目录
3.为什么在 Vue3.0 采用了 Proxy,抛弃了 Object.defineProperty?
5. computed 和 watch 有什么区别及运用场景?
10. 谈谈 Vue 事件机制, 手写$on,$off,$emit,$once
传统组件,知识静态渲染,更新依赖于操作DOM。
Vue的核心理念是数据驱动的理念,所谓的数据驱动的理念:当数据发生变化的时候,用户界面也会发生相应的变化,开发者并不需要手动的去修改dom。
优点:
不需要在代码中去频繁的操作dom了,这样提高了开发的效率,同时也避免了在操作Dom的时候出现的错误。
Vue.js的数据驱动是通过MVVM这种框架来实现的,MVVM 框架主要包含三部分:Model, View, ViewMode
数据驱动视图 - Vue MVVM
MVVM是Model-View-ViewModel缩写,也就是把MVC中的Controller演变成ViewModel。Model代表数据模型,View代表UI组件,ViewModel是View和Model层的桥梁,数据会绑定到ViewModel层并自动将数据渲染到页面中,视图变化的时候通知viewModel层更新数据。

核心实现类:
Watcher 和 Dep 的关系
watcher 中实例化了 dep 并向 dep.subs 中添加了订阅者,dep 通过 notify 遍历了 dep.subs 通知每个 watcher 更新。
依赖收集
initState 时,对 computed 属性初始化时,触发 computed watcher 依赖收集
initState 时,对侦听属性初始化时,触发 user watcher 依赖收集
render()的过程,触发 render watcher 依赖收集
re-render 时,vm.render()再次执行,会移除所有 subs 中的 watcer 的订阅,重新赋值。
派发更新
组件中对响应的数据进行了修改,触发 setter 的逻辑
调用 dep.notify()
遍历所有的 subs(Watcher 实例),调用每一个 watcher 的 update 方法。
原理:
当创建 Vue 实例时,vue 会遍历 data 选项的属性,利用 Object.defineProperty 为属性添加 getter 和 setter 对数据的读取进行劫持(getter 用来依赖收集,setter 用来派发更新),并且在内部追踪依赖,在属性被访问和修改时通知变化。
每个组件实例会有相应的 watcher 实例,会在组件渲染的过程中记录依赖的所有数据属性(进行依赖收集,还有 computed watcher,user watcher 实例),之后依赖项被改动时,setter 方法会通知依赖与此 data 的 watcher 实例重新计算(派发更新),从而使它关联的组件重新渲染。
总结:
vue.js 采用数据劫持结合发布-订阅模式,通过 Object.defineproperty 来劫持各个属性的 setter,getter,在数据变动时发布消息给订阅者,触发响应的监听回调。
Object.defineProperty 实现响应式
const obj = {};
const data = {};
const name = 'zhangsan';
Object.defineProperty(data, 'name', {
get: function () {
console.log('get');
return name;
},
set: function (newVal) {
console.log('set');
obj.name = newVal;
}
})
console.log(data.name);
data.name = 'lisi';
console.log(obj.name);
Object.defineProperty 的缺点
对数组的特殊处理:
// 触发更新视图
function updateView() {
console.log('视图更新')
}
// 重新定义数组原型
const oldArrayProperty = Array.prototype
// 创建新对象,原型指向 oldArrayProperty ,再扩展新的方法不会影响原型
const arrProto = Object.create(oldArrayProperty);
['push', 'pop', 'shift', 'unshift', 'splice'].forEach(methodName => {
arrProto[methodName] = function () {
updateView() // 触发视图更新
oldArrayProperty[methodName].call(this, ...arguments)
// Array.prototype.push.call(this, ...arguments)
}
})
// 重新定义属性,监听起来
function defineReactive(target, key, value) {
// 深度监听
observer(value)
// 核心 API
Object.defineProperty(target, key, {
get() {
return value
},
set(newValue) {
if (newValue !== value) {
// 深度监听
observer(newValue)
// 设置新值
// 注意,value 一直在闭包中,此处设置完之后,再 get 时也是会获取最新的值
value = newValue
// 触发更新视图
updateView()
}
}
})
}
// 监听对象属性
function observer(target) {
if (typeof target !== 'object' || target === null) {
// 不是对象或数组
return target
}
// 污染全局的 Array 原型
// Array.prototype.push = function () {
// updateView()
// ...
// }
if (Array.isArray(target)) {
target.__proto__ = arrProto
}
// 重新定义各个属性(for in 也可以遍历数组)
for (let key in target) {
defineReactive(target, key, target[key])
}
}
// 准备数据
