摘要:定义是一个计算属性类似于过滤器对绑定到的数据进行处理用法不可在里面定义如果定义会报如下图片的错误因为对应的作为计算属性定义并返回对应的结果给这个变量变量不可被重复定义和赋值和用法回调函数当需要读取当前属性值是执行,根据相关数据计算并返回当前
1.computed 1.1 定义
是一个计算属性,类似于过滤器,对绑定到view的数据进行处理
1.2 get用法data: { firstName: "Foo", lastName: "Bar" }, computed: { fullName: function () { return this.firstName + " " + this.lastName } }
fullName不可在data里面定义,
如果定义会报如下图片的错误,因为对应的computed作为计算属性定义fullName并返回对应的结果给这个变量,变量不可被重复定义和赋值
data: { firstName: "Foo", lastName: "Bar" }, computed: { fullName:{ get(){//回调函数 当需要读取当前属性值是执行,根据相关数据计算并返回当前属性的值 return this.firstName + " " + this.lastName }, set(val){//监视当前属性值的变化,当属性值发生变化时执行,更新相关的属性数据 //val就是fullName的最新属性值 console.log(val) const names = val.split(" "); console.log(names) this.firstName = names[0]; this.lastName = names[1]; } } }2. watch 2.1 定义
watch是一个观察的动作
2.2 示例data: { firstName: "Foo", lastName: "Bar", fullName: "Foo Bar" }, watch: { firstName: function (val) { this.fullName = val + " " + this.lastName }, lastName: function (val) { this.fullName = this.firstName + " " + val } }
上面是监听firstName和lastName的变化,但是仅限简单数据类型
2.2 监听简单数据类型data(){ return{ "first":2 } }, watch:{ first(){ console.log(this.first) } },2.3 监听复杂数据类型
1.监听复杂数据类型需用深度监听
data(){ return{ "first":{ second:0 } } }, watch:{ secondChange:{ handler(oldVal,newVal){ console.log(oldVal) console.log(newVal) }, deep:true } },
2.console.log打印的结果,发现oldVal和newVal值是一样的,所以深度监听虽然可以监听到对象的变化,但是无法监听到具体对象里面那个属性的变化
3.oldVal和newVal值一样的原因是它们索引同一个对象/数组。Vue 不会保留修改之前值的副本
vm.$watch的深度监听
4.深度监听对应的函数名必须为handler,否则无效果,因为watcher里面对应的是对handler的调用
2.4 监听对象单个属性方法一:可以直接对用对象.属性的方法拿到属性 data(){ return{ "first":{ second:0 } } }, watch:{ first.second:function(newVal,oldVal){ console.log(newVal,oldVal); } },
方法二:watch如果想要监听对象的单个属性的变化,必须用computed作为中间件转化,因为computed可以取到对应的属性值
data(){ return{ "first":{ second:0 } } }, computed:{ secondChange(){ return this.first.second } }, watch:{ secondChange(){ console.log("second属性值变化了") } },3 computed和watch的区别 3.1 computed特性
1.是计算值,
2.应用:就是简化tempalte里面{{}}计算和处理props或$emit的传值
3.具有缓存性,页面重新渲染值不变化,计算属性会立即返回之前的计算结果,而不必再次执行函数
1.是观察的动作,
2.应用:监听props,$emit或本组件的值执行异步操作
3.无缓存性,页面重新渲染时值不变化也会执行
传入的值想作为局部变量来使用,直接使用会
props:["listShop"], data(){ return{} }, created(){ this.listShop=30 }
报错
这个错误是说的避免直接修改父组件传入的值,因为会改变父组件的值,贴上官网介绍
3.2 解决方案1简单数据类型解决方案:
所以可以在data中重新定义一个变量,改变指向,但是也只是针对简单数据类型,因为复杂数据类型栈存贮的是指针,
props:["listShop"], data(){ return{ listShopChild:this.listShop } }, created(){ this.listShopChild=30 }
这样就可以愉快的更改传入的简单数据类型的数据啦!不会有任何报错,也不会影响父组件!
