从函数作用域和块级作用域看javascript的作用域链

本文深入探讨JavaScript中的作用域概念,包括全局作用域、函数作用域及ES6后的块级作用域。同时,通过实例解析作用域链的形成与闭包的特性。

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在ES6之前,javascript只有全局作用域和函数作用域。所谓作用域就是一个变量定义并能够被访问到的范围。也就是说如果一个变量定义在全局(window)上,那么在任何地方都能访问到这个变量,如果这个变量定义在函数内部,那么就只能在函数内部访问到这个变量。

全局作用域只要页面没关闭就会一直存在,而函数作用域只有在函数执行的时候才存在,执行完就销毁。且每次执行函数都会创建一个新的作用域

那么什么是作用域链呢?

在了解作用域链之前,我们先了解一个执行期上下文的概念。

执行期上下文:当函数执行时,会创建一个称为执行期上下文的内部对象(即AO或GO),一个执行期上下文定义了一个函数的执行环境,函数每次执行时对应的执行期上下文都是独一无二的,所以每次调用一个函数都会创建一个新的执行期上下文,当函数执行完毕,所产生的执行期上下文被销毁。

作用域链就是函数中[[scope]]属性所存储的执行期上下文对象的集合,这个集合呈链式链接,我们把这种链式链接叫做作用域链。

作用域链更像是一种包含的关系。比如说函数A内部定义了一个函数B,所以B的定义是依赖于A的,也就是说B在A的内部,那么B中就可以访问A的中的变量和方法。这种一层一层向上依赖的关系就构成了作用域链。

为了更好理解,我们直接看例子。

var name = 'xiaoyu';
function fn1() {};
function fn2() {
    var num = 10;
    function fn3() {
        var num1 = 10;
        console.log(num);
    };
    return fn3;
}
var fn4 = fn2();

在上个例子我们知道,fn2执行的时候返回fn3,产生了闭包。但是一个函数执行然后返回另一个函数都会产生闭包嘛?我们来看一下。

var name = 'xiaoyu';
function fn1() {};
function fn2() {
    var num = 10;
    function fn3() {//fn3函数没有依赖fn2函数内的变量
        var num1 = 10;
        console.log(num1);
    };
    return fn3;
}
var fn4 = fn2();

了解了作用域链之后,我们来看一个小例子,巩固一下。

var age = 10;
var obj = {
    age: 12,
    test: function() {
        console.log(age);
        console.log(obj.age);
        console.log(this.age);
    }
}
obj.test();

console.log(this.age)打印出12不难理解,但是为什么console.log(age)不也应该打印出12嘛。

我们说test执行时首先会在自己的作用域内查看有没有age变量,然后再沿着作用域链往上到全局作用域查找age变量,全局作用域下有age变量和data变量。所以console.log(age)打印出的10,如果要打印出12则需要访问obj.age。

 ES6的块级作用域

在ES6之后,通过let和const引入了块级作用域。即通过let和const声明的变量只在声明所在的块级作用域内有效,并且let声明的变量虽然属于全局变量,但不再属于全局对象window。

我们通过一段代码来看一下引入块级作用域后,函数的作用域链的变化。

var age = 10;
let obj = {
    age: 12,
    test: function() {
            console.log(age);
            console.log(obj.age);
            console.log(this.age);
    }
}
obj.test();

 

 

内容概要:本文探讨了在MATLAB/SimuLink环境中进行三相STATCOM(静态同步补偿器)无功补偿的技术方法及其仿真过程。首先介绍了STATCOM作为无功功率补偿装置的工作原理,即通过调节交流电压的幅值相位来实现对无功功率的有效管理。接着详细描述了在MATLAB/SimuLink平台下构建三相STATCOM仿真模型的具体步骤,包括创建新模型、添加电源负载、搭建主电路、加入控制模块以及完成整个电路的连接。然后阐述了如何通过对STATCOM输出电压电流的精确调控达到无功补偿的目的,并展示了具体的仿真结果分析方法,如读取仿真数据、提取关键参数、绘制无功功率变化曲线等。最后指出,这种技术可以显著提升电力系统的稳定性与电能质量,展望了STATCOM在未来的发展潜力。 适合人群:电气工程专业学生、从事电力系统相关工作的技术人员、希望深入了解无功补偿技术的研究人员。 使用场景及目标:适用于想要掌握MATLAB/SimuLink软件操作技能的人群,特别是那些专注于电力电子领域的从业者;旨在帮助他们学会建立复杂的电力系统仿真模型,以便更好地理解STATCOM的工作机制,进而优化实际项目中的无功补偿方案。 其他说明:文中提供的实例代码可以帮助读者直观地了解如何从零开始构建一个完整的三相STATCOM仿真环境,并通过图形化的方式展示无功补偿的效果,便于进一步的学习与研究。
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