回调函数(callback)是什么?

本文深入浅出地解释了回调函数的概念,通过旅馆叫醒服务的比喻,阐述了回调机制的灵活性及其在程序设计中的优势。同时,区分了回调过程中的三个角色:中间函数、回调函数和起始函数,强调了起始函数的重要性。

PS:最近学习中遇到如下回调函数代码,不怎么懂,所以上网查询找到了个很好的答案,但还需要加深理解,所以记录下来方便阅读!


什么是回调函数?

我们绕点远路来回答这个问题。

编程分为两类:系统编程(system programming)和应用编程(application programming)。所谓系统编程,简单来说,就是编写;而应用编程就是利用写好的各种库来编写具某种功用的程序,也就是应用。系统程序员会给自己写的库留下一些接口,即API(application programming interface,应用编程接口),以供应用程序员使用。所以在抽象层的图示里,库位于应用的底下。

当程序跑起来时,一般情况下,应用程序(application program)会时常通过API调用库里所预先备好的函数。但是有些库函数(library function)却要求应用先传给它一个函数,好在合适的时候调用,以完成目标任务。这个被传入的、后又被调用的函数就称为回调函数(callback function)。

打个比方,有一家旅馆提供叫醒服务,但是要求旅客自己决定叫醒的方法。可以是打客房电话,也可以是派服务员去敲门,睡得死怕耽误事的,还可以要求往自己头上浇盆水。这里,“叫醒”这个行为是旅馆提供的,相当于库函数,但是叫醒的方式是由旅客决定并告诉旅馆的,也就是回调函数。而旅客告诉旅馆怎么叫醒自己的动作,也就是把回调函数传入库函数的动作,称为登记回调函数(to register a callback function)。如下图所示(图片来源:维基百科): 

可以看到,回调函数通常和应用处于同一抽象层(因为传入什么样的回调函数是在应用级别决定的)。而回调就成了一个高层调用底层,底层再过头来用高层的过程。(我认为)这应该是回调最早的应用之处,也是其得名如此的原因。

回调机制的优势

从上面的例子可以看出,回调机制提供了非常大的灵活性。请注意,从现在开始,我们把图中的库函数改称为中间函数了,这是因为回调并不仅仅用在应用和库之间。任何时候,只要想获得类似于上面情况的灵活性,都可以利用回调。

这种灵活性是怎么实现的呢?乍看起来,回调似乎只是函数间的调用,但仔细一琢磨,可以发现两者之间的一个关键的不同:在回调中,我们利用某种方式,把回调函数像参数一样传入中间函数。可以这么理解,在传入一个回调函数之前,中间函数是不完整的。换句话说,程序可以在运行时,通过登记不同的回调函数,来决定、改变中间函数的行为。这就比简单的函数调用要灵活太多了。请看下面这段Python写成的回调的简单示例:

`even.py`


#回调函数1
#生成一个2k形式的偶数
def double(x):
    return x * 2
    
#回调函数2
#生成一个4k形式的偶数
def quadruple(x):
    return x * 4

`callback_demo.py`

from even import *

#中间函数
#接受一个生成偶数的函数作为参数
#返回一个奇数
def getOddNumber(k, getEvenNumber):
    return 1 + getEvenNumber(k)
    
#起始函数,这里是程序的主函数
def main():    
    k = 1
    #当需要生成一个2k+1形式的奇数时
    i = getOddNumber(k, double)
    print(i)
    #当需要一个4k+1形式的奇数时
    i = getOddNumber(k, quadruple)
    print(i)
    #当需要一个8k+1形式的奇数时
    i = getOddNumber(k, lambda x: x * 8)
    print(i)
    
if __name__ == "__main__":
    main()

运行`callback_demp.py`,输出如下:

3
5
9

上面的代码里,给`getOddNumber`传入不同的回调函数,它的表现也不同,这就是回调机制的优势所在。值得一提的是,上面的第三个回调函数是一个匿名函数。

易被忽略的第三方

通过上面的论述可知,中间函数和回调函数是回调的两个必要部分,不过人们往往忽略了回调里的第三位要角,就是中间函数的调用者。绝大多数情况下,这个调用者可以和程序的主函数等同起来,但为了表示区别,我这里把它称为起始函数(如上面的代码中注释所示)。

之所以特意强调这个第三方,是因为我在网上读相关文章时得到一种印象,很多人把它简单地理解为两个个体之间的来回调用。譬如,很多中文网页在解释“回调”(callback)时,都会提到这么一句话:“If you call me, I will call you back.”我没有查到这句英文的出处。我个人揣测,很多人把起始函数和回调函数看作为一体,大概有两个原因:第一,可能是“回调”这一名字的误导;第二,给中间函数传入什么样的回调函数,是在起始函数里决定的。实际上,回调并不是“你我”两方的互动,而是ABC的三方联动。有了这个清楚的概念,在自己的代码里实现回调时才不容易混淆出错。

另外,回调实际上有两种:阻塞式回调和延迟式回调。两者的区别在于:阻塞式回调里,回调函数的调用一定发生在起始函数返回之前;而延迟式回调里,回调函数的调用有可能是在起始函数返回之后。这里不打算对这两个概率做更深入的讨论,之所以把它们提出来,也是为了说明强调起始函数的重要性。网上的很多文章,提到这两个概念时,只是笼统地说阻塞式回调发生在主调函数返回之前,却没有明确这个主调函数到底是起始函数还是中间函数,不免让人糊涂,所以这里特意说明一下。另外还请注意,本文中所举的示例均为阻塞式回调。延迟式回调通常牵扯到多线程,我自己还没有完全搞明白,所以这里就不多说了。