const data = {
name: 'zhangsan',
age: 20,
info: {
address: '北京' // 需要深度监听
},
nums: [10, 20, 30]
}
// 监听数据
observer(data)
// 测试
// data.name = 'lisi'
// data.age = 21
// // console.log('age', data.age)
// data.x = '100' // 新增属性,监听不到 —— 所以有 Vue.set
// delete data.name // 删除属性,监听不到 —— 所有已 Vue.delete
// data.info.address = '上海' // 深度监听
data.nums.push(4) // 监听数组
Object.defineProperty 本身有一定的监控到数组下标变化的能力,但是在 Vue 中,从性能/体验的性价比考虑,尤大大就弃用了这个特性(Vue 为什么不能检测数组变动 )。为了解决这个问题,经过 vue 内部处理后可以使用以下几种方法来监听数组 ['push', 'pop', 'shift', 'unshift', 'splice','sort','reverse']
由于只针对了以上 7 种方法进行了 hack 处理,所以其他数组的属性也是检测不到的,还是具有一定的局限性。
Object.defineProperty 只能劫持对象的属性,因此我们需要对每个对象的每个属性进行遍历。Vue 2.x 里,是通过 递归 + 遍历 data 对象来实现对数据的监控的,如果属性值也是对象那么需要深度遍历,显然如果能劫持一个完整的对象是才是更好的选择。
Proxy 可以劫持整个对象,并返回一个新的对象。Proxy 不仅可以代理对象,还可以代理数组。还可以代理动态增加的属性。
computed 本质是一个惰性求值的观察者。
computed 内部实现了一个惰性的 watcher,也就是 computed watcher,computed watcher 不会立刻求值,同时持有一个 dep 实例。
其内部通过 this.dirty 属性标记计算属性是否需要重新求值。
当 computed 的依赖状态发生改变时,就会通知这个惰性的 watcher,
computed watcher 通过 this.dep.subs.length 判断有没有订阅者,
有的话,会重新计算,然后对比新旧值,如果变化了,会重新渲染。 (Vue 想确保不仅仅是计算属性依赖的值发生变化,而是当计算属性最终计算的值发生变化时才会触发渲染 watcher 重新渲染,本质上是一种优化。)
没有的话,仅仅把 this.dirty = true。 (当计算属性依赖于其他数据时,属性并不会立即重新计算,只有之后其他地方需要读取属性的时候,它才会真正计算,即具备 lazy(懒计算)特性。)
区别:
computed 计算属性 : 依赖其它属性值,并且 computed 的值有缓存,只有它依赖的属性值发生改变,下一次获取 computed 的值时才会重新计算 computed 的值。
watch 侦听器 : 更多的是「观察」的作用,无缓存性,类似于某些数据的监听回调,每当监听的数据变化时都会执行回调进行后续操作。
运用场景
当我们需要进行数值计算,并且依赖于其它数据时,应该使用 computed,因为可以利用 computed 的缓存特性,避免每次获取值时,都要重新计算。
当我们需要在数据变化时执行异步或开销较大的操作时,应该使用 watch,使用 watch 选项允许我们执行异步操作 ( 访问一个 API ),限制我们执行该操作的频率,并在我们得到最终结果前,设置中间状态。这些都是计算属性无法做到的。
key 是给每一个 vnode 的唯一 id,依靠 key,我们的 diff 操作可以更准确、更快速 (对于简单列表页渲染来说 diff 节点也更快,但会产生一些隐藏的副作用,比如可能不会产生过渡效果,或者在某些节点有绑定数据(表单)状态,会出现状态错位。)
diff 算法的过程中,先会进行新旧节点的首尾交叉对比,当无法匹配的时候会用新节点的 key 与旧节点进行比对,从而找到相应旧节点.
更准确 : 因为带 key 就不是就地复用了,在 sameNode 函数 a.key === b.key 对比中可以避免就地复用的情况。所以会更加准确,如果不加 key,会导致之前节点的状态被保留下来,会产生一系列的 bug。
更快速 : key 的唯一性可以被 Map 数据结构充分利用,相比于遍历查找的时间复杂度 O(n),Map 的时间复杂度仅仅为 O(1),源码如下:
function createKeyToOldIdx(children, beginIdx, endIdx) {
let i, key;
const map = {};
for (i = beginIdx; i <= endIdx; ++i) {
key = children[i].key;
if (isDef(key)) map[key] = i;
}
return map;
}
JS 运行机制
JS 执行是单线程的,它是基于事件循环的。事件循环大致分为以下几个步骤:
所有同步任务都在主线程上执行,形成一个执行栈(execution context stack)。
主线程之外,还存在一个"任务队列"(task queue)。只要异步任务有了运行结果,就在"任务队列"之中放置一个事件。
一旦"执行栈"中的所有同步任务执行完毕,系统就会读取"任务队列",看看里面有哪些事件。那些对应的异步任务,于是结束等待状态,进入执行栈,开始执行。
主线程不断重复上面的第三步。
主线程的执行过程就是一个 tick,而所有的异步结果都是通过 “任务队列” 来调度。 消息队列中存放的是一个个的任务(task)。 规范中规定 task 分为两大类,分别是 macro task 和 micro task,并且每个 macro task 结束后,都要清空所有的 micro task。
for (macroTask of macroTaskQueue) {
// 1. Handle current MACRO-TASK
handleMacroTask();
// 2. Handle all MICRO-TASK
for (microTask of microTaskQueue) {
handleMicroTask(microTask);
}
}
在浏览器环境中 :
常见的 macro task 有 setTimeout、MessageChannel、postMessage、setImmediate
