腾讯前端常考 vue 面试题整理
什么是 mixin ?
Mixin 使我们能够为 Vue 组件编写可插拔和可重用的功能。
如果希望在多个组件之间重用一组组件选项,例如生命周期 hook、 方法等,则可以将其编写为 mixin,并在组件中简单的引用它。
然后将 mixin 的内容合并到组件中。如果你要在 mixin 中定义生命周期 hook,那么它在执行时将优化于组件自已的 hook。
Vue 中 diff 算法原理
DOM
操作是非常昂贵的,因此我们需要尽量地减少DOM
操作。这就需要找出本次DOM
必须更新的节点来更新,其他的不更新,这个找出的过程,就需要应用 diff 算法
vue
的diff
算法是平级比较,不考虑跨级比较的情况。内部采用深度递归的方式+双指针(头尾都加指针)
的方式进行比较。
简单来说,Diff 算法有以下过程
同级比较,再比较子节点(根据
key
和tag
标签名判断)先判断一方有子节点和一方没有子节点的情况(如果新的
children
没有子节点,将旧的子节点移除)比较都有子节点的情况(核心
diff
)递归比较子节点
正常
Diff
两个树的时间复杂度是O(n^3)
,但实际情况下我们很少会进行跨层级的移动DOM
,所以Vue
将Diff
进行了优化,从O(n^3) -> O(n)
,只有当新旧children
都为多个子节点时才需要用核心的Diff
算法进行同层级比较。Vue2
的核心Diff
算法采用了双端比较
的算法,同时从新旧children
的两端开始进行比较,借助key
值找到可复用的节点,再进行相关操作。相比React
的Diff
算法,同样情况下可以减少移动节点次数,减少不必要的性能损耗,更加的优雅在创建
VNode
时就确定其类型,以及在mount/patch
的过程中采用位运算来判断一个VNode
的类型,在这个基础之上再配合核心的Diff
算法,使得性能上较Vue2.x
有了提升
vue3 中采用最长递增子序列来实现
diff
优化
回答范例
思路
diff
算法是干什么的它的必要性
它何时执行
具体执行方式
拔高:说一下
vue3
中的优化
回答范例
Vue
中的diff
算法称为patching
算法,它由Snabbdo
m 修改而来,虚拟DOM
要想转化为真实DOM
就需要通过patch
方法转换最初
Vue1.x
视图中每个依赖均有更新函数对应,可以做到精准更新,因此并不需要虚拟DOM
和patching
算法支持,但是这样粒度过细导致Vue1.x
无法承载较大应用;Vue 2.x
中为了降低Watcher
粒度,每个组件只有一个Watcher
与之对应,此时就需要引入patching
算法才能精确找到发生变化的地方并高效更新vue
中diff
执行的时刻是组件内响应式数据变更触发实例执行其更新函数时,更新函数会再次执行render
函数获得最新的虚拟DOM
,然后执行patc
h 函数,并传入新旧两次虚拟 DOM,通过比对两者找到变化的地方,最后将其转化为对应的DOM
操作patch
过程是一个递归过程,遵循深度优先、同层比较的策略;以vue3
的patch
为例
首先判断两个节点是否为相同同类节点,不同则删除重新创建
如果双方都是文本则更新文本内容
如果双方都是元素节点则递归更新子元素,同时更新元素属性
更新子节点时又分了几种情况
新的子节点是文本,老的子节点是数组则清空,并设置文本;
新的子节点是文本,老的子节点是文本则直接更新文本;
新的子节点是数组,老的子节点是文本则清空文本,并创建新子节点数组中的子元素;
新的子节点是数组,老的子节点也是数组,那么比较两组子节点,更新细节 blabla
vue3
中引入的更新策略:静态节点标记等
vdom 中 diff 算法的简易实现
以下代码只是帮助大家理解diff
算法的原理和流程
将
vdom
转化为真实dom
:
用简易
diff
算法做更新操作
Vue 子组件和父组件执行顺序
加载渲染过程:
父组件 beforeCreate
父组件 created
