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转载:ES6 Generator函数

转载:ES6 Generator函数

作者: lhdoeo | 来源:发表于2018-06-10 21:51 被阅读0次

    1.基本概念

    Generator 函数是 ES6 提供的一种异步编程解决方案,语法行为与传统函数完全不同。本章详细介绍 Generator 函数的语法和 API,它的异步编程应用请看《Generator 函数的异步应用》一章。

    Generator 函数有多种理解角度。语法上,首先可以把它理解成,Generator 函数是一个状态机,封装了多个内部状态。

    执行 Generator 函数会返回一个遍历器对象,也就是说,Generator 函数除了状态机,还是一个遍历器对象生成函数。返回的遍历器对象,可以依次遍历 Generator 函数内部的每一个状态。

    形式上,Generator 函数是一个普通函数,但是有两个特征。一是,function关键字与函数名之间有一个星号;二是,函数体内部使用yield表达式,定义不同的内部状态(yield在英语里的意思就是“产出”)。

    function* helloWorldGenerator() {
      yield 'hello';
      yield 'world';
      return 'ending';
    }
    

    var hw = helloWorldGenerator();
    上面代码定义了一个 Generator 函数helloWorldGenerator,它内部有两个yield表达式(hello和world),即该函数有三个状态:hello,world 和 return 语句(结束执行)。

    然后,Generator 函数的调用方法与普通函数一样,也是在函数名后面加上一对圆括号。不同的是,调用 Generator 函数后,该函数并不执行,返回的也不是函数运行结果,而是一个指向内部状态的指针对象,也就是上一章介绍的遍历器对象(Iterator Object)。

    下一步,必须调用遍历器对象的next方法,使得指针移向下一个状态。也就是说,每次调用next方法,内部指针就从函数头部或上一次停下来的地方开始执行,直到遇到下一个yield表达式(或return语句)为止。换言之,Generator 函数是分段执行的,yield表达式是暂停执行的标记,而next方法可以恢复执行。

    hw.next()
    // { value: 'hello', done: false }
    
    hw.next()
    // { value: 'world', done: false }
    
    hw.next()
    // { value: 'ending', done: true }
    
    hw.next()
    // { value: undefined, done: true }
    

    上面代码一共调用了四次next方法。

    第一次调用,Generator 函数开始执行,直到遇到第一个yield表达式为止。next方法返回一个对象,它的value属性就是当前yield表达式的值hello,done属性的值false,表示遍历还没有结束。

    第二次调用,Generator 函数从上次yield表达式停下的地方,一直执行到下一个yield表达式。next方法返回的对象的value属性就是当前yield表达式的值world,done属性的值false,表示遍历还没有结束。

    第三次调用,Generator 函数从上次yield表达式停下的地方,一直执行到return语句(如果没有return语句,就执行到函数结束)。next方法返回的对象的value属性,就是紧跟在return语句后面的表达式的值(如果没有return语句,则value属性的值为undefined),done属性的值true,表示遍历已经结束。

    第四次调用,此时 Generator 函数已经运行完毕,next方法返回对象的value属性为undefined,done属性为true。以后再调用next方法,返回的都是这个值。

    总结一下,调用 Generator 函数,返回一个遍历器对象,代表 Generator 函数的内部指针。以后,每次调用遍历器对象的next方法,就会返回一个有着value和done两个属性的对象。value属性表示当前的内部状态的值,是yield表达式后面那个表达式的值;done属性是一个布尔值,表示是否遍历结束。

    ES6 没有规定,function关键字与函数名之间的星号,写在哪个位置。这导致下面的写法都能通过。

    function * foo(x, y) { ··· }
    function *foo(x, y) { ··· }
    function* foo(x, y) { ··· }
    function*foo(x, y) { ··· }
    

    由于 Generator 函数仍然是普通函数,所以一般的写法是上面的第三种,即星号紧跟在function关键字后面。本书也采用这种写法。

    yield 表达式
    由于 Generator 函数返回的遍历器对象,只有调用next方法才会遍历下一个内部状态,所以其实提供了一种可以暂停执行的函数。yield表达式就是暂停标志。

    遍历器对象的next方法的运行逻辑如下。

    (1)遇到yield表达式,就暂停执行后面的操作,并将紧跟在yield后面的那个表达式的值,作为返回的对象的value属性值。

    (2)下一次调用next方法时,再继续往下执行,直到遇到下一个yield表达式。

    (3)如果没有再遇到新的yield表达式,就一直运行到函数结束,直到return语句为止,并将return语句后面的表达式的值,作为返回的对象的value属性值。