常见的 micro task 有 MutationObsever 和 Promise.then
异步更新队列
可能你还没有注意到,Vue 在更新 DOM 时是异步执行的。只要侦听到数据变化,Vue 将开启一个队列,并缓冲在同一事件循环中发生的所有数据变更。
如果同一个 watcher 被多次触发,只会被推入到队列中一次。这种在缓冲时去除重复数据对于避免不必要的计算和 DOM 操作是非常重要的。
然后,在下一个的事件循环“tick”中,Vue 刷新队列并执行实际 (已去重的) 工作。
Vue 在内部对异步队列尝试使用原生的 Promise.then、MutationObserver 和 setImmediate,如果执行环境不支持,则会采用 setTimeout(fn, 0) 代替。
在 vue2.5 的源码中,macrotask 降级的方案依次是:setImmediate、MessageChannel、setTimeout
vue 的 nextTick 方法的实现原理:
vue 用异步队列的方式来控制 DOM 更新和 nextTick 回调先后执行 microtask 因为其高优先级特性,能确保队列中的微任务在一次事件循环前被执行完毕考虑兼容问题,vue 做了 microtask 向 macrotask 的降级方案
源码:
const arrayProto = Array.prototype;
export const arrayMethods = Object.create(arrayProto);
const methodsToPatch = ["push","pop","shift","unshift","splice","sort","reverse"];
/**
* Intercept mutating methods and emit events
*/
methodsToPatch.forEach(function(method) {
// cache original method
const original = arrayProto[method];
def(arrayMethods, method, function mutator(...args) {
const result = original.apply(this, args);
const ob = this.__ob__;
let inserted;
switch (method) {
case "push":
case "unshift":
inserted = args;
break;
case "splice":
inserted = args.slice(2);
break;
}
if (inserted) ob.observeArray(inserted);
// notify change
ob.dep.notify();
return result;
});
});
/**
* Observe a list of Array items.
*/
Observer.prototype.observeArray = function observeArray(items) {
for (var i = 0, l = items.length; i < l; i++) {
observe(items[i]);
}
};
简单来说,Vue 通过原型拦截的方式重写了数组的 7 个方法,首先获取到这个数组的ob,也就是它的 Observer 对象,如果有新的值,就调用 observeArray 对新的值进行监听,然后手动调用 notify,通知 render watcher,执行 update
new Vue()实例中,data 可以直接是一个对象,为什么在 vue 组件中,data 必须是一个函数呢?
因为组件是可以复用的,JS 里对象是引用关系,如果组件 data 是一个对象,那么子组件中的 data 属性值会互相污染,产生副作用。
所以一个组件的 data 选项必须是一个函数,因此每个实例可以维护一份被返回对象的独立的拷贝。new Vue 的实例是不会被复用的,因此不存在以上问题。
Vue 事件机制 本质上就是 一个 发布-订阅 模式的实现。
class Vue {
constructor() {
// 事件通道调度中心
this._events = Object.create(null);
}
$on(event, fn) {
if (Array.isArray(event)) {
event.map(item => {
this.$on(item, fn);
});
} else {
(this._events[event] || (this._events[event] = [])).push(fn);
}
return this;
}
$once(event, fn) {
function on() {
this.$off(event, on);
fn.apply(this, arguments);
}
on.fn = fn;
this.$on(event, on);
return this;
}
$off(event, fn) {
if (!arguments.length) {
this._events = Object.create(null);
return this;
}
if (Array.isArray(event)) {
event.map(item => {
this.$off(item, fn);
});
return this;
}
const cbs = this._events[event];
if (!cbs) {
return this;
}
if (!fn) {
this._events[event] = null;
return this;
}
let cb;
let i = cbs.length;
while (i--) {
cb = cbs[i];
if (cb === fn || cb.fn === fn) {
cbs.splice(i, 1);
break;
}
}
return this;
}
$emit(event) {
let cbs = this._events[event];
if (cbs) {
const args = [].slice.call(arguments, 1);
cbs.map(item => {
args ? item.apply(this, args) : item.call(this);
});
}
return this;
}
}