父组件 beforeMount
子组件 beforeCreate
子组件 created
子组件 beforeMount
子组件 mounted
父组件 mounted
更新过程:
父组件 beforeUpdate
子组件 beforeUpdate
子组件 updated
父组件 updated
销毁过程:
父组件 beforeDestroy
子组件 beforeDestroy
子组件 destroyed
父组件 destoryed
v-if、v-show、v-html 的原理
v-if 会调用 addIfCondition 方法,生成 vnode 的时候会忽略对应节点,render 的时候就不会渲染;
v-show 会生成 vnode,render 的时候也会渲染成真实节点,只是在 render 过程中会在节点的属性中修改 show 属性值,也就是常说的 display;
v-html 会先移除节点下的所有节点,调用 html 方法,通过 addProp 添加 innerHTML 属性,归根结底还是设置 innerHTML 为 v-html 的值。
Vue 的父子组件生命周期钩子函数执行顺序
渲染顺序 :先父后子,完成顺序:先子后父
更新顺序 :父更新导致子更新,子更新完成后父
销毁顺序 :先父后子,完成顺序:先子后父
加载渲染过程
父 beforeCreate
->父 created
->父 beforeMount
->子 beforeCreate
->子 created
->子 beforeMount
->子 mounted
->父 mounted
。子组件先挂载,然后到父组件
子组件更新过程
父 beforeUpdate
->子 beforeUpdate
->子 updated
->父 updated
父组件更新过程
父 beforeUpdate
->父 updated
销毁过程
父 beforeDestroy
->子 beforeDestroy
->子 destroyed
->父 destroyed
之所以会这样是因为
Vue
创建过程是一个递归过程,先创建父组件,有子组件就会创建子组件,因此创建时先有父组件再有子组件;子组件首次创建时会添加mounted
钩子到队列,等到patch
结束再执行它们,可见子组件的mounted
钩子是先进入到队列中的,因此等到patch
结束执行这些钩子时也先执行。
Vue 模版编译原理
vue 中的模板 template 无法被浏览器解析并渲染,因为这不属于浏览器的标准,不是正确的 HTML 语法,所有需要将 template 转化成一个 JavaScript 函数,这样浏览器就可以执行这一个函数并渲染出对应的 HTML 元素,就可以让视图跑起来了,这一个转化的过程,就成为模板编译。模板编译又分三个阶段,解析 parse,优化 optimize,生成 generate,最终生成可执行函数 render。
解析阶段:使用大量的正则表达式对 template 字符串进行解析,将标签、指令、属性等转化为抽象语法树 AST。
优化阶段:遍历 AST,找到其中的一些静态节点并进行标记,方便在页面重渲染的时候进行 diff 比较时,直接跳过这一些静态节点,优化 runtime 的性能。
生成阶段:将最终的 AST 转化为 render 函数字符串。
子组件可以直接改变父组件的数据吗?
子组件不可以直接改变父组件的数据。这样做主要是为了维护父子组件的单向数据流。每次父级组件发生更新时,子组件中所有的 prop 都将会刷新为最新的值。如果这样做了,Vue 会在浏览器的控制台中发出警告。
Vue 提倡单向数据流,即父级 props 的更新会流向子组件,但是反过来则不行。这是为了防止意外的改变父组件状态,使得应用的数据流变得难以理解,导致数据流混乱。如果破坏了单向数据流,当应用复杂时,debug 的成本会非常高。
只能通过 $emit
派发一个自定义事件,父组件接收到后,由父组件修改。
Vue 中给 data 中的对象属性添加一个新的属性时会发生什么?如何解决?
