JavaScript中this的用法

本文深入探讨了JavaScript中this关键字的四种使用场景:全局调用、作为对象方法调用、作为构造函数调用及通过apply调用。每种情况下this所指向的对象都有所不同。

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this是Javascript语言的一个关键字它代表函数运行时,自动生成的一个内部对象,只能在函数内部使用,随着函数使用场合的不同,this的值会发生变化。但是有一个总的原则,那就是this指的是,调用函数的那个对象。 下面分四种情况,详细讨论this的用法。

情况一:纯粹的函数调用 
这是函数的最通常用法,属于全局性调用,因此this就代表全局对象Global。 
请看下面这段代码,它的运行结果是1。 

var x = 1;
function test(){
      console.log(this.x); // 1
}
test();

再改变一下:

<pre name="code" class="html">var x = 1;
function test(){
     this.x = 0;
      console.log(this.x); // 0
}
test();


      this就是全局对象
情况二:作为对象方法的调用 
函数还可以作为某个对象的方法调用,这时this就指这个上级对象。

function test(){
    var x =2;
    console.log(this.x);
}
var o = {};
o.x = 1;
o.t = test;
o.t();   //1
情况三 :作为构造函数调用 
所谓构造函数,就是通过这个函数生成一个新对象(object)。这时,this就指这个新对象。 

function test(){
    this.x =1;
}
var o = new test();
console.log(o.x) // 1
  运行结果为1。为了表明这时this不是全局对象,我对代码做一些改变:
var x=2
function test(){
    this.x =1;
}
var o = new test();
console.log(x) // 2
运行结果为2,表明全局变量x的值根本没变。 
情况四 apply调用 
apply()是函数对象的一个方法,它的作用是改变函数的调用对象,它的第一个参数就表示改变后的调用这个函数的对象。因此,this指的就是这第一个参数。 

 var x = 0; 
 function test(){ 
    console.log(this.x); 
 } 
  var o={}; 
  o.x = 1; 
  o.m = test; 
  o.m.apply(); //0 
apply()的参数为空时,默认调用全局对象。因此,这时的运行结果为0,证明this指的是全局对象。
修改一下:

	o.m.apply(o); //1


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内存分区情况的分析是嵌入式系统开发中的一个重要环节,特别是在资源有限的MCU(微控制器)环境中。标题提到的工具是一款专为分析Linux环境下的`gcc-map`文件设计的工具,这类文件在编译过程结束后生成,包含了程序在目标设备内存中的布局信息。这个工具可以帮助开发者理解程序在RAM、ROM以及FLASH等存储区域的占用情况,从而进行优化。 `gcc-map`文件通常包含以下关键信息: 1. **符号表**:列出所有定义的全局和静态变量、函数以及其他符号,包括它们的地址和大小。 2. **节区分配**:显示每个代码和数据节区在内存中的位置,比如.text(代码)、.data(已初始化数据)、.bss(未初始化数据)等。 3. **内存汇总**:总览所有节区的大小,有助于评估程序的整体内存需求。 4. **重定位信息**:显示了代码和数据如何在目标地址空间中定位。 该分析工具可能提供以下功能: 1. **可视化展示**:将内存分配以图形化方式呈现,便于直观理解。 2. **详细报告**:生成详细的分析报告,列出每个符号的大小和位置。 3. **比较功能**:对比不同编译版本或配置的`map`文件,查看内存使用的变化。 4. **统计分析**:计算各种内存区域的使用率,帮助识别潜在的优化点。 5. **自定义过滤**:允许用户根据需要筛选和关注特定的符号或节区。 虽然在MCU环境中,Keil IDE自带的工具可能更方便,因为它们通常针对特定的MCU型号进行了优化,提供更加细致的硬件相关分析。然而,对于通用的Linux系统或跨平台项目,这款基于`gcc-map`的分析工具提供了更广泛的适用性。 在实际使用过程中,开发者可以利用这款工具来: - **优化内存使用**:通过分析哪些函数或数据占用过多的内存,进行代码重构或调整链接器脚本以减小体积。 - **排查内存泄漏**:结合其他工具,比如动态内存检测工具,查找可能导致内存泄漏的部分。 - **性能调优**:了解代码执行时的内存分布,有助于提高运行效率。 - **满足资源限制**:在嵌入式系统中,确保程序能在有限的内存空间内运行。 总结来说,`gcc-amap`这样的工具对于深入理解程序的内存布局和资源消耗至关重要,它能帮助开发者做出更明智的决策,优化代码以适应不同的硬件环境。在处理`map`文件时,开发者不仅能获取到程序的内存占用情况,还能进一步挖掘出可能的优化空间,从而提升系统的整体性能和效率。
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