内容
    this.left = null // 左子树
    this.right = null // 右子树
  }
}

class BST {
  constructor(compare) {
    this.root = null // 树根
    this.size = 0 // 树中的节点个数

    this.compare = compare || this.compare
  }
  compare(a,b) {
    return a - b
  }
  add(element) {
    if(this.root === null) {
      this.root = new Node(element, null)
      this.size++
      return
    }
    // 获取根节点 用当前添加的进行判断 放左边还是放右边
    let currentNode = this.root 
    let compare
    let parent = null 
    while (currentNode) {
      compare = this.compare(element, currentNode.element)
      parent = currentNode // 先将父亲保存起来
      // currentNode要不停的变化
      if(compare > 0) {
        currentNode = currentNode.right
      } else if(compare < 0) {
        currentNode = currentNode.left
      } else {
        currentNode.element = element // 相等时 先覆盖后续处理
      }
    }

    let newNode = new Node(element, parent)
    if(compare > 0) {
      parent.right = newNode
    } else if(compare < 0) {
      parent.left = newNode
    }

    this.size++
  }
  // 层次遍历 队列
  levelOrderTraversal(visitor) {
    if(this.root == null) {
      return
    }
    let stack = [this.root]
    let index = 0 // 指针 指向0
    let currentNode 
    while (currentNode = stack[index++]) {
      // 反转二叉树
      let tmp = currentNode.left
      currentNode.left = currentNode.right
      currentNode.right = tmp
      visitor.visit(currentNode.element)
      if(currentNode.left) {
        stack.push(currentNode.left)
      }
      if(currentNode.right) {
        stack.push(currentNode.right)
      }
    }
  }
}
// 测试
var bst = new BST((a,b)=>a.age-b.age) // 模拟sort方法

// ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210522203619.png)
// ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210522211809.png)
bst.add({age: 10})
bst.add({age: 8})
bst.add({age:19})
bst.add({age:6})
bst.add({age: 15})
bst.add({age: 22})
bst.add({age: 20})

// 使用访问者模式
class Visitor {
  constructor() {
    this.visit = function (elem) {
      elem.age = elem.age*2
    }
  }
}

// ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210523095515.png)
console.log(bst.levelOrderTraversal(new Visitor()))

# 6 二叉树深度遍历

// 二叉树深度遍历

class Node {
  constructor(element, parent) {
    this.parent = parent // 父节点 
    this.element = element // 当前存储内容
    this.left = null // 左子树
    this.right = null // 右子树
  }
}

class BST {
  constructor(compare) {
    this.root = null // 树根
    this.size = 0 // 树中的节点个数

    this.compare = compare || this.compare
  }
  compare(a,b) {
    return a - b
  }
  add(element) {
    if(this.root === null) {
      this.root = new Node(element, null)
      this.size++
      return
    }
    // 获取根节点 用当前添加的进行判断 放左边还是放右边
    let currentNode = this.root 
    let compare
    let parent = null 
    while (currentNode) {
      compare = this.compare(element, currentNode.element)
      parent = currentNode // 先将父亲保存起来
      // currentNode要不停的变化
      if(compare > 0) {
        currentNode = currentNode.right
      } else if(compare < 0) {
        currentNode = currentNode.left
      } else {
        currentNode.element = element // 相等时 先覆盖后续处理
      }
    }

    let newNode = new Node(element, parent)
    if(compare > 0) {
      parent.right = newNode
    } else if(compare < 0) {
      parent.left = newNode
    }

    this.size++
  }
  // 前序遍历
  preorderTraversal(visitor) {
    const traversal = node=>{
      if(node === null) return 
      visitor.visit(node.element)
      traversal(node.left)
      traversal(node.right)
    }
    traversal(this.root)
  }
  // 中序遍历
  inorderTraversal(visitor) {
    const traversal = node=>{
      if(node === null) return 
      traversal(node.left)
      visitor.visit(node.element)
      traversal(node.right)
    }
    traversal(this.root)
  }
  // 后序遍历
  posterorderTraversal(visitor) {
    const traversal = node=>{
      if(node === null) return 
      traversal(node.left)
      traversal(node.right)
      visitor.visit(node.element)
    }
    traversal(this.root)
  }
  // 反转二叉树:无论先序、中序、后序、层级都可以反转
  invertTree() {
    const traversal = node=>{
      if(node === null) return 
      let temp = node.left 
      node.left = node.right 
      node.right = temp
      traversal(node.left)
      traversal(node.right)
    }
    traversal(this.root)
    return this.root
  }
}