点击 button 会发现,obj.b 已经成功添加,但是视图并未刷新。这是因为在 Vue 实例创建时,obj.b 并未声明,因此就没有被 Vue 转换为响应式的属性,自然就不会触发视图的更新,这时就需要使用 Vue 的全局 api $set():
$set()方法相当于手动的去把 obj.b 处理成一个响应式的属性,此时视图也会跟着改变了。
diff 算法
时间复杂度: 个树的完全 diff
算法是一个时间复杂度为 O(n*3)
,vue 进行优化转化成 O(n)
。
理解:
最小量更新,
key
很重要。这个可以是这个节点的唯一标识,告诉diff
算法,在更改前后它们是同一个 DOM 节点扩展
v-for
为什么要有key
,没有key
会暴力复用,举例子的话随便说一个比如移动节点或者增加节点(修改 DOM),加key
只会移动减少操作 DOM。只有是同一个虚拟节点才会进行精细化比较,否则就是暴力删除旧的,插入新的。
只进行同层比较,不会进行跨层比较。
diff 算法的优化策略:四种命中查找,四个指针
旧前与新前(先比开头,后插入和删除节点的这种情况)
旧后与新后(比结尾,前插入或删除的情况)
旧前与新后(头与尾比,此种发生了,涉及移动节点,那么新前指向的节点,移动到旧后之后)
旧后与新前(尾与头比,此种发生了,涉及移动节点,那么新前指向的节点,移动到旧前之前)
参考:前端vue面试题详细解答
写过自定义指令吗 原理是什么
指令本质上是装饰器,是 vue 对 HTML 元素的扩展,给 HTML 元素增加自定义功能。vue 编译 DOM 时,会找到指令对象,执行指令的相关方法。
自定义指令有五个生命周期(也叫钩子函数),分别是 bind、inserted、update、componentUpdated、unbind
delete 和 Vue.delete 删除数组的区别
delete
只是被删除的元素变成了empty/undefined
其他的元素的键值还是不变。Vue.delete
直接删除了数组 改变了数组的键值。
了解 nextTick 吗?
异步方法,异步渲染最后一步,与 JS 事件循环联系紧密。主要使用了宏任务微任务(setTimeout
、promise
那些),定义了一个异步方法,多次调用nextTick
会将方法存入队列,通过异步方法清空当前队列。
$nextTick 原理及作用
Vue 的 nextTick 其本质是对 JavaScript 执行原理 EventLoop 的一种应用。
nextTick 的核心是利用了如 Promise 、MutationObserver、setImmediate、setTimeout 的原生 JavaScript 方法来模拟对应的微/宏任务的实现,本质是为了利用 JavaScript 的这些异步回调任务队列来实现 Vue 框架中自己的异步回调队列。
nextTick 不仅是 Vue 内部的异步队列的调用方法,同时也允许开发者在实际项目中使用这个方法来满足实际应用中对 DOM 更新数据时机的后续逻辑处理
nextTick 是典型的将底层 JavaScript 执行原理应用到具体案例中的示例,引入异步更新队列机制的原因∶
如果是同步更新,则多次对一个或多个属性赋值,会频繁触发 UI/DOM 的渲染,可以减少一些无用渲染
同时由于 VirtualDOM 的引入,每一次状态发生变化后,状态变化的信号会发送给组件,组件内部使用 VirtualDOM 进行计算得出需要更新的具体的 DOM 节点,然后对 DOM 进行更新操作,每次更新状态后的渲染过程需要更多的计算,而这种无用功也将浪费更多的性能,所以异步渲染变得更加至关重要
Vue 采用了数据驱动视图的思想,但是在一些情况下,仍然需要操作 DOM。有时候,可能遇到这样的情况,DOM1 的数据发生了变化,而 DOM2 需要从 DOM1 中获取数据,那这时就会发现 DOM2 的视图并没有更新,这时就需要用到了nextTick
了。
由于 Vue 的 DOM 操作是异步的,所以,在上面的情况中,就要将 DOM2 获取数据的操作写在$nextTick
中。
所以,在以下情况下,会用到 nextTick:
在数据变化后执行的某个操作,而这个操作需要使用随数据变化而变化的 DOM 结构的时候,这个操作就需要方法在
nextTick()
的回调函数中。在 vue 生命周期中,如果在 created()钩子进行 DOM 操作,也一定要放在
nextTick()
的回调函数中。
因为在 created()钩子函数中,页面的 DOM 还未渲染,这时候也没办法操作 DOM,所以,此时如果想要操作 DOM,必须将操作的代码放在nextTick()
的回调函数中。
虚拟 DOM 的优劣如何?
