비동기성에 대한 심층 분석: 마이크로태스크, 매크로태스크 및 이벤트 루프
JavaScript의 비동기적 특성은 메커니즘을 직접 살펴보기 전까지는 마치 마법처럼 느껴질 수 있습니다. 비밀 소스는 마이크로태스크와 매크로태스크라는 두 가지 핵심 요소를 조율하는 이벤트 루프에 있습니다. 그렇다면 그것들은 무엇이고, 어떻게 작동하며, 왜 중요한가요? 이 개념을 익히기 위한 심층 분석, 예시, 팁을 통해 수수께끼를 풀어보겠습니다.
이벤트 루프와 작업 대기열
JavaScript 엔진은 단일 스레드에서 코드를 실행합니다. 비동기 작업을 처리하기 위해 콜 스택과 작업 대기열 사이를 조정하는 이벤트 루프를 사용합니다. 이러한 작업 대기열은 마이크로태스크와 매크로태스크의 두 가지 범주로 나뉩니다.
마이크로태스크
마이크로태스크는 현재 실행 중인 JavaScript 코드가 완료되고 호출 스택이 비어 있는 즉시 실행되어야 하는 우선순위가 높은 작업입니다. 신속한 후속 조치와 일관된 상태를 보장합니다. 일반적인 예는 다음과 같습니다.
- 약속 (.then, async/await)
- MutationObserver 콜백
매크로태스크
매크로태스크는 모든 마이크로태스크가 실행된 후에만 이벤트 루프가 처리하는 우선순위가 낮은 작업입니다. 더 크고 지연된 작업과 외부 이벤트를 처리합니다. 일반적인 예는 다음과 같습니다.
- 타이머(setTimeout, setInterval)
- MessageChannel 콜백
- I/O 작업
두 대기열에 속하지 않는 requestAnimationFrame도 있습니다. 브라우저의 렌더링 주기와 동기화되어 부드러운 애니메이션에 이상적입니다.
작동 방식
이벤트 루프가 작업을 처리하는 방법은 다음과 같습니다.
- 동기 코드를 먼저 실행합니다.
- 마이크로태스크 대기열을 지웁니다.
- 매크로태스크 대기열에서 하나의 작업을 실행합니다.
- 모든 작업이 처리될 때까지 2단계와 3단계를 반복합니다.
이러한 우선순위 지정은 약속과 같은 우선순위가 높은 작업이 타이머와 같이 덜 긴급한 작업보다 먼저 해결되도록 보장합니다.
실제 사례
다음은 동기 코드, 마이크로태스크, 매크로태스크 및 requestAnimationFrame 간의 상호 작용을 설명하는 실용적인 코드 조각입니다.
console.log('Synchronous code starts'); // Macrotask: setTimeout setTimeout(() => { console.log('Macrotask: setTimeout'); }, 0); // Macrotask: setInterval const intervalId = setInterval(() => { console.log('Macrotask: setInterval'); clearInterval(intervalId); }, 100); // Microtask: Promise Promise.resolve().then(() => { console.log('Microtask: Promise then 1'); Promise.resolve().then(() => { console.log('Microtask: Promise then 2'); }); }); // Microtask: MutationObserver const observer = new MutationObserver(() => { console.log('Microtask: MutationObserver'); }); const targetNode = document.createElement('div'); observer.observe(targetNode, { attributes: true }); targetNode.setAttribute('data-test', 'true'); // Macrotask: MessageChannel const channel = new MessageChannel(); channel.port1.onmessage = () => { console.log('Macrotask: MessageChannel'); }; channel.port2.postMessage('Test'); // requestAnimationFrame requestAnimationFrame(() => { console.log('Outside task queues: requestAnimationFrame'); }); console.log('Synchronous code ends');
예상 출력
출력 순서는 우선순위를 명확히 하는 데 도움이 됩니다.
- 동기 코드: “동기 코드 시작”, “동기 코드 종료”
-
마이크로태스크:
- “마이크로태스크: 약속은 1”
- “마이크로태스크: 그때 약속 2”
- “마이크로태스크: 뮤테이션옵저버”
-
매크로태스크:
- “매크로태스크: setTimeout”
- “매크로태스크: MessageChannel”
- “매크로태스크: setInterval”
- requestAnimationFrame: "외부 작업 대기열: requestAnimationFrame"
심층 분석: 마이크로태스크와 매크로태스크
마이크로태스크: 주요 특징
- 동기 코드 완료 후 즉시 실행
- 프라미스 해결이나 DOM 돌연변이에 대한 대응과 같은 소규모의 우선순위가 높은 업데이트에 적합합니다.
- 예: 약속, MutationObserver.
매크로태스크: 주요 특징
- 모든 마이크로태스크가 지워진 후에만 실행하세요.
- 대규모, 우선순위가 낮은 작업 또는 외부 이벤트 처리에 사용됩니다.
- 예: 타이머, MessageChannel.
requestAnimationFrame: The Odd One Out
작업 대기열의 일부는 아니지만 requestAnimationFrame은 비동기에서 독특한 역할을 합니다. 다음 브라우저를 다시 그리기 전에 코드가 실행되도록 예약하여 프레임 드롭을 최소화하고 애니메이션을 더욱 부드럽게 만듭니다.
결론
마이크로태스크, 매크로태스크, 이벤트 루프 간의 상호 작용은 JavaScript 비동기성의 핵심입니다. 이러한 개념을 이해하고 활용하면 보다 효율적이고 유지 관리가 가능하며 성능이 뛰어난 코드를 작성할 수 있습니다. 기억하세요: 마이크로 작업을 먼저 수행하고 매크로 작업을 두 번째로 수행하고 시각적 개선을 위해 requestAnimationFrame을 수행합니다. 즐거운 코딩하세요!
위 내용은 비동기성에 대한 심층 분석: 마이크로태스크, 매크로태스크 및 이벤트 루프의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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Python은 부드러운 학습 곡선과 간결한 구문으로 초보자에게 더 적합합니다. JavaScript는 가파른 학습 곡선과 유연한 구문으로 프론트 엔드 개발에 적합합니다. 1. Python Syntax는 직관적이며 데이터 과학 및 백엔드 개발에 적합합니다. 2. JavaScript는 유연하며 프론트 엔드 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다.