先序遍历

二叉树的遍历方式

// 测试
var bst = new BST((a,b)=>a.age-b.age) // 模拟sort方法

bst.add({age: 10})
bst.add({age: 8})
bst.add({age:19})
bst.add({age:6})
bst.add({age: 15})
bst.add({age: 22})
bst.add({age: 20})

// 先序遍历
// console.log(bst.preorderTraversal(),'先序遍历')
// console.log(bst.inorderTraversal(),'中序遍历')
// ![](http://img-repo.poetries.top/images/20210522214837.png)
// console.log(bst.posterorderTraversal(),'后序遍历')


// 深度遍历:先序遍历、中序遍历、后续遍历
// 广度遍历:层次遍历(同层级遍历)
// 都可拿到树中的节点

// 使用访问者模式
class Visitor {
  constructor() {
    this.visit = function (elem) {
      elem.age = elem.age*2
    }
  }
}

// bst.posterorderTraversal({
//   visit(elem) {
//     elem.age = elem.age*10
//   }
// })

// 不能通过索引操作 拿到节点去操作
// bst.posterorderTraversal(new Visitor())

console.log(bst.invertTree(),'反转二叉树')

# 36 综合

# 1 实现一个 sleep 函数,比如 sleep(1000) 意味着等待1000毫秒

// 使用 promise来实现 sleep
const sleep = (time) => {
  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, time))
}

sleep(1000).then(() => {
  // 这里写你的骚操作
})

# 2 给定两个数组,写一个方法来计算它们的交集

例如:给定 nums1 = [1, 2, 2, 1],nums2 = [2, 2],返回 [2, 2]。

function union (arr1, arr2) {
  return arr1.filter(item => {
  	return arr2.indexOf(item) > - 1;
  })
}
 const a = [1, 2, 2, 1];
 const b = [2, 3, 2];
 console.log(union(a, b)); // [2, 2]

# 3 异步并发数限制

/**
 * 关键点
 * 1. new promise 一经创建,立即执行
 * 2. 使用 Promise.resolve().then 可以把任务加到微任务队列,防止立即执行迭代方法
 * 3. 微任务处理过程中,产生的新的微任务,会在同一事件循环内,追加到微任务队列里
 * 4. 使用 race 在某个任务完成时,继续添加任务,保持任务按照最大并发数进行执行
 * 5. 任务完成后,需要从 doingTasks 中移出
 */
function limit(count, array, iterateFunc) {
  const tasks = []
  const doingTasks = []
  let i = 0
  const enqueue = () => {
    if (i === array.length) {
      return Promise.resolve()
    }
    const task = Promise.resolve().then(() => iterateFunc(array[i++]))
    tasks.push(task)
    const doing = task.then(() => doingTasks.splice(doingTasks.indexOf(doing), 1))
    doingTasks.push(doing)
    const res = doingTasks.length >= count ? Promise.race(doingTasks) : Promise.resolve()
    return res.then(enqueue)
  };
  return enqueue().then(() => Promise.all(tasks))
}

// test
const timeout = i => new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(i), i))
limit(2, [1000, 1000, 1000, 1000], timeout).then((res) => {
  console.log(res)
})

# 4 异步串行 | 异步并行

// 字节面试题,实现一个异步加法
function asyncAdd(a, b, callback) {
  setTimeout(function () {
    callback(null, a + b);
  }, 500);
}

// 解决方案
// 1. promisify
const promiseAdd = (a, b) => new Promise((resolve, reject) => {
  asyncAdd(a, b, (err, res) => {
    if (err) {
      reject(err)
    } else {
      resolve(res)
    }
  })
})

// 2. 串行处理
async function serialSum(...args) {
  return args.reduce((task, now) => task.then(res => promiseAdd(res, now)), Promise.resolve(0))
}

// 3. 并行处理
async function parallelSum(...args) {
  if (args.length === 1) return args[0]
  const tasks = []
  for (let i = 0; i < args.length; i += 2) {
    tasks.push(promiseAdd(args[i], args[i + 1] || 0))
  }
  const results = await Promise.all(tasks)
  return parallelSum(...results)
}