优点:
保证性能下限: 虚拟 DOM 可以经过 diff 找出最小差异,然后批量进行 patch,这种操作虽然比不上手动优化,但是比起粗暴的 DOM 操作性能要好很多,因此虚拟 DOM 可以保证性能下限
无需手动操作 DOM: 虚拟 DOM 的 diff 和 patch 都是在一次更新中自动进行的,我们无需手动操作 DOM,极大提高开发效率
跨平台: 虚拟 DOM 本质上是 JavaScript 对象,而 DOM 与平台强相关,相比之下虚拟 DOM 可以进行更方便地跨平台操作,例如服务器渲染、移动端开发等等
缺点:
无法进行极致优化: 在一些性能要求极高的应用中虚拟 DOM 无法进行针对性的极致优化,比如 VScode 采用直接手动操作 DOM 的方式进行极端的性能优化
Vue 组件之间通信方式有哪些
Vue 组件间通信是面试常考的知识点之一,这题有点类似于开放题,你回答出越多方法当然越加分,表明你对 Vue 掌握的越熟练。 Vue 组件间通信只要指以下 3 类通信 :
父子组件通信
、隔代组件通信
、兄弟组件通信
,下面我们分别介绍每种通信方式且会说明此种方法可适用于哪类组件间通信
组件传参的各种方式
组件通信常用方式有以下几种
props / $emit
适用 父子组件通信父组件向子组件传递数据是通过
prop
传递的,子组件传递数据给父组件是通过$emit
触发事件来做到的ref
与$parent / $children(vue3废弃)
适用 父子组件通信ref
:如果在普通的DOM
元素上使用,引用指向的就是DOM
元素;如果用在子组件上,引用就指向组件实例$parent / $children
:访问访问父组件的属性或方法 / 访问子组件的属性或方法EventBus ($emit / $on)
适用于 父子、隔代、兄弟组件通信这种方法通过一个空的
Vue
实例作为中央事件总线(事件中心),用它来触发事件和监听事件,从而实现任何组件间的通信,包括父子、隔代、兄弟组件$attrs / $listeners(vue3废弃)
适用于 隔代组件通信$attrs
:包含了父作用域中不被prop
所识别 (且获取) 的特性绑定 (class
和style
除外 )。当一个组件没有声明任何prop
时,这里会包含所有父作用域的绑定 (class
和style
除外 ),并且可以通过v-bind="$attrs"
传入内部组件。通常配合inheritAttrs
选项一起使用$listeners
:包含了父作用域中的 (不含.native
修饰器的)v-on
事件监听器。它可以通过v-on="$listeners"
传入内部组件provide / inject
适用于 隔代组件通信祖先组件中通过
provider
来提供变量,然后在子孙组件中通过inject
来注入变量。provide / inject
API 主要解决了跨级组件间的通信问题, 不过它的使用场景,主要是子组件获取上级组件的状态 ,跨级组件间建立了一种主动提供与依赖注入的关系$root
适用于 隔代组件通信 访问根组件中的属性或方法,是根组件,不是父组件。$root
只对根组件有用Vuex
适用于 父子、隔代、兄弟组件通信Vuex
是一个专为Vue.js
应用程序开发的状态管理模式。每一个Vuex
应用的核心就是store
(仓库)。“store” 基本上就是一个容器,它包含着你的应用中大部分的状态 (state
)Vuex
的状态存储是响应式的。当Vue
组件从store
中读取状态的时候,若store
中的状态发生变化,那么相应的组件也会相应地得到高效更新。改变
store
中的状态的唯一途径就是显式地提交 (commit
)mutation
。这样使得我们可以方便地跟踪每一个状态的变化。
根据组件之间关系讨论组件通信最为清晰有效
父子组件:
props
/$emit
/$parent
/ref
兄弟组件:
$parent
/eventbus
/vuex
跨层级关系:
eventbus
/vuex
/provide+inject
/$attrs + $listeners
/$root
下面演示组件之间通讯三种情况: 父传子、子传父、兄弟组件之间的通讯
1. 父子组件通信
使用
props
,父组件可以使用props
向子组件传递数据。
父组件vue
模板father.vue
:
子组件vue
模板child.vue
:
回调函数(callBack)
父传子:将父组件里定义的method
作为props
传入子组件
子组件向父组件通信
父组件向子组件传递事件方法,子组件通过
$emit
触发事件,回调给父组件
父组件vue
模板father.vue
:
子组件vue
模板child.vue
:
2. provide / inject 跨级访问祖先组件的数据
父组件通过使用provide(){return{}}
提供需要传递的数据
子组件通过使用inject:[“参数1”,”参数2”,…]
接收父组件传递的参数
3. children 获取父组件实例和子组件实例的集合
this.$parent
