随手笔记javascript篇_模拟函数重载和闭包

本文详细介绍了JavaScript中函数的重载方法及arguments对象的使用,并深入探讨了闭包的概念及其在函数作用域内的应用。通过具体示例展示了如何通过条件判断实现函数的重载,并解释了闭包在不同作用域下的使用方式和可能引发的问题。

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javascript模拟函数的重载

arguments对象表示该函数接受的参数数组

例如:SayHi(1,2,3,4),则该函数的arguments数组为[1,2,3,4]。

 

模拟重载

function add(){

         if(arguments.length==1)

         {

                   alert(argument[0]+5);

         }

         elseif(arguments.length==2)

         {

                   alert(arguments[0]+arguments[1]);

         }

}

 

add(1);     //输出6

add(1,2);  //输出3

 

 

闭包

概念:

函数可以使用函数之外定义的变量。

 

使用方式:

1.        调用函数上级对象定义的变量(如全局变量):直接调用(简单闭包);

2.        调用函数同级或下级对象中定义的变量:返回函数调用(复杂闭包)。

 

例如:

function A()

{

         this.b=0;  //可以被外部调用,以属性方式

         vara;        //不可被外部调用,可被内部调用

         functionprinta(){

                   alert(a);

}

return printa;  //返回函数调用

}

 

可能引发的问题:

1.        内存泄露,即出现局部变量引用不为零的情况;

2.        上下文的引用容易产生混乱,如this的调用。

内容概要:论文提出了一种基于空间调制的能量高效分子通信方案(SM-MC),将传输符号分为空间符号浓度符号。空间符号通过激活单个发射纳米机器人的索引来传输信息,浓度符号则采用传统的浓度移位键控(CSK)调制。相比现有的MIMO分子通信方案,SM-MC避免了链路间干扰,降低了检测复杂度并提高了性能。论文分析了SM-MC及其特例SSK-MC的符号错误率(SER),并通过仿真验证了其性能优于传统的MIMO-MCSISO-MC方案。此外,论文还探讨了分子通信领域的挑战、优势及相关研究工作,强调了空间维度作为新的信息自由度的重要性,并提出了未来的研究方向技术挑战。 适合人群:具备一定通信理论基础,特别是对纳米通信分子通信感兴趣的科研人员、研究生工程师。 使用场景及目标:①理解分子通信中空间调制的工作原理及其优势;②掌握SM-MC系统的具体实现细节,包括发射、接收、检测算法及性能分析;③对比不同分子通信方案(如MIMO-MC、SISO-MC、SSK-MC)的性能差异;④探索分子通信在纳米网络中的应用前景。 其他说明:论文不仅提供了详细的理论分析仿真验证,还给出了具体的代码实现,帮助读者更好地理解复现实验结果。此外,论文还讨论了分子通信领域的标准化进展,以及未来可能的研究方向,如混合调制方案、自适应调制技术纳米机器协作协议等。
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