前言前端
一個ECMAScript標準的製做過程,包含了Stage 0到Stage 4五個階段,每一個階段提交至下一階段都須要TC39審批經過。本文介紹這些新特性處於Stage 3或者Stage 4階段,這意味着應該很快在瀏覽器和其餘引擎中支持這些特性。程序員
最新提案之一是在類中添加私有變量的方法。咱們將使用 # 符號表示類的私有變量。這樣就不須要使用閉包來隱藏不想暴露給外界的私有變量web
class Counter { #x = 0; #increment() { this.#x++; } onClick() { this.#increment(); } } const c = new Counter(); c.onClick(); // 正常 c.#increment(); // 報錯數據庫
經過 # 修飾的成員變量或成員函數就成爲了私有變量,若是試圖在 Class 外部訪問,則會拋出異常。如今,此特性可在最新版本的 Chrome 和 Node.js中使用。promise
你可能碰到過這樣的情形:當須要訪問嵌套在對象內部好幾層的屬性時,會獲得臭名昭著的錯誤Cannot read property 'stop' of undefined,而後你就要修改你的代碼來處理來處理屬性鏈中每個可能的undefined對象,好比:瀏覽器
let nestedProp = obj?.first?.second;
若是obj或obj.first是null/undefined,表達式將會短路計算直接返回undefined閉包
3、空位合併操做符異步
咱們在開發過程當中,常常會遇到這樣場景:變量若是是空值,則就使用默認值,咱們是這樣實現的:async
let c = a ? a : b // 方式1let c = a || b // 方式2
這兩種方式有個明顯的弊端,它都會覆蓋全部的假值,如(0, '', false),這些值多是在某些狀況下有效的輸入。函數
爲了解決這個問題,有人提議建立一個「nullish」合併運算符,用 ?? 表示。有了它,咱們僅在第一項爲 null 或 undefined 時設置默認值。
例若有如下代碼:
我本身是一名從事了多年開發的web前端老程序員,目前辭職在作本身的web前端私人定製課程,今年年初我花了一個月整理了一份最適合2019年學習的web前端學習乾貨,從最基礎的HTML+CSS+JS到HTML5 的項目實戰的學習資料都有整理,送給每一位前端小夥伴,想要獲取的能夠添加個人web前端交流qun,【六零零】+【六一零】+【一五一】,直接在羣裏下載,對於學習
web前端有任何問題(學習方法、學習效率、如何就業)均可以問我。const x = null;const y = x ?? 500;console.log(y); // 500const n = 0const m = n ?? 9000;console.log(m) // 0
4、BigInt
JS在Math上一直很糟糕的緣由之一是,沒法精確表示大於的數字2 ^ 53,這使得處理至關大的數字變得很是困難。
1234567890123456789 * 123;// -> 151851850485185200000 // 計算結果丟失精度
幸運的是,BigInt(大整數)就是來解決這個問題。你能夠在BigInt上使用與普通數字相同的運算符,例如 +, -, /, *, %等等。
建立 BigInt 類型的值也很是簡單,只須要在數字後面加上 n 便可。例如,123 變爲 123n。也可使用全局方法 BigInt(value) 轉化,入參 value 爲數字或數字字符串。
const aNumber = 111;const aBigInt = BigInt(aNumber);aBigInt === 111n // truetypeof aBigInt === 'bigint' // truetypeof 111 // "number"typeof 111n // "bigint"
只要在數字末尾加上 n,就能夠正確計算大數了:
1234567890123456789n * 123n;// -> 151851850485185185047n
不過有一個問題,在大多數操做中,不能將 BigInt與Number混合使用。比較Number和 BigInt是能夠的,可是不能把它們相加。
1n < 2// true1n + 2// Uncaught TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
如今,此特性可在最新版本的 Chrome 和 Node.js中使用。
它容許類擁有靜態字段,相似於大多數OOP語言。靜態字段能夠用來代替枚舉,也能夠用於私有字段。
class Colors { // public static 字段 static red = '#ff0000'; static green = '#00ff00'; // private static 字段 static #secretColor = '#f0f0f0';}font.color = Colors.red;font.color = Colors.#secretColor; // 出錯
如今,此特性可在最新版本的 Chrome 和 Node.js中使用。
ES2017(ES8)中的 async/await 特性僅僅容許在 async 函數內使用 await 關鍵字,新的提案旨在容許 await 關鍵字在頂層內容中的使用,例如能夠簡化動態模塊加載的過程:
const strings = await import(`/i18n/${navigator.language}`);
這個特性在瀏覽器控制檯中調試異步內容(如 fetch)很是有用,而無需將其包裝到異步函數中。
另外一個使用場景是,能夠在以異步方式初始化的 ES 模塊的頂層使用它(好比創建數據庫鏈接)。當導入這樣的「異步模塊」時,模塊系統將等待它被解析,而後再執行依賴它的模塊。這種處理異步初始化方式比當前返回一個初始化promise並等待它解決來得更容易。一個模塊不知道它的依賴是否異步。
// db.mjsexport const connection = await createConnection();// server.mjsimport { connection } from './db.mjs';server.start();
在此示例中,在server.mjs中完成鏈接以前不會執行任何操做db.mjs。
如今,此特性可在最新版本的 Chrome中使用。
通常來講,在 JavaScript 中,對象的引用是強保留的,這意味着只要持有對象的引用,它就不會被垃圾回收。
const ref = { x: 42, y: 51 };// 只要咱們訪問 ref 對象(或者任何其餘引用指向該對象),這個對象就不會被垃圾回收
目前在 Javascript 中,WeakMap 和 WeakSet 是弱引用對象的惟一方法:將對象做爲鍵添加到 WeakMap 或 WeakSet 中,是不會阻止它被垃圾回收的。
const wm = new WeakMap();{ const ref = {}; const metaData = 'foo'; wm.set(ref, metaData); wm.get(ref); // 返回 metaData}// 在這個塊範圍內,咱們已經沒有對 ref 對象的引用。// 所以,雖然它是 wm 中的鍵,咱們仍然能夠訪問,可是它可以被垃圾回收。const ws = new WeakSet();ws.add(ref);ws.has(ref);// 返回 true
JavaScript 的 WeakMap 並非真正意義上的弱引用:實際上,只要鍵仍然存活,它就強引用其內容。WeakMap 僅在鍵被垃圾回收以後,才弱引用它的內容。
WeakRef 是一個更高級的 API,它提供了真正的弱引用,Weakref 實例具備一個方法 deref,該方法返回被引用的原始對象,若是原始對象已被收集,則返回undefined對象
const cache = new Map();const setValue = (key, obj) => { cache.set(key, new WeakRef(obj));};const getValue = (key) => { const ref = cache.get(key); if (ref) { return ref.deref(); }};// this will look for the value in the cache// and recalculate if it's missingconst fibonacciCached = (number) => { const cached = getValue(number); if (cached) return cached; const sum = calculateFibonacci(number); setValue(number, sum); return sum;};