可以直接访问该组件的父实例或组件父组件也可以通过
this.$children
访问它所有的子组件;需要注意$children
并不保证顺序,也不是响应式的
4. listeners 多级组件通信
$attrs
包含了从父组件传过来的所有props
属性
$listeners
包含了父组件监听的所有事件
5. ref 父子组件通信
6. 非父子, 兄弟组件之间通信
vue2
中废弃了broadcast
广播和分发事件的方法。父子组件中可以用props
和$emit()
。如何实现非父子组件间的通信,可以通过实例一个vue
实例Bus
作为媒介,要相互通信的兄弟组件之中,都引入Bus
,然后通过分别调用 Bus 事件触发和监听来实现通信和参数传递。Bus.js
可以是这样:
另一个组件也在钩子函数中监听on
事件
7. $root 访问根组件中的属性或方法
作用:访问根组件中的属性或方法
注意:是根组件,不是父组件。
$root
只对根组件有用
8. vuex
适用场景: 复杂关系的组件数据传递
Vuex 作用相当于一个用来存储共享变量的容器
state
用来存放共享变量的地方getter
,可以增加一个getter
派生状态,(相当于store
中的计算属性),用来获得共享变量的值mutations
用来存放修改state
的方法。actions
也是用来存放修改 state 的方法,不过action
是在mutations
的基础上进行。常用来做一些异步操作
小结
父子关系的组件数据传递选择
props
与$emit
进行传递,也可选择ref
兄弟关系的组件数据传递可选择
$bus
,其次可以选择$parent
进行传递祖先与后代组件数据传递可选择
attrs
与listeners
或者Provide
与Inject
复杂关系的组件数据传递可以通过
vuex
存放共享的变量
Vue 路由 hash 模式和 history 模式
1. hash
模式
早期的前端路由的实现就是基于 location.hash
来实现的。其实现原理很简单,location.hash
的值就是 URL
中 #
后面的内容。比如下面这个网站,它的 location.hash
的值为 '#search'
hash 路由模式的实现主要是基于下面几个特性
URL
中hash
值只是客户端的一种状态,也就是说当向服务器端发出请求时,hash
部分不会被发送;hash
值的改变,都会在浏览器的访问历史中增加一个记录。因此我们能通过浏览器的回退、前进按钮控制hash
的切换;可以通过
a
标签,并设置href
属性,当用户点击这个标签后,URL
的hash
值会发生改变;或者使用JavaScript
来对loaction.hash
进行赋值,改变URL
的hash
值;我们可以使用
hashchange
事件来监听hash
值的变化,从而对页面进行跳转(渲染)
每一次改变 hash
(window.location.hash
),都会在浏览器的访问历史中增加一个记录利用 hash
的以上特点,就可以来实现前端路由“更新视图但不重新请求页面”的功能了
特点 :兼容性好但是不美观
2. history
模式
history
采用HTML5
的新特性;且提供了两个新方法: pushState()
, replaceState()
可以对浏览器历史记录栈进行修改,以及popState
事件的监听到状态变更
这两个方法有个共同的特点:当调用他们修改浏览器历史记录栈后,虽然当前 URL
改变了,但浏览器不会刷新页面,这就为单页应用前端路由“更新视图但不重新请求页面”提供了基础。
history 路由模式的实现主要基于存在下面几个特性:
pushState
和repalceState
两个API
来操作实现URL
的变化 ;我们可以使用
popstate
事件来监听url
的变化,从而对页面进行跳转(渲染);history.pushState()
或history.replaceState()
不会触发popstate
事件,这时我们需要手动触发页面跳转(渲染)。
特点 :虽然美观,但是刷新会出现 404
需要后端进行配置
Vue.js 的 template 编译
简而言之,就是先转化成 AST 树,再得到的 render 函数返回 VNode(Vue 的虚拟 DOM 节点),详细步骤如下:
首先,通过 compile 编译器把 template 编译成 AST 语法树(abstract syntax tree 即 源代码的抽象语法结构的树状表现形式),compile 是 createCompiler 的返回值,createCompiler 是用以创建编译器的。另外 compile 还负责合并 option。
然后,AST 会经过 generate(将 AST 语法树转化成 render funtion 字符串的过程)得到 render 函数,render 的返回值是 VNode,VNode 是 Vue 的虚拟 DOM 节点,里面有(标签名、子节点、文本等等)
Vue 组件间通信有哪几种方式?