// 测试
(async () => {
  console.log('Running...');
  const res1 = await serialSum(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12)
  console.log(res1)
  const res2 = await parallelSum(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12)
  console.log(res2)
  console.log('Done');
})()

# 5 实现有并行限制的 Promise 调度器

题目描述:JS 实现一个带并发限制的异步调度器 Scheduler,保证同时运行的任务最多有两个

 addTask(1000,"1");
 addTask(500,"2");
 addTask(300,"3");
 addTask(400,"4");
 的输出顺序是:2 3 1 4

 整个的完整执行流程:

一开始1、2两个任务开始执行
500ms时,2任务执行完毕,输出2,任务3开始执行
800ms时,3任务执行完毕,输出3,任务4开始执行
1000ms时,1任务执行完毕,输出1,此时只剩下4任务在执行
1200ms时,4任务执行完毕,输出4

实现代码如下:

class Scheduler {
  constructor(limit) {
    this.queue = [];
    this.maxCount = limit;
    this.runCounts = 0;
  }
  add(time, order) {
    const promiseCreator = () => {
      return new Promise((resolve, reject) => {
        setTimeout(() => {
          console.log(order);
          resolve();
        }, time);
      });
    };
    this.queue.push(promiseCreator);
  }
  taskStart() {
    for (let i = 0; i < this.maxCount; i++) {
      this.request();
    }
  }
  request() {
    if (!this.queue || !this.queue.length || this.runCounts >= this.maxCount) {
      return;
    }
    this.runCounts++;
    this.queue
      .shift()()
      .then(() => {
        this.runCounts--;
        this.request();
      });
  }
}
const scheduler = new Scheduler(2);
const addTask = (time, order) => {
  scheduler.add(time, order);
};
addTask(1000, "1");
addTask(500, "2");
addTask(300, "3");
addTask(400, "4");
scheduler.taskStart();

# 6 图片懒加载

// <img src="default.png" data-src="https://xxxx/real.png">
function isVisible(el) {
  const position = el.getBoundingClientRect()
  const windowHeight = document.documentElement.clientHeight
  // 顶部边缘可见
  const topVisible = position.top > 0 && position.top < windowHeight;
  // 底部边缘可见
  const bottomVisible = position.bottom < windowHeight && position.bottom > 0;
  return topVisible || bottomVisible;
}

function imageLazyLoad() {
  const images = document.querySelectorAll('img')
  for (let img of images) {
    const realSrc = img.dataset.src
    if (!realSrc) continue
    if (isVisible(img)) {
      img.src = realSrc
      img.dataset.src = ''
    }
  }
}

// 测试
window.addEventListener('load', imageLazyLoad)
window.addEventListener('scroll', imageLazyLoad)
// or
window.addEventListener('scroll', throttle(imageLazyLoad, 1000))

# 7 实现 getValue/setValue 函数来获取path对应的值

// 示例
var object = { a: [{ b: { c: 3 } }] }; // path: 'a[0].b.c'
var array = [{ a: { b: [1] } }]; // path: '[0].a.b[0]'

function getValue(target, valuePath, defaultValue) {}

console.log(getValue(object, "a[0].b.c", 0)); // 输出3
console.log(getValue(array, "[0].a.b[0]", 12)); // 输出 1
console.log(getValue(array, "[0].a.b[0].c", 12)); // 输出 12

实现

/**
 * 测试属性是否匹配
 */
export function testPropTypes(value, type, dev) {
  const sEnums = ['number', 'string', 'boolean', 'undefined', 'function']; // NaN
  const oEnums = ['Null', 'Object', 'Array', 'Date', 'RegExp', 'Error'];
  const nEnums = [
    '[object Number]',
    '[object String]',
    '[object Boolean]',
    '[object Undefined]',
    '[object Function]',
    '[object Null]',
    '[object Object]',
    '[object Array]',
    '[object Date]',
    '[object RegExp]',
    '[object Error]',
  ];
  const reg = new RegExp('\\[object (.*?)\\]');