调用 compile 函数,生成 render 函数字符串 ,编译过程如下:
调用 new Watcher 函数,监听数据的变化,当数据发生变化时,Render 函数执行生成 vnode 对象
调用 patch 方法,对比新旧 vnode 对象,通过 DOM diff 算法,添加、修改、删除真正的 DOM 元素
源码
export default {
name: "keep-alive",
abstract: true, // 抽象组件属性 ,它在组件实例建立父子关系的时候会被忽略,发生在 initLifecycle 的过程中
props: {
include: patternTypes, // 被缓存组件
exclude: patternTypes, // 不被缓存组件
max: [String, Number] // 指定缓存大小
},
created() {
this.cache = Object.create(null); // 缓存
this.keys = []; // 缓存的VNode的键
},
destroyed() {
for (const key in this.cache) {
// 删除所有缓存
pruneCacheEntry(this.cache, key, this.keys);
}
},
mounted() {
// 监听缓存/不缓存组件
this.$watch("include", val => {
pruneCache(this, name => matches(val, name));
});
this.$watch("exclude", val => {
pruneCache(this, name => !matches(val, name));
});
},
render() {
// 获取第一个子元素的 vnode
const slot = this.$slots.default;
const vnode: VNode = getFirstComponentChild(slot);
const componentOptions: ?VNodeComponentOptions =
vnode && vnode.componentOptions;
if (componentOptions) {
// name不在inlcude中或者在exlude中 直接返回vnode
// check pattern
const name: ?string = getComponentName(componentOptions);
const { include, exclude } = this;
if (
// not included
(include && (!name || !matches(include, name))) ||
// excluded
(exclude && name && matches(exclude, name))
) {
return vnode;
}
const { cache, keys } = this;
// 获取键,优先获取组件的name字段,否则是组件的tag
const key: ?string =
vnode.key == null
? // same constructor may get registered as different local components
// so cid alone is not enough (#3269)
componentOptions.Ctor.cid +
(componentOptions.tag ? `::${componentOptions.tag}` : "")
: vnode.key;
// 命中缓存,直接从缓存拿vnode 的组件实例,并且重新调整了 key 的顺序放在了最后一个
if (cache[key]) {
vnode.componentInstance = cache[key].componentInstance;
// make current key freshest
remove(keys, key);
keys.push(key);
}
// 不命中缓存,把 vnode 设置进缓存
else {
cache[key] = vnode;
keys.push(key);
// prune oldest entry
// 如果配置了 max 并且缓存的长度超过了 this.max,还要从缓存中删除第一个
if (this.max && keys.length > parseInt(this.max)) {
pruneCacheEntry(cache, keys[0], keys, this._vnode);
}
}
// keepAlive标记位
vnode.data.keepAlive = true;
}
return vnode || (slot && slot[0]);
}
};
原理
获取 keep-alive 包裹着的第一个子组件对象及其组件名
根据设定的 include/exclude(如果有)进行条件匹配,决定是否缓存。不匹配,直接返回组件实例
根据组件 ID 和 tag 生成缓存 Key,并在缓存对象中查找是否已缓存过该组件实例。如果存在,直接取出缓存值并更新该 key 在 this.keys 中的位置(更新 key 的位置是实现 LRU 置换策略的关键)
在 this.cache 对象中存储该组件实例并保存 key 值,之后检查缓存的实例数量是否超过 max 的设置值,超过则根据 LRU 置换策略删除最近最久未使用的实例(即是下标为 0 的那个 key)
最后组件实例的 keepAlive 属性设置为 true,这个在渲染和执行被包裹组件的钩子函数会用到,这里不细说
LRU 缓存淘汰算法
LRU(Least recently used)算法根据数据的历史访问记录来进行淘汰数据,其核心思想是“如果数据最近被访问过,那么将来被访问的几率也更高”。