    (4)如果该函数没有return语句,则返回的对象的value属性值为undefined。

    需要注意的是,yield表达式后面的表达式,只有当调用next方法、内部指针指向该语句时才会执行,因此等于为 JavaScript 提供了手动的“惰性求值”(Lazy Evaluation)的语法功能。

    function* gen() {
      yield  123 + 456;
    }
    

    上面代码中,yield后面的表达式123 + 456,不会立即求值,只会在next方法将指针移到这一句时,才会求值。

    yield表达式与return语句既有相似之处,也有区别。相似之处在于,都能返回紧跟在语句后面的那个表达式的值。区别在于每次遇到yield,函数暂停执行,下一次再从该位置继续向后执行,而return语句不具备位置记忆的功能。一个函数里面,只能执行一次(或者说一个)return语句,但是可以执行多次(或者说多个)yield表达式。正常函数只能返回一个值,因为只能执行一次return;Generator 函数可以返回一系列的值,因为可以有任意多个yield。从另一个角度看,也可以说 Generator 生成了一系列的值,这也就是它的名称的来历(英语中,generator 这个词是“生成器”的意思)。

    Generator 函数可以不用yield表达式,这时就变成了一个单纯的暂缓执行函数。

    function* f() {
      console.log('执行了!')
    }
    
    var generator = f();
    
    setTimeout(function () {
      generator.next()
    }, 2000);
    

    上面代码中,函数f如果是普通函数,在为变量generator赋值时就会执行。但是,函数f是一个 Generator 函数,就变成只有调用next方法时,函数f才会执行。

    另外需要注意,yield表达式只能用在 Generator 函数里面,用在其他地方都会报错。

    (function (){
      yield 1;
    })()
    // SyntaxError: Unexpected number
    

    上面代码在一个普通函数中使用yield表达式,结果产生一个句法错误。

    下面是另外一个例子。

    var arr = [1, [[2, 3], 4], [5, 6]];
    
    var flat = function* (a) {
      a.forEach(function (item) {
        if (typeof item !== 'number') {
          yield* flat(item);
        } else {
          yield item;
        }
      });
    };
    for (var f of flat(arr)){
      console.log(f);
    }
    

    上面代码也会产生句法错误,因为forEach方法的参数是一个普通函数,但是在里面使用了yield表达式(这个函数里面还使用了yield*表达式,详细介绍见后文)。一种修改方法是改用for循环。

    var arr = [1, [[2, 3], 4], [5, 6]];
    
    var flat = function* (a) {
      var length = a.length;
      for (var i = 0; i < length; i++) {
        var item = a[i];
        if (typeof item !== 'number') {
          yield* flat(item);
        } else {
          yield item;
        }
      }
    };
    
    for (var f of flat(arr)) {
      console.log(f);
    }
    // 1, 2, 3, 4, 5, 6
    

    另外,yield表达式如果用在另一个表达式之中,必须放在圆括号里面。

    function* demo() {
      console.log('Hello' + yield); // SyntaxError
      console.log('Hello' + yield 123); // SyntaxError
    
      console.log('Hello' + (yield)); // OK
      console.log('Hello' + (yield 123)); // OK
    }
    

    yield表达式用作函数参数或放在赋值表达式的右边,可以不加括号。

    function* demo() {
      foo(yield 'a', yield 'b'); // OK
      let input = yield; // OK
    

    2.next 方法的参数

    yield表达式本身没有返回值,或者说总是返回undefined。next方法可以带一个参数,该参数就会被当作上一个yield表达式的返回值。

    function* f() {
      for(var i = 0; true; i++) {
        var reset = yield i;
        if(reset) { i = -1; }
      }
    }
    
    var g = f();
    
    g.next() // { value: 0, done: false }
    g.next() // { value: 1, done: false }
    g.next(true) // { value: 0, done: false }
    

    上面代码先定义了一个可以无限运行的 Generator 函数f,如果next方法没有参数,每次运行到yield表达式,变量reset的值总是undefined。当next方法带一个参数true时,变量reset就被重置为这个参数(即true),因此i会等于-1,下一轮循环就会从-1开始递增。

    这个功能有很重要的语法意义。Generator 函数从暂停状态到恢复运行,它的上下文状态(context)是不变的。通过next方法的参数,就有办法在 Generator 函数开始运行之后,继续向函数体内部注入值。也就是说,可以在 Generator 函数运行的不同阶段,从外部向内部注入不同的值,从而调整函数行为。

