1.学习vue源码(9)手写代码生成器
2.Vue—关于响应式(四、码心深入学习Vue响应式源码)
3.Vue源码(一)—— new vue()
4.新款vue-cli之create-vue源码阅读总结
5.Vue原理依赖更新 - 源码版
6.学习vue源码(18)三探生命周期之初始化provide与inject
学习vue源码(9)手写代码生成器
深入学习 vue 源码的码心系列文章中,我们探讨了模板编译的码心解析器与优化器部分。在本文中,码心我们将聚焦于代码生成器的码心实现原理与操作流程,以实现从 AST(抽象语法树)到 render 函数代码字符串的码心多轨公排源码转换。
代码生成器在模板编译流程中承担着至关重要的码心角色,其核心任务是码心将由解析器和优化器处理得到的 AST 转换为可执行的 render 函数代码字符串。这一过程主要通过调用一系列预定义的码心函数(如 _c、_v、码心_s)来构建动态代码片段,码心从而实现模板的码心动态渲染。
具体而言,码心代码生成器依据 AST 结构,码心递归地生成代码片段。码心对于一个简单的模板,代码生成器会调用 _c 来创建元素,_v 来创建文本节点,而 _s 则用于返回字符串值。这些函数的调用构建了 render 函数的核心逻辑,实现了模板的动态渲染。
解析器负责将模板字符串转换为 AST,例如将上述简单的模板转换为对应的 AST 结构。通过调用代码生成器,可以将 AST 转换为可执行的 render 函数代码字符串。生成后的代码字符串中包含了 _c、_v、_s 等函数调用,这些函数对应着动态创建元素、文本节点以及返回字符串值的操作。
理解代码生成器的关键在于,它如何根据 AST 结构构建渲染函数代码。这一过程涉及到对 AST 中元素、文本和属性的遍历与处理,通过调用特定的源码教你如何赚钱生成函数(如 genData 和 genChildren)来构建数据和子节点,最终生成完整的 render 函数代码字符串。
在实现细节中,代码生成器会针对 AST 中的不同节点类型,采用不同的处理逻辑。例如,对于没有属性的节点(el.plain 为 true),代码生成器无需执行数据生成逻辑(genData),而直接跳过该步骤。这种处理方式优化了代码生成效率,确保了渲染函数代码的简洁与高效。
综上所述,代码生成器在模板编译流程中起到了关键作用,通过将 AST 转换为可执行的 render 函数代码,实现了模板的动态渲染。这一过程涉及对 AST 的递归遍历、函数调用构建以及特定逻辑的实现,构成了 vue 模板编译的核心机制。深入理解代码生成器的实现原理有助于开发者更好地掌握 vue 模板编译的底层机制,为开发高质量、高效的应用打下坚实的基础。
Vue—关于响应式(四、深入学习Vue响应式源码)
Vue的响应式系统是一个关键组成部分,通过深入源码理解,我们可以揭示其内部工作原理。首先,让我们简要回顾下Vue响应式实现的简化过程,然后逐步剖析源码,从响应式系统的初始化到Watcher、Dep和Observer的交互,以及装饰者模式的应用。
响应式系统的初始化涉及Vue实例化后调用_init方法,其中包括初始化props、methods等,核心是约爱软件源码observe函数,它会创建Observer类的实例,通过遍历对象属性并调用defineReactive$$1来处理数据,使其变为响应式。
Dep类负责收集依赖,Watcher在数据变化时接收通知并进行更新。Watcher的产生有四种情况,它们会在数据绑定或组件挂载时创建。为了优化性能,Watcher的更新会在事件循环的下一次Tick执行,以避免同步更新带来的性能损耗。
Vue中巧妙地运用了装饰者模式,如对数组原型方法的重写,既保持了数据的响应性,又不改变原对象。在源码中,Observer类不仅处理数据,还负责数组方法的重写,通过copyAugment和def函数实现了这一功能。
总的来说,Vue响应式系统利用Observer、Dep和Watcher的协作,以及装饰者模式的灵活运用,实现了数据的高效、动态更新。深入理解这些原理有助于我们更好地编写和优化Vue应用。
参考资源:Vue官网、VUE源码解析文章、Watcher实现详解等。
Vue源码(一)—— new vue()
探究Vue源码的奥秘,始于Vue实例化过程。在src/core目录下的index.js文件,承载了Vue实例化的核心逻辑。初探此源码,面对未知,公众号表单源码不妨大胆猜想,随后一一验证。
深入分析,我们发现一个简单粗暴的Vue Class定义,随后一系列init、mixin方法用于初始化关键功能。通过代码,确认此入口确实导出一个Vue功能类。进一步探索,核心在于initGlobalAPI,它揭示Vue全局属性,包括官方说明的全局属性。详细代码部分因篇幅限制,仅展示关键代码段。