  // 完全匹配模式,type应该传递类似格式[object Window] [object HTMLDocument] ...
  if (reg.test(type)) {
    // 排除nEnums的12种
    if (~nEnums.indexOf(type)) {
      if (dev === true) {
        console.warn(value, 'The parameter type belongs to one of 12 types:number string boolean undefined Null Object Array Date RegExp function Error NaN');
      }
    }

    if (Object.prototype.toString.call(value) === type) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}
const syncVarIterator = {
  getter: function (obj, key, defaultValue) {
    // 结果变量
    const defaultResult = defaultValue === undefined ? undefined : defaultValue;

    if (testPropTypes(obj, 'Object') === false && testPropTypes(obj, 'Array') === false) {
      return defaultResult;
    }

    // 结果变量,暂时指向obj持有的引用,后续将可能被不断的修改
    let result = obj;

    // 得到知道值
    try {
      // 解析属性层次序列
      const keyArr = key.split('.');

      // 迭代obj对象属性
      for (let i = 0; i < keyArr.length; i++) {
        // 如果第 i 层属性存在对应的值则迭代该属性值
        if (result[keyArr[i]] !== undefined) {
          result = result[keyArr[i]];

          // 如果不存在则返回未定义
        } else {
          return defaultResult;
        }
      }
    } catch (e) {
      return defaultResult;
    }

    // 返回获取的结果
    return result;
  },
  setter: function (obj, key, val) {
    // 如果不存在obj则返回未定义
    if (testPropTypes(obj, 'Object') === false) {
      return false;
    }

    // 结果变量,暂时指向obj持有的引用,后续将可能被不断的修改
    let result = obj;

    try {
      // 解析属性层次序列
      const keyArr = key.split('.');

      let i = 0;

      // 迭代obj对象属性
      for (; i < keyArr.length - 1; i++) {
        // 如果第 i 层属性对应的值不存在,则定义为对象
        if (result[keyArr[i]] === undefined) {
          result[keyArr[i]] = {};
        }

        // 如果第 i 层属性对应的值不是对象(Object)的一个实例,则抛出错误
        if (!(result[keyArr[i]] instanceof Object)) {
          throw new Error('obj.' + keyArr.splice(0, i + 1).join('.') + 'is not Object');
        }

        // 迭代该层属性值
        result = result[keyArr[i]];
      }

      // 设置属性值
      result[keyArr[i]] = val;

      return true;
    } catch (e) {
      return false;
    }
  },
};

使用promise来实现

创建 enhancedObject 函数

const enhancedObject = (target) =>
  new Proxy(target, {
    get(target, property) {
      if (property in target) {
        return target[property];
      } else {
        return searchFor(property, target); //实际使用时要对value值进行复位
      }
    },
  });

let value = null;
function searchFor(property, target) {
  for (const key of Object.keys(target)) {
    if (typeof target[key] === "object") {
      searchFor(property, target[key]);
    } else if (typeof target[property] !== "undefined") {
      value = target[property];
      break;
    }
  }
  return value;
}

使用 enhancedObject 函数

const data = enhancedObject({
  user: {
    name: "test",
    settings: {
      theme: "dark",
    },
  },
});

console.log(data.user.settings.theme); // dark
console.log(data.theme); // dark

以上代码运行后,控制台会输出以下代码:

dark
dark

通过观察以上的输出结果可知,使用 enhancedObject 函数处理过的对象,我们就可以方便地访问普通对象内部的深层属性。

# 8 创建10个标签,点击的时候弹出来对应的序号

var a
for(let i=0;i<10;i++){
 a=document.createElement('a')
 a.innerHTML=i+'<br>'
 a.addEventListener('click',function(e){
     console.log(this)  //this为当前点击的<a>
     e.preventDefault()  //如果调用这个方法,默认事件行为将不再触发。
     //例如,在执行这个方法后,如果点击一个链接(a标签),浏览器不会跳转到新的 URL 去了。我们可以用 event.isDefaultPrevented() 来确定这个方法是否(在那个事件对象上)被调用过了。
     alert(i)
 })
 const d=document.querySelector('div')
 d.appendChild(a)  //append向一个已存在的元素追加该元素。
}