    再看一个例子。

    function* foo(x) {
      var y = 2 * (yield (x + 1));
      var z = yield (y / 3);
      return (x + y + z);
    }
    
    var a = foo(5);
    a.next() // Object{value:6, done:false}
    a.next() // Object{value:NaN, done:false}
    a.next() // Object{value:NaN, done:true}
    
    var b = foo(5);
    b.next() // { value:6, done:false }
    b.next(12) // { value:8, done:false }
    b.next(13) // { value:42, done:true }
    

    上面代码中,第二次运行next方法的时候不带参数,导致 y 的值等于2 * undefined(即NaN),除以 3 以后还是NaN,因此返回对象的value属性也等于NaN。第三次运行Next方法的时候不带参数,所以z等于undefined,返回对象的value属性等于5 + NaN + undefined,即NaN。

    如果向next方法提供参数,返回结果就完全不一样了。上面代码第一次调用b的next方法时,返回x+1的值6;第二次调用next方法,将上一次yield表达式的值设为12,因此y等于24,返回y / 3的值8;第三次调用next方法,将上一次yield表达式的值设为13,因此z等于13,这时x等于5,y等于24,所以return语句的值等于42。

    注意,由于next方法的参数表示上一个yield表达式的返回值,所以在第一次使用next方法时,传递参数是无效的。V8 引擎直接忽略第一次使用next方法时的参数,只有从第二次使用next方法开始,参数才是有效的。从语义上讲,第一个next方法用来启动遍历器对象,所以不用带有参数。

    再看一个通过next方法的参数,向 Generator 函数内部输入值的例子。

    function* dataConsumer() {
      console.log('Started');
      console.log(`1. ${yield}`);
      console.log(`2. ${yield}`);
      return 'result';
    }
    
    let genObj = dataConsumer();
    genObj.next();
    // Started
    genObj.next('a')
    // 1. a
    genObj.next('b')
    // 2. b
    

    上面代码是一个很直观的例子,每次通过next方法向 Generator 函数输入值,然后打印出来。

    如果想要第一次调用next方法时,就能够输入值,可以在 Generator 函数外面再包一层。

    function wrapper(generatorFunction) {
      return function (...args) {
        let generatorObject = generatorFunction(...args);
        generatorObject.next();
        return generatorObject;
      };
    }
    
    const wrapped = wrapper(function* () {
      console.log(`First input: ${yield}`);
      return 'DONE';
    });
    
    wrapped().next('hello!')
    // First input: hello!
    

    上面代码中,Generator 函数如果不用wrapper先包一层,是无法第一次调用next方法,就输入参数的。

    3.for...of 循环

    for...of循环可以自动遍历 Generator 函数时生成的Iterator对象,且此时不再需要调用next方法。

    function* foo() {
      yield 1;
      yield 2;
      yield 3;
      yield 4;
      yield 5;
      return 6;
    }
    
    for (let v of foo()) {
      console.log(v);
    }
    // 1 2 3 4 5
    

    上面代码使用for...of循环,依次显示 5 个yield表达式的值。这里需要注意,一旦next方法的返回对象的done属性为true,for...of循环就会中止,且不包含该返回对象,所以上面代码的return语句返回的6,不包括在for...of循环之中。

    下面是一个利用 Generator 函数和for...of循环,实现斐波那契数列的例子。

    function* fibonacci() {
      let [prev, curr] = [0, 1];
      for (;;) {
        yield curr;
        [prev, curr] = [curr, prev + curr];
      }
    }
    
    for (let n of fibonacci()) {
      if (n > 1000) break;
      console.log(n);
    }
    

    从上面代码可见,使用for...of语句时不需要使用next方法。

    利用for...of循环,可以写出遍历任意对象(object)的方法。原生的 JavaScript 对象没有遍历接口,无法使用for...of循环,通过 Generator 函数为它加上这个接口,就可以用了。

    function* objectEntries(obj) {
      let propKeys = Reflect.ownKeys(obj);
    
      for (let propKey of propKeys) {
        yield [propKey, obj[propKey]];
      }
    }
    
    let jane = { first: 'Jane', last: 'Doe' };
    
    for (let [key, value] of objectEntries(jane)) {
      console.log(`${key}: ${value}`);
    }
    // first: Jane
    // last: Doe
    

    上面代码中,对象jane原生不具备 Iterator 接口,无法用for...of遍历。这时,我们通过 Generator 函数objectEntries为它加上遍历器接口,就可以用for...of遍历了。加上遍历器接口的另一种写法是,将 Generator 函数加到对象的Symbol.iterator属性上面。

    function* objectEntries() {
      let propKeys = Object.keys(this);
    
      for (let propKey of propKeys) {
        yield [propKey, this[propKey]];
      }
    }
    
    let jane = { first: 'Jane', last: 'Doe' };
    
    jane[Symbol.iterator] = objectEntries;
    
    for (let [key, value] of jane) {
      console.log(`${key}: ${value}`);
    }
    // first: Jane
    // last: Doe
    

