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모던 자바스크립트, async await
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모던 자바스크립트, async await

2023. 2. 28. 21:36

async/await 구문의 특징

  • async/await 은 비동기 코드 작성을 단순화한다.
  • async 함수는 암시적으로 프라미스를 만들고 반환한다.
  • async 함수 내부 await 은 Promise 확정 전까지 대기하는 지점을 표시한다.
  • async 함수가 Promise 확정을 기다리는 동안 스레드는 다른 코드를 실행할 수 있다.
  • for, a + b, try/catch/finally 등 다양한 식이나 구문 안에 await 이 포함될 수 있다.
    • await 이 포함되는 경우 비동기식이 된다.
  • Promise 가 거절 (reject) 되는 경우, 예외이다.
  • Promise 가 이행 (resolve, fulfill) 되는 경우, 이행 값이 await 표현식의 결과가 된다.

resolve 와 reject 가 await 과 만났을 때 예제 코드

resolve 를 await 으로 잡은 경우

function resolveAfter1Seconds() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      resolve("resolved value");
    }, 1000);
  });
}

async function asyncCall() {
  console.log("calling");
  const result = await resolveAfter1Seconds();
  console.log(result); // resolved value
}

asyncCall();
  • 이행된 (fulfilled) 값이 result 로 할당된다.

reject 를 await 으로 잡은 경우

function rejectAfter1Seconds() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      reject("rejected value");
    }, 1000);
  });
}

async function asyncCall() {
  console.log("calling");
  const result = await rejectAfter1Seconds();
  console.log(result); // Uncaught (in promise) rejected value
}

asyncCall();
  • reject 가 호출되면, 예외를 던진다.

async 함수의 특징들과 예제 코드

async 함수가 반환하는 것은 Promise 객체이다.

async function asyncCall() {
  return "HELLO";
}

asyncCall(); // Promise {<fulfilled>: 'HELLO'}
  • 함수의 결과로 단순히 HELLO 문자열을 반환하지 않고, 이행된 Promise 가 HELLO 문자열을 갖고 있게 한다.

async 함수의 동기 부분에서 발생한 예외는 거부로 전환된다.

async function asyncCall() {
  throw new Error("에러입니다.");
}

asyncCall(); // Promise {<rejected>: Error: 에러입니다.
//    at asyncCall (<anonymous>:2:9)
//    at <anonymous>:5:1}
  • 동기 부분에서 예외가 발생하더라도 Promise 실행자의 reject 처럼 처리된다.

async, await 의 거부는 예외로 전환되고, try/catch 로 잡을 수 있다.

const delayedFail = () => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      reject(new Error("failed"));
    }, 800);
  });
};

const example = async () => {
  try {
    await delayedFail();
    console.log("Done"); // 실행되지 않음
  } catch (error) {
    console.log("Caught: ", error);
  }
};

example();

/*
Caught:  Error: failed
    at <anonymous>:4:14
*/

for 문에 await 넣기가 가능하다.

const fetches = async () => {
  const arr = new Array(100).fill(100).map((e, i) => i);
  const results = [];
  for (const e of arr) {
    const response = await fetch(`/correct-json?arr=${e}`);
    if (!response.ok) {
      throw new Error("HTTP error " + response.status);
    }
    results.push(await response.json());
  }
  return results;
};

fetches().then((res) => console.log(res));
  • for 문에 await 을 넣어 마치 동기 코드처럼 실행시킬 수 있다.
  • 논리 흐름을 분할할 필요 없이 await 을 사용하여 비동기 결과를 대기처리 하는 방식으로 작성 가능하다.

thenable 을 반환하면 Promise 가 아니어도 await 이 가능하다.

const asyncFoo = async () => {
  const thenable = () => {
    return {
      then(f) {
        return f("HELLO");
      },
    };
  };

  return await thenable();
};

asyncFoo().then((res) => {
  console.log("res", res);
  return res;
});
  • await 은 thenable 을 처리한다. Promise 는 thenable 에 속한다.

throw 와 reject 비교해보기

const delay = (ms, value) =>
  new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, ms, value));

const delayedFailureWithReject = () =>
  new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      reject(new Error("failed 1"));
    }, 800);
  });

const delayedFailureWithThrow = async () => {
  await delay(800);
  throw new Error("failed 2");
};

const failureWithReject = async () => {
  try {
    await delayedFailureWithReject();
    console.log("Done");
  } catch (error) {
    console.error("failureWithReject Caught:", error);
  }
};

const failureWithThrow = () => {
  delayedFailureWithThrow()
    .then(() => {
      console.log("Done");
    })
    .catch((error) => {
      console.error("failureWithThrow Caught:", error);
    });
};

failureWithReject(); // failureWithReject Caught: Error: failed 1 at <anonymous>:7:14
failureWithThrow(); // failureWithThrow Caught: Error: failed 2 at delayedFailureWithThrow (<anonymous>:13:9)
  • async 를 이용하고 throw 로 던지는 것과 Promise 객체를 생성하고 실행자에서 reject 를 이용하는 것과 별 차이가 없다.

async 함수에서 API 병렬 호출처리 하기

  • async 함수 내에서 await 을 사용하면, 일반적으로는 마치 동기함수처럼 API 를 1개씩 호출하게 된다.
  • 이럴 때 Promise.all([]) 을 이용하여 병렬 호출처리가 가능하다.