keep-alive 的实现正是用到了 LRU 策略,将最近访问的组件 push 到 this.keys 最后面,this.keys[0]也就是最久没被访问的组件,当缓存实例超过 max 设置值,删除 this.keys[0]
对于【检测不到对象属性的添加和删除】【无法监控到数组下标的变化】可以用 vue.$set。
受现代 JavaScript 的限制 (而且 Object.observe 也已经被废弃),Vue 无法检测到对象属性的添加或删除。
由于 Vue 会在初始化实例时对属性执行 getter/setter 转化,所以属性必须在 data 对象上存在才能让 Vue 将它转换为响应式的。
对于已经创建的实例,Vue 不允许动态添加根级别的响应式属性。但是,可以使用 Vue.set(object, propertyName, value) 方法向嵌套对象添加响应式属性。
那么 Vue 内部是如何解决对象新增属性不能响应的问题的呢?
内部实现:
export function set(target: Array | Object, key: any, val: any): any {
// target 为数组
if (Array.isArray(target) && isValidArrayIndex(key)) {
// 修改数组的长度, 避免索引>数组长度导致splice()执行有误
target.length = Math.max(target.length, key);
// 利用数组的splice变异方法触发响应式
target.splice(key, 1, val);
return val;
}
// target为对象, key在target或者target.prototype上 且必须不能在 Object.prototype 上,直接赋值
if (key in target && !(key in Object.prototype)) {
target[key] = val;
return val;
}
// 以上都不成立, 即开始给target创建一个全新的属性
// 获取Observer实例
const ob = (target: any).__ob__;
// target 本身就不是响应式数据, 直接赋值
if (!ob) {
target[key] = val;
return val;
}
// 进行响应式处理
defineReactive(ob.value, key, val);
ob.dep.notify();
return val;
}
注意:
解决方案——vdom
面试题:用JS模拟DOM元素
包含三部分:标签tag,附着在标签上的属性、样式、事件props,子元素children
通过snabbdom 学习vdom
vdom总结
diff算法
两个数做diff,如这里的vdom diff 
vnode ->patch ->new vnode
树diff的时间复杂度O(n^3)
第一,遍历tree1;第二,遍历tree2
第三,排序
1000个节点,要计算1亿次,算法不可用
优化时间复杂度到O(n)
只比较同一层级,不跨级比较
tag不相同,直接删掉重建,不再深度比较
tag和key,两者都相同,则认为是相同的节点,不再深度比较