# 9 版本号排序的方法

题目描述:有一组版本号如下 ['0.1.1', '2.3.3', '0.302.1', '4.2', '4.3.5', '4.3.4.5']。现在需要对其进行排序,排序的结果为 ['4.3.5','4.3.4.5','2.3.3','0.302.1','0.1.1']

arr.sort((a, b) => {
  let i = 0;
  const arr1 = a.split(".");
  const arr2 = b.split(".");

  while (true) {
    const s1 = arr1[i];
    const s2 = arr2[i];
    i++;
    if (s1 === undefined || s2 === undefined) {
      return arr2.length - arr1.length;
    }

    if (s1 === s2) continue;

    return s2 - s1;
  }
});
console.log(arr);

# 10 请实现 DOM2JSON 一个函数,可以把一个 DOM 节点输出 JSON 的格式

<div>
  <span>
    <a></a>
  </span>
  <span>
    <a></a>
    <a></a>
  </span>
</div>

把上面dom结构转成下面的JSON格式

{
  tag: 'DIV',
  children: [
    {
      tag: 'SPAN',
      children: [
        { tag: 'A', children: [] }
      ]
    },
    {
      tag: 'SPAN',
      children: [
        { tag: 'A', children: [] },
        { tag: 'A', children: [] }
      ]
    }
  ]
}

实现代码如下:

function dom2Json(domtree) {
  let obj = {};
  obj.name = domtree.tagName;
  obj.children = [];
  domtree.childNodes.forEach((child) => obj.children.push(dom2Json(child)));
  return obj;
}

# 11 分片思想解决大数据量渲染问题

题目描述: 渲染百万条结构简单的大数据时 怎么使用分片思想优化渲染

let ul = document.getElementById("container");
// 插入十万条数据
let total = 100000;
// 一次插入 20 条
let once = 20;
//总页数
let page = total / once;
//每条记录的索引
let index = 0;
//循环加载数据
function loop(curTotal, curIndex) {
  if (curTotal <= 0) {
    return false;
  }
  //每页多少条
  let pageCount = Math.min(curTotal, once);
  window.requestAnimationFrame(function () {
    for (let i = 0; i < pageCount; i++) {
      let li = document.createElement("li");
      li.innerText = curIndex + i + " : " + ~~(Math.random() * total);
      ul.appendChild(li);
    }
    loop(curTotal - pageCount, curIndex + pageCount);
  });
}
loop(total, index);

扩展思考:对于大数据量的简单 dom 结构渲染可以用分片思想解决 如果是复杂的 dom 结构渲染如何处理?

这时候就需要使用虚拟列表了,虚拟列表和虚拟表格在日常项目使用还是很多的

# 12 实现一个add方法完成两个大数相加

// 题目
let a = "9007199254740991";
let b = "1234567899999999999";

function add(a ,b){
   //...
}

实现代码如下:

function add(a ,b){
   //取两个数字的最大长度
   let maxLength = Math.max(a.length, b.length);
   //用0去补齐长度
   a = a.padStart(maxLength , 0);//"0009007199254740991"
   b = b.padStart(maxLength , 0);//"1234567899999999999"
   //定义加法过程中需要用到的变量
   let t = 0;
   let f = 0;   //"进位"
   let sum = "";
   for(let i=maxLength-1 ; i>=0 ; i--){
      t = parseInt(a[i]) + parseInt(b[i]) + f;
      f = Math.floor(t/10);
      sum = t%10 + sum;
   }
   if(f!==0){
      sum = '' + f + sum;
   }
   return sum;
}

# 13 怎么在制定数据源里面生成一个长度为 n 的不重复随机数组 能有几种方法 时间复杂度多少(字节)

第一版 时间复杂度为 O(n^2)

function getTenNum(testArray, n) {
  let result = [];
  for (let i = 0; i < n; ++i) {
    const random = Math.floor(Math.random() * testArray.length);
    const cur = testArray[random];
    if (result.includes(cur)) {
      i--;
      break;
    }
    result.push(cur);
  }
  return result;
}
const testArray = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14];
const resArr = getTenNum(testArray, 10);

第二版 标记法 / 自定义属性法 时间复杂度为 O(n)

function getTenNum(testArray, n) {
  let hash = {};
  let result = [];
  let ranNum = n;
  while (ranNum > 0) {
    const ran = Math.floor(Math.random() * testArray.length);
    if (!hash[ran]) {
      hash[ran] = true;
      result.push(ran);
      ranNum--;
    }
  }
  return result;
}