关注全局变量,如$isServer、$ssrContext,它们在ssr文档中有详细说明。这些变量与Head管理紧密相关,用于SSR环境下的特殊操作。至此,入口文件解析完成。
深入Vue class实现,我们揭示其内核,包括Vue的生命周期管理。此部分解析将揭示Vue实例如何运作,以及其生命周期各阶段的重要性。了解这些,有助于我们更深入地掌握Vue的使用与优化。
新款vue-cli之create-vue源码阅读总结
新款Vue CLI之create-vue源码阅读总结
create-vue,作为Vue项目的简便启动工具,源码简洁明了。本文将对其核心知识点进行整理。
使用方式:create-vue通过运行outfile.cjs文件,58原生源码此文件由package.json中的bin配置指定。
在package.json设置type: 'module',表示如果js文件采用ES模块格式编写,无需转换为outfile.cjs。
模板增量覆盖命令行参数解析:简化版本的vue-cli commander,预设默认参数,如使用预设可跳过问题询问,自动拉取对应模板。
问题答案统计:prompts收集问题答案,输出成对象形式,与vue-cli中的inquirer功能类似。
颜色渐变:utils\banner.js中实现终端输出的美丽颜色渐变功能。
文字颜色格式化:kolorist库,将颜色注入输入/输出,相当于vue-cli中的chalk。
pinia:更简洁的状态管理方案。
vitest:详细信息见相关文章。
git submodule:常规操作,playground文件夹即为一个submodule。
js语法书写shell:以js形式编写shell脚本,例如scripts\snapshot.mjs需先执行npm run build。
pnpm:自行搜索了解。
husky7:git hooks相关。
npm-run-all:自行搜索了解。
cypress:自行搜索了解。
Vue原理依赖更新 - 源码版
本文深入剖析Vue源码中的依赖更新机制,带你从源码层面理解这一关键概念。依赖更新是响应式系统中不可或缺的一环,它确保了数据变化时视图的及时响应。理解依赖更新,需要从依赖收集的背景出发,掌握其核心逻辑。
依赖收集是响应式系统中数据变化追踪的基础,它使得Vue能够在数据变动时,自动更新相关视图。此过程涉及基本数据类型和引用数据类型的收集,为依赖更新奠定了基础。
依赖更新的核心操作是调用`Object.defineProperty`的`set`函数。当数据值发生改变时,`set`函数被触发,从而触发依赖更新。这一步骤是依赖更新的关键,实现了数据变化与视图更新之间的联动。
依赖更新的精髓在于通知机制。这一机制通过`dep.notify`函数实现,负责遍历依赖存储器,并调用`watcher.update`方法,以此触发视图的更新。`dep`是依赖存储器的核心,存储了所有与数据变化相关的监视器(`watcher`)。
了解`dep`和`watcher`的交互是理解依赖更新的关键。`dep`负责收集依赖,而`watcher`则在数据变化时触发视图更新。当数据变化触发`dep.notify`时,`watcher.update`方法被调用,执行预设的更新函数。这个过程涉及数据的重新读取、DOM节点的生成与插入,实现了视图的即时响应。
从Vue实例创建到初始化,再到挂载页面,整个流程中`watcher`的更新函数起到了关键作用。这个函数通常包含了视图更新的具体逻辑,如调用渲染函数生成DOM节点。虽然涉及的源码较多,但核心在于重新生成DOM节点,确保页面在数据变化时能够实时更新。
依赖更新的流程简而言之,包括直接调用`watcher.update`、执行渲染函数以生成DOM节点、以及更新DOM节点以完成页面更新。这一机制确保了Vue应用在数据变化时的高效响应,使得用户体验更加流畅。
理解Vue依赖更新不仅有助于深入掌握Vue源码,还能提升开发者在实际项目中的应对能力,特别是在复杂应用中处理数据变化与视图更新的关系。通过细致分析Vue源码,可以更加清晰地认识到这一机制在实际应用中的实现细节与优化空间。
如有任何描述不当或疑问,欢迎在后台联系作者,共同探讨Vue响应式系统中的依赖更新机制。
学习vue源码()三探生命周期之初始化provide与inject
继续深入学习 Vue 源码,我们来到第()讲,探索生命周期的另一个重要环节——初始化的 provide 和 inject。在讲解了 beforeCreate 钩子函数前的实例属性和事件初始化后,我们转向了 created 阶段的初始化过程,initInjections 和 initProvide 是这个阶段的关键部分。