Vue 组件间通信是面试常考的知识点之一,这题有点类似于开放题,你回答出越多方法当然越加分,表明你对 Vue 掌握的越熟练。Vue 组件间通信只要指以下 3 类通信:父子组件通信、隔代组件通信、兄弟组件通信,下面我们分别介绍每种通信方式且会说明此种方法可适用于哪类组件间通信。
(1)props / $emit
适用 父子组件通信
这种方法是 Vue 组件的基础,相信大部分同学耳闻能详,所以此处就不举例展开介绍。
(2)ref
与 $parent / $children
适用 父子组件通信
ref
:如果在普通的 DOM 元素上使用,引用指向的就是 DOM 元素;如果用在子组件上,引用就指向组件实例$parent
/$children
:访问父 / 子实例
(3)EventBus ($emit / $on)
适用于 父子、隔代、兄弟组件通信
这种方法通过一个空的 Vue 实例作为中央事件总线(事件中心),用它来触发事件和监听事件,从而实现任何组件间的通信,包括父子、隔代、兄弟组件。
(4)$attrs
/$listeners
适用于 隔代组件通信
$attrs
:包含了父作用域中不被 prop 所识别 (且获取) 的特性绑定 ( class 和 style 除外 )。当一个组件没有声明任何 prop 时,这里会包含所有父作用域的绑定 ( class 和 style 除外 ),并且可以通过v-bind="$attrs"
传入内部组件。通常配合 inheritAttrs 选项一起使用。$listeners
:包含了父作用域中的 (不含 .native 修饰器的) v-on 事件监听器。它可以通过v-on="$listeners"
传入内部组件
(5)provide / inject
适用于 隔代组件通信
祖先组件中通过 provider 来提供变量,然后在子孙组件中通过 inject 来注入变量。 provide / inject API 主要解决了跨级组件间的通信问题,不过它的使用场景,主要是子组件获取上级组件的状态,跨级组件间建立了一种主动提供与依赖注入的关系。
(6)Vuex 适用于 父子、隔代、兄弟组件通信
Vuex 是一个专为 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式。每一个 Vuex 应用的核心就是 store(仓库)。“store” 基本上就是一个容器,它包含着你的应用中大部分的状态 ( state )。
Vuex 的状态存储是响应式的。当 Vue 组件从 store 中读取状态的时候,若 store 中的状态发生变化,那么相应的组件也会相应地得到高效更新。
改变 store 中的状态的唯一途径就是显式地提交 (commit) mutation。这样使得我们可以方便地跟踪每一个状态的变化。
Vue-router 基本使用
mode
hash
history
跳转
编程式(js 跳转)
this.$router.push('/')
声明式(标签跳转)
<router-link to=""></router-link>
vue 路由传参数
使用
query
方法传入的参数使用this.$route.query
接受使用
params
方式传入的参数使用this.$route.params
接受
占位
简述 mixin、extends 的覆盖逻辑
(1)mixin 和 extends mixin 和 extends 均是用于合并、拓展组件的,两者均通过 mergeOptions 方法实现合并。
mixins 接收一个混入对象的数组,其中混入对象可以像正常的实例对象一样包含实例选项,这些选项会被合并到最终的选项中。Mixin 钩子按照传入顺序依次调用,并在调用组件自身的钩子之前被调用。
extends 主要是为了便于扩展单文件组件,接收一个对象或构造函数。
(2)mergeOptions 的执行过程
规范化选项(normalizeProps、normalizelnject、normalizeDirectives)
对未合并的选项,进行判断
合并处理。根据一个通用 Vue 实例所包含的选项进行分类逐一判断合并,如 props、data、 methods、watch、computed、生命周期等,将合并结果存储在新定义的 options 对象里。
返回合并结果 options。
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