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

웹 개발에서 JavaScript의 주요 용도에는 클라이언트 상호 작용, 양식 검증 및 비동기 통신이 포함됩니다. 1) DOM 운영을 통한 동적 컨텐츠 업데이트 및 사용자 상호 작용; 2) 사용자가 사용자 경험을 향상시키기 위해 데이터를 제출하기 전에 클라이언트 확인이 수행됩니다. 3) 서버와의 진실한 통신은 Ajax 기술을 통해 달성됩니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 프론트 엔드 및 백엔드 개발이 포함됩니다. 1) DOM 운영 및 이벤트 처리와 관련된 TODO 목록 응용 프로그램을 구축하여 프론트 엔드 애플리케이션을 표시합니다. 2) Node.js를 통해 RESTFULAPI를 구축하고 Express를 통해 백엔드 응용 프로그램을 시연하십시오.

보다 효율적인 코드를 작성하고 성능 병목 현상 및 최적화 전략을 이해하는 데 도움이되기 때문에 JavaScript 엔진이 내부적으로 작동하는 방식을 이해하는 것은 개발자에게 중요합니다. 1) 엔진의 워크 플로에는 구문 분석, 컴파일 및 실행; 2) 실행 프로세스 중에 엔진은 인라인 캐시 및 숨겨진 클래스와 같은 동적 최적화를 수행합니다. 3) 모범 사례에는 글로벌 변수를 피하고 루프 최적화, Const 및 Lets 사용 및 과도한 폐쇄 사용을 피하는 것이 포함됩니다.

Python과 JavaScript는 커뮤니티, 라이브러리 및 리소스 측면에서 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 1) Python 커뮤니티는 친절하고 초보자에게 적합하지만 프론트 엔드 개발 리소스는 JavaScript만큼 풍부하지 않습니다. 2) Python은 데이터 과학 및 기계 학습 라이브러리에서 강력하며 JavaScript는 프론트 엔드 개발 라이브러리 및 프레임 워크에서 더 좋습니다. 3) 둘 다 풍부한 학습 리소스를 가지고 있지만 Python은 공식 문서로 시작하는 데 적합하지만 JavaScript는 MDNWebDocs에서 더 좋습니다. 선택은 프로젝트 요구와 개인적인 이익을 기반으로해야합니다.

개발 환경에서 Python과 JavaScript의 선택이 모두 중요합니다. 1) Python의 개발 환경에는 Pycharm, Jupyternotebook 및 Anaconda가 포함되어 있으며 데이터 과학 및 빠른 프로토 타이핑에 적합합니다. 2) JavaScript의 개발 환경에는 Node.js, VScode 및 Webpack이 포함되어 있으며 프론트 엔드 및 백엔드 개발에 적합합니다. 프로젝트 요구에 따라 올바른 도구를 선택하면 개발 효율성과 프로젝트 성공률이 향상 될 수 있습니다.

C와 C는 주로 통역사와 JIT 컴파일러를 구현하는 데 사용되는 JavaScript 엔진에서 중요한 역할을합니다. 1) C는 JavaScript 소스 코드를 구문 분석하고 추상 구문 트리를 생성하는 데 사용됩니다. 2) C는 바이트 코드 생성 및 실행을 담당합니다. 3) C는 JIT 컴파일러를 구현하고 런타임에 핫스팟 코드를 최적화하고 컴파일하며 JavaScript의 실행 효율을 크게 향상시킵니다.