diff算法总结
vdom和diff总结

with语法

模板编译

总结

vue中使用render代替template

总结 
vue原理的三大知识点

组件渲染/更新过程
初次渲染过程

第二步是因为,执行render函数会触发getter操作
更新过程
触发setter,看是修改的data是否在getter中已经被监听,如果是,就执行render函数
patch的diff算法,会计算出最小差异,更新在DOM上
完整流程图

模板编译完,生成render函数,执行render函数生成vnode (虚拟DOM的树)
执行render函数的时候会touch getter,即执行函数的时候回触发Data里的getter
触发的时候就会收集依赖,即在模板中出发了哪个变量的getter就会把哪个给观察起来(watcher)
在修改Data的时候,看这个Data是否是之前作为依赖被观察起来的
如果是,就重新出发re-render,重新渲染,重新生成vdom tree,重新touch
异步渲染
1.$nextTick:
vue是异步渲染,$nextTick会待Dom渲染完之后调用
页面渲染时会将data的修改做整合,多次data修改只会渲染一次
2.汇总data的修改,一次性更新试图
3.减少DOM操作次数,提高性能
网页url组成部分

hash的特点
<!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>hash test</title>
</head>
<body>
<p>hash test</p>
<button id="btn1">修改 hash</button>
<script>
// hash 变化,包括:
// a. JS 修改 url
// b. 手动修改 url 的 hash
// c. 浏览器前进、后退
window.onhashchange = (event) => {
console.log('old url', event.oldURL)
console.log('new url', event.newURL)
console.log('hash:', location.hash)
}
// 页面初次加载,获取 hash
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
console.log('hash:', location.hash)
})
// JS 修改 url
document.getElementById('btn1').addEventListener('click', () => {
location.href = '#/user'
})
</script>
</body>
</html>
H5 history

