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這篇文章主要介紹了webpack2緩存優化的方法的相關知識,內容詳細易懂,操作簡單快捷,具有一定借鑒價值,相信大家閱讀完這篇webpack2緩存優化的方法文章都會有所收獲,下面我們一起來看看吧。
隨著Vue,react等MVVM的應用,ES6等新語言特性被引入瀏覽器端開發中,能高效組織組件化代碼,使用ES6 import引用等特性的webpack被許多業務項目使用。
1、“污染”情況的示例
形如上圖的目錄結構,項目有3個獨立的入口文件放在pages目錄下,共同依賴一個vue.min.js,分別不同文件依賴alib.js,blib.js,一個vue組件list.vue; 我們使用下面的配置來生成一個每個js文件一一對應的編譯后文件。
LsLoader目錄下運行 gulp webpack,分析依賴,webpack 開始打包,生成結果如下
看上去很美,那我們現在項目中有了需要改動的地方,list2.js中,原來引用代碼是
import a from '../lib/alib.js';
現在我們需要添加個依賴,該動成為->
import a from '../lib/alib.js'
import b from '../lib/blib.js'
修改完畢,gulp webpack ,webpack打包。按道理只有list2.js會發生改變,生成新md5被用戶下載到客戶端。實際結果呢?
怎么改了一個文件其他也變了,我根本沒動啊。我修改了個文件其他頁面的緩存也跪了,不科學啊。
這種現象,我稱為打包意外污染。
2、污染原理
觀察我們前后打包的源碼進行比對,除了page_list2文件是確實修改外,alibjs等文件沒改源碼的結果文件后變化點在這里
第一次編譯:webpackJsonp([3],{
第二次編譯:webpackJsonp([4],{
vuemin.js庫文件修改則是在
第一次編譯: 3:
(function(module, exports, __webpack_require__) {
module.exports = __webpack_require__("YOc6");
}),
第二次編譯: 4:
(function(module, exports, __webpack_require__) {
module.exports = __webpack_require__("YOc6");
}),
數字都+1了,我們添加了個模塊引用所有編譯結果的數字序號都+1,這數字是什么?
這些就是webpack運行在瀏覽器時候配合webpackJSONP函數使用的moduleID和chunckID,
webpack各種loader加載.vue .css .js各種格式組件的背后,是編譯loader文件把瀏覽器不識別的文件轉換成一個個可執行的代碼塊,代碼塊的標示用的是兩個數組,moduleIDs數組和chunkIDs數組,放在webpack源碼中,運行時根據遇到的模塊數量和chunk數量自增來確定唯一性。chunk可以理解為文件級別的代碼塊,編譯出來后就是個單獨的js文件可以被入口文件引用。module則是chunk內部的一個個代碼段落.
其中,module又分為normalModule和contextModule兩種,
normalModule很好理解,就是普通的模塊代碼,es6 export翻譯成es5的形式后包裹使用,
contextModule比較特殊,是非入口文件暴露內部模塊的一段代碼,形如
(function(module, exports, __webpack_require__) {
module.exports = __webpack_require__("0YW9"); //把內部的普通模塊暴露出去
})
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