    除了for...of循环以外,扩展运算符(...)、解构赋值和Array.from方法内部调用的,都是遍历器接口。这意味着,它们都可以将 Generator 函数返回的 Iterator 对象,作为参数。

    function* numbers () {
      yield 1
      yield 2
      return 3
      yield 4
    }
    
    // 扩展运算符
    [...numbers()] // [1, 2]
    
    // Array.from 方法
    Array.from(numbers()) // [1, 2]
    
    // 解构赋值
    let [x, y] = numbers();
    x // 1
    y // 2
    
    // for...of 循环
    for (let n of numbers()) {
      console.log(n)
    }
    // 1
    // 2
    

    4.Generator.prototype.throw()

    Generator 函数返回的遍历器对象,都有一个throw方法,可以在函数体外抛出错误,然后在 Generator 函数体内捕获。

    var g = function* () {
      try {
        yield;
      } catch (e) {
        console.log('内部捕获', e);
      }
    };
    
    var i = g();
    i.next();
    
    try {
      i.throw('a');
      i.throw('b');
    } catch (e) {
      console.log('外部捕获', e);
    }
    

    // 内部捕获 a
    // 外部捕获 b
    上面代码中,遍历器对象i连续抛出两个错误。第一个错误被 Generator 函数体内的catch语句捕获。i第二次抛出错误,由于 Generator 函数内部的catch语句已经执行过了,不会再捕捉到这个错误了,所以这个错误就被抛出了 Generator 函数体,被函数体外的catch语句捕获。

    throw方法可以接受一个参数,该参数会被catch语句接收,建议抛出Error对象的实例。

    var g = function* () {
      try {
        yield;
      } catch (e) {
        console.log(e);
      }
    };
    
    var i = g();
    i.next();
    i.throw(new Error('出错了!'));
    // Error: 出错了!(…)
    

    注意,不要混淆遍历器对象的throw方法和全局的throw命令。上面代码的错误,是用遍历器对象的throw方法抛出的,而不是用throw命令抛出的。后者只能被函数体外的catch语句捕获。

    var g = function* () {
      while (true) {
        try {
          yield;
        } catch (e) {
          if (e != 'a') throw e;
          console.log('内部捕获', e);
        }
      }
    };
    
    var i = g();
    i.next();
    
    try {
      throw new Error('a');
      throw new Error('b');
    } catch (e) {
      console.log('外部捕获', e);
    }
    // 外部捕获 [Error: a]
    

    上面代码之所以只捕获了a,是因为函数体外的catch语句块,捕获了抛出的a错误以后,就不会再继续try代码块里面剩余的语句了。

    如果 Generator 函数内部没有部署try...catch代码块,那么throw方法抛出的错误,将被外部try...catch代码块捕获。

    var g = function* () {
      while (true) {
        yield;
        console.log('内部捕获', e);
      }
    };
    
    var i = g();
    i.next();
    
    try {
      i.throw('a');
      i.throw('b');
    } catch (e) {
      console.log('外部捕获', e);
    }
    // 外部捕获 a
    

    上面代码中,Generator 函数g内部没有部署try...catch代码块,所以抛出的错误直接被外部catch代码块捕获。

    如果 Generator 函数内部和外部,都没有部署try...catch代码块,那么程序将报错,直接中断执行。

    var gen = function* gen(){
      yield console.log('hello');
      yield console.log('world');
    }
    
    var g = gen();
    g.next();
    g.throw();
    // hello
    // Uncaught undefined
    

    上面代码中,g.throw抛出错误以后,没有任何try...catch代码块可以捕获这个错误,导致程序报错,中断执行。

    throw方法抛出的错误要被内部捕获,前提是必须至少执行过一次next方法。

    function* gen() {
      try {
        yield 1;
      } catch (e) {
        console.log('内部捕获');
      }
    }
    
    var g = gen();
    g.throw(1);
    // Uncaught 1
    

    上面代码中,g.throw(1)执行时,next方法一次都没有执行过。这时,抛出的错误不会被内部捕获,而是直接在外部抛出,导致程序出错。这种行为其实很好理解,因为第一次执行next方法,等同于启动执行 Generator 函数的内部代码,否则 Generator 函数还没有开始执行,这时throw方法抛错只可能抛出在函数外部。

    throw方法被捕获以后,会附带执行下一条yield表达式。也就是说,会附带执行一次next方法。

    var gen = function* gen(){
      try {
        yield console.log('a');
      } catch (e) {
        // ...
      }
      yield console.log('b');
      yield console.log('c');
    }
    
    var g = gen();
    g.next() // a
    g.throw() // b
    g.next() // c
    

    上面代码中,g.throw方法被捕获以后,自动执行了一次next方法,所以会打印b。另外,也可以看到,只要 Generator 函数内部部署了try...catch代码块,那么遍历器的throw方法抛出的错误,不影响下一次遍历。