<!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>history API test</title>
</head>
<body>
<p>history API test</p>
<button id="btn1">修改 url</button>
<script>
// 页面初次加载,获取 path
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
console.log('load', location.pathname)
})
// 打开一个新的路由
// 【注意】用 pushState 方式,浏览器不会刷新页面
document.getElementById('btn1').addEventListener('click', () => {
const state = { name: 'page1' }
console.log('切换路由到', 'page1')
history.pushState(state, '', 'page1') // 重要!!
})
// 监听浏览器前进、后退
window.onpopstate = (event) => { // 重要!!
console.log('onpopstate', event.state, location.pathname)
}
// 需要 server 端配合,可参考
// https://router.vuejs.org/zh/guide/essentials/history-mode.html#%E5%90%8E%E7%AB%AF%E9%85%8D%E7%BD%AE%E4%BE%8B%E5%AD%90
</script>
</body>
</html>
总结:
两者选择
什么是代理呢,可以理解为在对象之前设置一个“拦截”,当该对象被访问的时候,都必须经过这层拦截。意味着你可以在这层拦截中进行各种操作。比如你可以在这层拦截中对原对象进行处理,返回你想返回的数据结构。
ES6 原生提供 Proxy 构造函数,MDN上的解释为:Proxy 对象用于定义基本操作的自定义行为(如属性查找,赋值,枚举,函数调用等)。
用法:
const p = new Proxy(target, handler);
target: 所要拦截的目标对象(可以是任何类型的对象,包括原生数组,函数,甚至另一个代理)。handler:一个对象,定义要拦截的行为。
const p = new Proxy({}, {
get(target, propKey) {
return '哈哈,你被我拦截了';
}
});
console.log(p.name);
// 哈哈,你被我拦截了
数据响应:
const obj = {
name: 'app',
age: '18',
a: {
b: 1,
c: 2,
},
}
const p = new Proxy(obj, {
get(target, propKey, receiver) {
console.log('你访问了' + propKey);
console.log("------", target, propKey, receiver)
return Reflect.get(target, propKey, receiver);
},
set(target, propKey, value, receiver) {
// 可以这样判断是新增的还是修改的。
// ---------------------
let oldValue = target[propKey]
console.log(propKey, oldValue, value)
if (!oldValue) {
console.log('新增属性')
} else if (oldValue !== value) {
console.log('修改属性')
}
// ----------------------
console.log("++++", target, propKey, receiver)
console.log('你设置了' + propKey);
console.log('新的' + propKey + '=' + value);
Reflect.set(target, propKey, value, receiver);
}
});
p.age = '20';
console.log(p.age);
p.newPropKey = '新属性';
console.log(p.newPropKey);
可以看到,新增的属性,并不需要重新添加响应式处理,因为 Proxy 是对对象的操作,只要你访问对象,就会走到 Proxy 的逻辑中。
Reflect(ES6引入) 是一个内置的对象,它提供拦截 JavaScript 操作的方法。将Object对象一些明显属于语言内部方法(比如
Object.defineProperty())放到Reflect对象上。修改某些Object方法的返回结果,让其变得更合理。让Object操作都变成函数行为。具体内容查看MDN
项目介绍随着我国经济迅速发展,人们对手机的需求越来越大,各种手机软件也都在被广泛应用,但是对于手机进行数据信息管理,对于手机的各种软件也是备受用户的喜爱小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发被用户普遍使用,为方便用户能够可以随时进行小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的数据信息管理,特开发了小程序的设计与开发的管理系统。小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的开发利用现有的成熟技术参考,以源代码为模板,分析功能调整与小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的实际需求相结合,讨论了小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的使用。开发环境开发说明:前端使用微信微信小程序开发工具:后端使用ssm:VU
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文章目录认识unity打包目录结构游戏逆向流程Unity游戏攻击面可被攻击原因mono的打包建议方案锁血飞天无限金币攻击力翻倍以上统称内存挂透视自瞄压枪瞬移内购破解Unity游戏防御开发时注意数据安全接入第三方反作弊系统外挂检测思路狠人自爆实战查看目录结构用il2cppdumper例子2-森林whoishe后记认识unity打包目录结构dll一般很大,因为里面是所有的游戏功能编译成的二进制码游戏逆向流程开发人员代码被编译打包到GameAssembly.dll中使用il2ppDumper工具,并借助游戏名_Data\il2cpp_data\Metadata\global-metadata.dat
平时开发中我们经常会遇到这样的需求,在一个不限高度的盒子中会有很多内容,如果全部显示用户体验会非常不好,所以可以先折叠起来,当内容达到一定高度时,显示展开更多按钮,点击即可显示全部内容,先来看看效果图: 这样做用户体验瞬间得到提升,接下来看看具体细节。0">主要操作在内容这里{{item.username}},……展开更多样式大家可依据自己项目需求进行设计,这里就不贴了,主要说几个关键的。1、在data中定义三个属性isShowMore:false, //控制展开更多的显示与隐藏textHeight:null, //框中内容的高度status:false, //内容状态是否打开2.计算内容是否
前言 Slowloris攻击是我在李华峰老师的书——《MetasploitWeb 渗透测试实战》里面看的,感觉既简单又使用,现在这种攻击是很容易被防护的啦。不过我也不敢真刀实战的去试,只是拿个靶机玩玩罢了。 废话还是写在结语里面吧。(划掉)结语可以不看(划掉)Slowloris攻击的原理 Slowloris是一种资源消耗类DoS攻击,它利用部分HTTP请求进行操作。也叫做慢速攻击,这里的慢速并不是说发动攻击慢,而是访问一条链接的速度慢。Slowloris攻击的功能是打开与目标Web服务器的连接,然后尽可能长时间的保持这些连接打开。如果由多台电脑同时发起Slo
这里写自定义目录标题一、问题二、解决三、解决方案四、打包预览一、问题在使用vue3.2和vite2开发一个移动端或者钉钉端H5微服务iosapp内置浏览器打开没问题安卓app内置浏览器打开空白页面vconsole打印出现报错globalthisundefind二、解决内置浏览器版本比较低打印出来是63vue3代码不兼容低版本浏览器三、解决方案步骤一:vite.config.ts里build.target配置项指定构建目标为es2015或者步骤二:安装@vitejs/plugin-legacy安装完报错也还在指定版本可以解决“@vitejs/plugin-legacy”:“1.8.0”,步骤三:
目录一、原理部分1、什么是串行通信(1)并行通信与串行通信(2)串行通信的制式(3)串行通信的主要方式 2、配置串口(1)SCON和PCON:串行口1的控制寄存器(2)SBUF:串行口数据缓冲寄存器 (3)AUXR:辅助寄存器编辑(4)ES、PS:与串行口1中断相关的寄存器(5)波特率设置 3、串口框架编写二、程序案例一、原理部分1、什么是串行通信(1)并行通信与串行通信微控制器与外部设备的数据通信,根据连线结构和传送方式的不同,可以分为两种:并行通信和串行通信。并行通信:数据的各位同时发送与接收,每个数据位使用一条导线,这种方式传输快,但是需要多条导线进行信号传输。串行通信:数据一位一
Vue3的新特性包括:CompositionAPI:一种新的API风格,可将有关组件功能的代码逻辑封装在单独的函数中,从而更好地管理和重用代码。Teleport:可以让组件在DOM层次结构中的任何位置渲染。Suspense:一种新的异步渲染模式,可以优化应用程序的性能。更快的渲染速度:Vue3使用了新的虚拟DOM算法,并且对渲染过程进行了优化,因此在渲染大型应用时性能更高。更小的包大小:Vue3的打包大小比Vue2更小,因为它不再需要依赖像vue-template-compiler这样的工具。其他改进:Vue3还具有其他一些改进,例如更好的TypeScript支持、更好的错误提示和更好的调试工
例如,我一直看到称为String#split的方法,但从未见过String.split,这似乎更合乎逻辑。或者甚至可能是String::split,因为您可以认为#split位于String的命名空间中。当假定/隐含类(#split)时,我什至单独看到了该方法。我知道这是ri中识别方法的方式。哪个先出现?例如,这是为了区分方法和字段吗?我还听说这有助于区分实例方法和类方法。但这从哪里开始呢? 最佳答案 不同之处在于您如何访问这些方法。类方法使用::分隔符来表示消息可以发送到类/模块对象,而实例方法使用#分隔符表示消息可以发送到实例对