• 闭包学习笔记



    函数作为返回值

    高阶函数除了可以接受函数作为参数外,还可以把函数作为结果值返回。
    我们来实现一个对Array的求和。通常情况下,求和的函数是这样定义的:

    function sum(arr) { 
        return arr.reduce(function (x, y) { 
            return x + y; 
        }); 
    } 
    sum([1, 2, 3, 4, 5]); // 15    
    

    但是,如果不需要立刻求和,而是在后面的代码中,根据需要再计算怎么办?可以不返回求和的结果,而是返回求和的函数!

    function lazy_sum(arr) { 
        var sum = function () { 
            return arr.reduce(function (x, y) { 
                return x + y; 
            }); 
        } 
        return sum; 
    }
    

    当我们调用lazy_sum()时,返回的并不是求和结果,而是求和函数:

    var f = lazy_sum([1, 2, 3, 4, 5]); // function sum()
    

    调用函数f时,才真正计算求和的结果:

    f(); // 15
    

    在这个例子中,我们在函数lazy_sum中又定义了函数sum,并且,内部函数sum可以引用外部函数lazy_sum的参数和局部变量,当lazy_sum返回函数sum时,相关参数和变量都保存在返回的函数中,这种称为“闭包(Closure)”的程序结构拥有极大的威力。
    请再注意一点,当我们调用lazy_sum()时,每次调用都会返回一个新的函数,即使传入相同的参数:

    var f1 = lazy_sum([1, 2, 3, 4, 5]); 
    var f2 = lazy_sum([1, 2, 3, 4, 5]); 
    f1 === f2; // false
    

    f1()和f2()的调用结果互不影响。

    闭包

    注意到返回的函数在其定义内部引用了局部变量arr,所以,当一个函数返回了一个函数后,其内部的局部变量还被新函数引用,所以,闭包用起来简单,实现起来可不容易。
    另一个需要注意的问题是,返回的函数并没有立刻执行,而是直到调用了f()才执行。我们来看一个例子:

    function count() { 
        var arr = []; 
        for (var i=1; i<=3; i++) { 
            arr.push(function () { 
                return i * i; 
            }); 
        } 
        return arr; 
    } 
    var results = count(); 
    var f1 = results[0]; 
    var f2 = results[1]; 
    var f3 = results[2];    
    

    在上面的例子中,每次循环,都创建了一个新的函数,然后,把创建的3个函数都添加到一个Array中返回了。
    你可能认为调用f1(),f2()和f3()结果应该是1,4,9,但实际结果是:

    f1(); // 16 
    f2(); // 16 
    f3(); // 16
    

    全部都是16!原因就在于返回的函数引用了变量i,但它并非立刻执行。等到3个函数都返回时,它们所引用的变量i已经变成了4,因此最终结果为16。
    返回闭包时牢记的一点就是:返回函数不要引用任何循环变量,或者后续会发生变化的变量。
    如果一定要引用循环变量怎么办?方法是再创建一个函数,用该函数的参数绑定循环变量当前的值,无论该循环变量后续如何更改,已绑定到函数参数的值不变:

    function count() { 
      var arr = []; 
      for (var i=1; i<=3; i++) { 
        arr.push((function (n) { 
          return function () { 
            return n * n; 
          } 
        })(i)); 
      } 
      return arr; 
    } 
    var results = count(); 
    var f1 = results[0]; 
    var f2 = results[1]; 
    var f3 = results[2]; 
    f1(); // 1 
    f2(); // 4 
    f3(); // 9
    

    注意这里用了一个“创建一个匿名函数并立刻执行”的语法:

    (function (x) { 
      return x * x; 
    })(3); // 9
    

    理论上讲,创建一个匿名函数并立刻执行可以这么写:

    function (x) { 
      return x * x 
    } (3);
    

    但是由于JavaScript语法解析的问题,会报SyntaxError错误,因此需要用括号把整个函数定义括起来:

    (function (x) { 
      return x * x 
    }) (3);
    

    通常,一个立即执行的匿名函数可以把函数体拆开,一般这么写:

    (function (x) { 
      return x * x; 
    })(3);
    

    说了这么多,难道闭包就是为了返回一个函数然后延迟执行吗?
    当然不是!闭包有非常强大的功能。举个栗子:
    在面向对象的程序设计语言里,比如Java和C++,要在对象内部封装一个私有变量,可以用private修饰一个成员变量。
    在没有class机制,只有函数的语言里,借助闭包,同样可以封装一个私有变量。我们用JavaScript创建一个计数器:

    'use strict'; 
    function create_counter(initial) { 
      var x = initial || 0; 
      return { inc: function () {
          x += 1; 
          return x; 
        } 
      } 
    }
    

    它用起来像这样:

    var c1 = create_counter(); 
    c1.inc(); // 1 
    c1.inc(); // 2 
    c1.inc(); // 3 
    var c2 = create_counter(10); 
    c2.inc(); // 11 
    c2.inc(); // 12 
    c2.inc(); // 13
    

    在返回的对象中,实现了一个闭包,该闭包携带了局部变量x,并且,从外部代码根本无法访问到变量x。换句话说,闭包就是携带状态的函数,并且它的状态可以完全对外隐藏起来。
    闭包还可以把多参数的函数变成单参数的函数。例如,要计算xy可以用Math.pow(x, y)函数,不过考虑到经常计算x2或x3,我们可以利用闭包创建新的函数pow2和pow3:

    'use strict'; 
    function make_pow(n) { 
      return function (x) { 
        return Math.pow(x, n); 
      } 
    }
    

    脑洞大开
    很久很久以前,有个叫阿隆佐·邱奇的帅哥,发现只需要用函数,就可以用计算机实现运算,而不需要0、1、2、3这些数字和+、-、*、/这些符号。
    JavaScript支持函数,所以可以用JavaScript用函数来写这些计算。来试试:

    'use strict'; 
    // 定义数字0: 
    var zero = function (f) { 
      return function (x) { 
        return x; 
      } 
    }; 
    
    // 定义数字1: 
    var one = function (f) { 
      return function (x) { 
        return f(x); 
      } 
    }; 
    // 定义加法: 
    function add(n, m) { 
      return function (f) { 
        return function (x) { 
          return m(f)(n(f)(x)); 
        } 
      } 
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/dafengdeai/p/10890664.html
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