    另外,throw命令与g.throw方法是无关的,两者互不影响。

    var gen = function* gen(){
      yield console.log('hello');
      yield console.log('world');
    }
    
    var g = gen();
    g.next();
    
    try {
      throw new Error();
    } catch (e) {
      g.next();
    }
    // hello
    // world
    

    上面代码中,throw命令抛出的错误不会影响到遍历器的状态,所以两次执行next方法,都进行了正确的操作。

    这种函数体内捕获错误的机制,大大方便了对错误的处理。多个yield表达式,可以只用一个try...catch代码块来捕获错误。如果使用回调函数的写法,想要捕获多个错误,就不得不为每个函数内部写一个错误处理语句,现在只在 Generator 函数内部写一次catch语句就可以了。

    Generator 函数体外抛出的错误,可以在函数体内捕获;反过来,Generator 函数体内抛出的错误,也可以被函数体外的catch捕获。

    function* foo() {
      var x = yield 3;
      var y = x.toUpperCase();
      yield y;
    }
    
    var it = foo();
    
    it.next(); // { value:3, done:false }
    
    try {
      it.next(42);
    } catch (err) {
      console.log(err);
    }
    

    上面代码中,第二个next方法向函数体内传入一个参数 42,数值是没有toUpperCase方法的,所以会抛出一个 TypeError 错误,被函数体外的catch捕获。

    一旦 Generator 执行过程中抛出错误,且没有被内部捕获,就不会再执行下去了。如果此后还调用next方法,将返回一个value属性等于undefined、done属性等于true的对象,即 JavaScript 引擎认为这个 Generator 已经运行结束了。

    function* g() {
      yield 1;
      console.log('throwing an exception');
      throw new Error('generator broke!');
      yield 2;
      yield 3;
    }
    
    function log(generator) {
      var v;
      console.log('starting generator');
      try {
        v = generator.next();
        console.log('第一次运行next方法', v);
      } catch (err) {
        console.log('捕捉错误', v);
      }
      try {
        v = generator.next();
        console.log('第二次运行next方法', v);
      } catch (err) {
        console.log('捕捉错误', v);
      }
      try {
        v = generator.next();
        console.log('第三次运行next方法', v);
      } catch (err) {
        console.log('捕捉错误', v);
      }
      console.log('caller done');
    }
    
    log(g());
    // starting generator
    // 第一次运行next方法 { value: 1, done: false }
    // throwing an exception
    // 捕捉错误 { value: 1, done: false }
    // 第三次运行next方法 { value: undefined, done: true }
    // caller done
    

    上面代码一共三次运行next方法,第二次运行的时候会抛出错误,然后第三次运行的时候,Generator 函数就已经结束了,不再执行下去了。

    5.Generator.prototype.return()

    Generator 函数返回的遍历器对象,还有一个return方法,可以返回给定的值,并且终结遍历 Generator 函数。

    function* gen() {
      yield 1;
      yield 2;
      yield 3;
    }
    var g = gen();
    
    g.next()        // { value: 1, done: false }
    g.return('foo') // { value: "foo", done: true }
    g.next()        // { value: undefined, done: true }
    

    上面代码中,遍历器对象g调用return方法后,返回值的value属性就是return方法的参数foo。并且,Generator 函数的遍历就终止了,返回值的done属性为true,以后再调用next方法,done属性总是返回true。

    如果return方法调用时,不提供参数,则返回值的value属性为undefined。

    function* gen() {
      yield 1;
      yield 2;
      yield 3;
    }
    
    var g = gen();
    
    g.next()        // { value: 1, done: false }
    g.return() // { value: undefined, done: true }
    如果 Generator 函数内部有try...finally代码块,那么return方法会推迟到finally代码块执行完再执行。
    
    function* numbers () {
      yield 1;
      try {
        yield 2;
        yield 3;
      } finally {
        yield 4;
        yield 5;
      }
      yield 6;
    }
    var g = numbers();
    g.next() // { value: 1, done: false }
    g.next() // { value: 2, done: false }
    g.return(7) // { value: 4, done: false }
    g.next() // { value: 5, done: false }
    g.next() // { value: 7, done: true }
    

    上面代码中,调用return方法后,就开始执行finally代码块,然后等到finally代码块执行完,再执行return方法。

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