原文作者:no.body
原文链接:https://www.zhihu.com/question/19801131/answer/27459821
原文来源:知乎
学习交流:747509472


<think>回调函数是一种编程概念,指的是将一个函数(称为回调函数)作为参数传递给另一个函数(主函数),并在主函数内部的特定条件下执行该函数回调函数允许在特定事件或条件发生时进行自定义处理,常用于异步编程、事件驱动系统和接口设计等场景。 ### 核心特点: 1. **函数作为参数**:回调函数本身被当作变量传递 2. **延迟执行**:在主函数的特定逻辑点被调用 3. **解耦**:分离通用逻辑和定制逻辑 ### 典型应用场景: - **事件处理**(如点击事件回调) - **异步操作**(如网络请求完成后执行回调) - **库/框架扩展**(允许用户自定义功能) ### 代码示例: ```javascript // JavaScript示例:简单回调 function mainFunction(callback) { console.log("主函数执行..."); callback(); // 调用回调函数 } function myCallback() { console.log("回调函数被触发"); } mainFunction(myCallback); // 输出:主函数执行... → 回调函数被触发 ``` ```c // C语言示例:排序算法中的比较回调 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 回调函数类型定义 typedef int (*CompareFunc)(int, int); // 主函数(冒泡排序) void bubble_sort(int arr[], int n, CompareFunc compare) { for (int i = 0; i < n-1; i++) { for (int j = 0; j < n-i-1; j++) { if (compare(arr[j], arr[j+1]) > 0) { // 使用回调比较 int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp; } } } } // 具体回调实现:升序比较 int ascending(int a, int b) { return a - b; } int main() { int arr[] = {64, 34, 25, 12}; bubble_sort(arr, 4, ascending); // 传递回调函数 return 0; } ``` ### 回调函数 vs 普通函数调用: | 特性 | 回调函数 | 普通函数调用 | |------------|--------------------------|---------------------| | 调用时机 | 由接收函数决定何时执行 | 直接调用时立即执行 | | 控制流 | 控制反转(IoC) | 顺序控制 | | 依赖关系 | 主函数不关心具体实现 | 直接依赖具体函数 | §§相关问题§§ 1. 在异步编程中回调函数可能引发哪些问题? 2. 如何避免回调地狱(Callback Hell)? 3. 回调函数与闭包有什么关系? 4. 哪些设计模式会高频使用回调机制? 5. 在C++中如何用std::function实现类型安全的回调?</think>回调函数Callback Function)是一种编程机制,指将一个函数作为参数传递给另一个函数,并在特定条件或事件触发时由后者调用执行的函数。其核心是**控制反转**——被调方(如库函数)在特定时机主动调用传入的函数,而非由调用方直接执行。 ### 核心概念解析: 1. **工作机制**: - 函数A(调用方)将函数B(回调函数)作为参数传递给函数C(执行方) - 函数C在执行过程中,根据预设条件(如事件触发、异步完成)调用函数B ```javascript // JavaScript示例 function mainFunction(data, callback) { console.log("处理数据:", data); callback(); // 触发回调 } function myCallback() { console.log("回调函数被执行"); } mainFunction("test", myCallback); // 输出:处理数据: test → 回调函数被执行 ``` 2. **核心作用**: - **异步处理**:在I/O操作、网络请求等场景实现非阻塞 - **事件驱动**:响应GUI事件(点击/键盘)、硬件中断 - **解耦设计**:分离通用逻辑与定制逻辑(如排序算法中的比较函数) - **扩展性**:允许第三方通过回调注入自定义行为 3. **典型应用场景**: - 前端开发:`button.addEventListener("click", callback)` - 操作系统:信号处理(如Linux的`signal(SIGINT, handler)`) - 排序算法:`qsort(arr, n, sizeof(int), compareFunc)` - 框架设计:中间件钩子(如Express.js路由中间件) ### 与普通函数的区别: | 特性 | 回调函数 | 普通函数调用 | |--------------|--------------------------|-----------------------| | **调用权** | 由接收方控制何时执行 | 调用方直接触发 | | **依赖方向** | 执行方依赖调用方的实现 | 调用方依赖函数实现 | | **典型场景** | 事件处理、异步操作 | 同步流程控制 | ### 代码示例: ```c // C语言:通过回调实现通用排序 #include <stdio.h> // 回调函数类型定义 typedef int (*CompareFunc)(int, int); // 升序回调实现 int ascending(int a, int b) { return a - b; } // 主排序函数(接收回调) void sort(int arr[], int size, CompareFunc comp) { for (int i = 0; i < size-1; i++) { for (int j = 0; j < size-i-1; j++) { if (comp(arr[j], arr[j+1]) > 0) { // 回调执行点 int temp = arr[j]; arr[j] = arr[j+1]; arr[j+1] = temp; } } } } int main() { int arr[] = {4, 2, 9, 1}; sort(arr, 4, ascending); // 传入回调函数 for (int i = 0; i < 4; i++) printf("%d ", arr[i]); // 输出:1 2 4 9 return 0; } ``` ### 注意事项: - **回调地狱**:多层嵌套回调导致代码难以维护(可通过Promise/async-await解决) - **上下文丢失**:在面向对象语言中需注意`this`绑定问题(如JavaScript需用`bind`) - **生命周期管理**:防止回调执行时依赖对象已被销毁
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