동기식 호출 예제

const fetches = async () => {
  const arr = new Array(100).fill(100).map((e, i) => `/correct-json?arr=${i}`);
  const responses = [];
  for (const e of arr) {
    responses.push(await fetch(e));
  }

  const jsons = [];
  for (const response of responses) {
    jsons.push(await response.json());
  }

  return jsons;
};

fetches().then((res) => console.log(res));
  • for 문에서 await 을 이용한다.

비동기식 호출 예제

const fetches = async () => {
  const arr = new Array(100).fill(100).map((e, i) => `/correct-json?arr=${i}`);
  const responses = await Promise.all(arr.map((e) => fetch(e)));
  return await Promise.all(responses.map((e) => e.json()));
};

fetches().then((res) => console.log(res));

/*
(100) [{…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}, {…}]
*/
  • 비동기 작업을 한번에 요청하고, Promise.all() 이 배열 안에 들어있는 Promise 객체가 이행될 때까지 대기한다.
  • Promise.all([Promise, Promise, Promise]) 을 수행하면, 배열 내부에 있는 Promise 객체들이 전부 이행될 때까지 대기하는 것이다.

동기식 호출과 비동기식 호출 그림으로 보기

  • 동기식 호출로 Promise.all() 을 사용하지 않았다.
  • 동기식으로 수행한 경우 약 0.05s 정도의 수행시간이 걸렸다.
  • 작업 바에서 일직선으로 작업이 수행되고 있는 것을 볼 수 있다.

  • 비동기식 호출로 Promise.all() 을 사용했다.
  • 비동기식으로 수행한 경우 약 0.01s 정도의 수행시간이 걸렸다
  • 작업 바에서 여러 줄로 병렬적으로 작업이 수행되고 있는 것을 볼 수 있다.

반환에는 await 이 필요 없다.

const fetches = async () => {
  const arr = new Array(100).fill(100).map((e, i) => `/correct-json?arr=${i}`);
  const responses = await Promise.all(arr.map((e) => fetch(e)));
  return await Promise.all(responses.map((e) => e.json()));
};

fetches().then((res) => console.log(res));

위와 같이 작성한 코드는 사실

const fetches = async () => {
  const arr = new Array(100).fill(100).map((e, i) => `/correct-json?arr=${i}`);
  const responses = await Promise.all(arr.map((e) => fetch(e)));
  return Promise.all(responses.map((e) => e.json()));
};

fetches().then((res) => console.log(res));

이 코드와 같다.

  • 그 이유는 이미 fetches().then() 에서 await 을 하고있기 때문이다.
  • return await f() 는 return await await f() 와 비슷하다.

return await f() 는 return f() 보다 느리다.

const thenableResolve = (value) => {
  return {
    then(onFulfilled) {
      onFulfilled(value);
    },
  };
};

const a = async () => await thenableResolve("a");
const b = async () => thenableResolve("b");

a().then((value) => console.log(value));
b().then((value) => console.log(value));
/*
결과:
b
a
*/
  • 위의 코드예제 결과는 b 가 출력된 뒤 a 가 출력된다.
    • 이미 async 로 인해 Promise 확인 계층이 하나 존재하는 상태인데, a 의 경우에는 await 때문에 Promise 확인 계층이 하나 더 추가되기 때문이다.
const a = async () => await Promise.resolve("a");
const b = async () => Promise.resolve("b");

a().then((value) => console.log(value));
b().then((value) => console.log(value));
  • ES2020 에는 추가 비동기 틱을 제거하도록 최적화되어 있다.
  • 그래서 위의 코드의 결과에서 a, b 를 순서대로 출력한다.

결론은 return await 을 사용하지말자. return 이 더 좋다.

async 함수와 await 키워드가 사용될 수 없는 곳

const fetches = async () => {
  const arr = new Array(100).fill(100).map((e, i) => `/correct-json?arr=${i}`);
  const filtered = arr.filter(async (e) => false);
  console.log("filtered", filtered);
};

fetches();
/*
결과:
(100) ['/correct-json?arr=0', '/correct-json?arr=1', ...]
*/
  • filter 메서드 내부 async 함수에서는 아무런 원소도 필터링되지 않는다.
    • filter 는 true 혹은 false 값을 받아 배열을 필터링하고 싶지만, async 함수의 결과는 항상 Promise 객체이다.

async/await 은 강력한 패턴이지만 작성중인 함수가 콜백함수라면, 콜백의 반환 값이 사용되는 방식을 고려해야 한다.
async/await 을 남용하는 함정에 빠졌는지 다시 한번 생각해보자.

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