3.4 存在的问题复杂数据类型在栈中存贮的是指针,所以赋值给新的变量也会改变原始的变量值.那么应该咋整呢?
1.可以手动深度克隆一个复杂的数据出来,循环或者递归都行
数组深度克隆:
var x = [1,2,3]; var y = []; for (var i = 0; i < x.length; i++) { y[i]=x[i]; } console.log(y); //[1,2,3] y.push(4); console.log(y); //[1,2,3,4] console.log(x); //[1,2,3]
对象深度克隆:
var x = {a:1,b:2}; var y = {}; for(var i in x){ y[i] = x[i]; } console.log(y); //Object {a: 1, b: 2} y.c = 3; console.log(y); //Object {a: 1, b: 2, c: 3} console.log(x); //Object {a: 1, b: 2}
函数深度克隆
var x = function(){console.log(1);}; var y = x; y = function(){console.log(2);}; x(); //1 y(); //2
为什么函数可以直接赋值克隆?
由于函数对象克隆之后的对象会多带带复制一次并存储实际数据,因此并不会影响克隆之前的对象。所以采用简单的复制“=”即可完成克隆。
2.Object.assign
只会对只是一级属性复制,比浅拷贝多深拷贝了一层而已,所以还是无法达到深度克隆的目的.
详请请戳
3.强大的JSON.stringify和JSON.parse
const obj1 = JSON.parse(JSON.stringify(obj));
这是ES5新出来的API,先将对象转化为字符串,就是简单数据类型赋值,再用JSON.parse转化
3.5 解决方案2直接用computed改变
computed:{ listShopChild(){ return this.listShop } }3.5 存在的问题
注意:此时用computed时,如果是数组this.$set(arr,1,true)对应的值耶不更新,
这个很坑,这个bug我找个很久
如果传入的值只是在data定义,并未在methods或生命周期钩子更改,直接改变也会报错
所以还是可以先用局部变量接收,再修改,这个坑比较多
监听本组件计算和监听
4.2 应用2计算或监听父传子的props值
4.3 应用3分为简单数据类型和复杂数据类型监听,监听方法如上watch的使用
4.4 应用4监听vuex的state或者getters值的变化
computed:{ stateDemo(){ return this.$store.state.demoState; } } watch:{ stateDemo(){ console.log("vuex变化啦") } }5. computed和watch的原理分析
很开心小伙伴们能看到这里,接下来给大家简单罗列下他们的原理!
5.1 computed的原理深入理解 Vue Computed 计算属性
5.2 watch的原理分为三个过程:实例化Vue、调用$watch方法、属性变化,触发回调
Vue的数据依赖实现原理简析
vue中$watch源码阅读笔记
公共类
function defineReactive(data, key, val, fn) { let subs = [] // 新增 Object.defineProperty(data, key, { configurable: true, enumerable: true, get: function() { // 新增 if (data.$target) { subs.push(data.$target) } return val }, set: function(newVal) { if (newVal === val) return fn && fn(newVal) // 新增 if (subs.length) { // 用 setTimeout 因为此时 this.data 还没更新 setTimeout(() => { subs.forEach(sub => sub()) }, 0) } val = newVal }, }) }6.1 computed实现
function computed(ctx, obj) { let keys = Object.keys(obj) let dataKeys = Object.keys(ctx.data) dataKeys.forEach(dataKey => { defineReactive(ctx.data, dataKey, ctx.data[dataKey]) }) let firstComputedObj = keys.reduce((prev, next) => { ctx.data.$target = function() { ctx.setData({ [next]: obj[next].call(ctx) }) } prev[next] = obj[next].call(ctx) ctx.data.$target = null return prev }, {}) ctx.setData(firstComputedObj) }6.1 watch实现
function watch(ctx, obj) { Object.keys(obj).forEach(key => { defineReactive(ctx.data, key, ctx.data[key], function(value) { obj[key].call(ctx, value) }) }) }
https://segmentfault.com/a/11...
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