provide 和 inject 是一对功能互补的概念,它们用于实现父组件向子组件传递数据的机制。provide 通常在父组件中定义,返回一个包含可注入子组件的数据的对象,可以使用 ES6 的 Symbol 作为键。而 inject 则是在子组件中使用,接收父组件提供的数据,通过字符串数组或对象的 key 搜索。
在实际场景中,当组件层级嵌套较深时,子孙组件需要访问祖先组件的数据,单纯依赖 $parent 属性变得复杂。这时,provide 和 inject 就能有效地解决这个问题,实现跨级数据传递,使得代码结构更加清晰。
让我们通过源码来解析它们的工作原理。provide 选项会被传递给 Vue 实例的 _provided 变量,作为全局数据的一部分。例如,父组件提供 foo 数据,值为 bar:
而 inject 则在组件初始化时,通过 resolveInject 方法查找提供者提供的数据。它会先查找与 from 属性匹配的 provide 键,如果找到则添加到结果中,如果没有则检查是否设置了 default 选项,或者提供一个默认获取方法。
正确的 inject 使用方式应包括 default 或者 from 以及可能的默认值或方法。例如:
理解了 provide 和 inject 的工作原理,我们就知道如何在实际项目中优雅地处理组件间的多层数据传递,提升代码的可维护性和灵活性。
Vue Router 源码学习笔记5 - 视图更新的实现
History模块的updateRoute方法主要执行三项关键任务。首先,此方法触发了cb函数,该函数相当于注册监听器,这一过程在VueRouter初始化(src/index.js)阶段完成。其次,更新了内部的_route属性。那么,视图为何会据此更新呢?答案在于响应式属性的机制。
VueRouter的install方法(src/install.js)对全局Vue对象进行了扩展,其中将_route属性定义为响应式属性。这意味着每当_route属性变化,视图就会自动更新。
响应式属性的实现原理基于Object.defineProperty,这是一种JavaScript对象属性的动态绑定机制。通过它,可以为对象属性添加读取和写入操作的监听逻辑,从而实现在属性值改变时触发相应的响应行为。
从设计模式的角度来看,这里采用了发布订阅模式。发布者(即属性值)在变化时发出事件,订阅者(视图)接收到事件后执行相应的更新操作。
进一步探索,可以尝试实现类似Object.defineProperty的功能,以深入理解其工作原理和在Vue中响应式系统中的应用。
vue3.2 源码浅析:watch、watchEffect、computed区别
要理解Vue 3.2中watch、watchEffect、computed三者的区别,首先需要明确依赖收集和回调函数的概念。Vue应用启动时,会进行初始化操作,期间进行依赖收集;初始化结束后,用户修改响应式数据时,会触发回调函数。
watchEffect()参数中的effect函数在应用启动期间会执行一次,进行依赖收集。watch()参数中的cb函数在应用启动期间默认不会执行,除非更改watch参数中的option值,使得两者等效。
在初始化期间,computed()返回值被引用时,参数中的{ get}函数会执行;未被引用则不执行。这体现了computed()与watch、watchEffect的另一个区别。
从执行时机上看,当被监听数据的值发生改变,computed()的回调函数会立即执行。watch()和watchEffect()的回调函数执行时机由option参数中的{ flush?: 'pre' | 'post' | 'sync' }决定。
此外,computed()有返回值,并且返回值也会被监听;而watch()和watchEffect()没有返回值。
接着,从源码的角度分析,无论是watch()还是watchEffect(),其实现都是通过调用doWatch()函数完成的。doWatch()函数创建依赖收集函数getter,创建调度函数scheduler,然后创建ReactiveEffect,并进行依赖收集。当修改被监听数据时,会触发schedule函数,根据{ flush}决定回调函数的执行时机。
对于computed(),其源码从参数的option中获取getter和setter函数,返回一个ComputedRefImpl类型的对象。在构造函数中创建effect对象,但不进行依赖收集。依赖收集工作在调用get value()时完成。首次调用get value()后,修改被监听数据,会触发triggerRefValue(this),进而通过get value()计算返回值。
综上所述,了解Vue 3.2中watch、watchEffect、computed的区别,需要从原理和源码两方面入手。掌握这些知识点,有助于更深入地理解Vue的响应式系统和数据监听机制。