JavaScript之回调函数

本文深入讲解JavaScript中的函数特性,特别是回调函数的使用方法及其在异步处理中的重要性。介绍了如何创建函数对象,并通过实例展示了回调函数的应用场景。

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函数也是对象

想弄明白回调函数,首先的清楚地明白函数的规则。在javascript中,函数是比较奇怪的,但它确确实实是对象。确切地说,函数是用Function()构造函数创建的Function对象。Function对象包含一个字符串,字符串包含函数的javascript代码。假如你是从C语言或者java语言转过来的,这也许看起来很奇怪,代码怎么可能是字符串?但是对于javascript来说,这很平常。数据和代码之间的区别是很模糊的。
  

//可以这样创建函数
var fn = new Function("arg1", "arg2", "return arg1 * arg2;");
fn(2, 3); //6

这样做的一个好处,可以传递代码给其他函数,也可以传递正则变量或者对象(因为代码字面上只是对象而已)。

传递函数作为回调

  很容易把一个函数作为参数传递。
  

function fn(arg1, arg2, callback){
 var num = Math.ceil(Math.random() * (arg1 - arg2) + arg2);
 callback(num);  //传递结果
}

fn(10, 20, function(num){
 console.log("Callback called! Num: " + num); 
});    //结果为10和20之间的随机数 

可能这样做看起比较麻烦,甚至有点愚蠢,为何不正常地返回结果?但是当遇上必须使用回调函数之时,你也许就不这样认为了!
  别挡道
  传统函数以参数形式输入数据,并且使用返回语句返回值。理论上,在函数结尾处有一个return返回语句,结构上就是:一个输入点和一个输出点。这比较容易理解,函数本质上就是输入和输出之间实现过程的映射。
  但是,当函数的实现过程非常漫长,你是选择等待函数完成处理,还是使用回调函数进行异步处理呢?这种情况下,使用回调函数变得至关重要,例如:AJAX请求。若是使用回调函数进行处理,代码就可以继续进行其他任务,而无需空等。实际开发中,经常在javascript中使用异步调用,甚至在这里强烈推荐使用!
  下面有个更加全面的使用AJAX加载XML文件的示例,并且使用了call()函数,在请求对象(requested object)上下文中调用回调函数。

function fn(url, callback){
 var httpRequest;    //创建XHR
 httpRequest = window.XMLHttpRequest ? new XMLHttpRequest() :   //针对IE进行功能性检测
    window.ActiveXObject ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : undefined;

 httpRequest.onreadystatechange = function(){
  if(httpRequest.readystate === 4 && httpRequest.status === 200){  //状态判断
   callback.call(httpRequest.responseXML); 
  }
 };
 httpRequest.open("GET", url);
 httpRequest.send();
}

fn("text.xml", function(){    //调用函数
 console.log(this);   //此语句后输出
});

console.log("this will run before the above callback.");  //此语句先输出 

我们请求异步处理,意味着我们开始请求时,就告诉它们完成之时调用我们的函数。在实际情况中,onreadystatechange事件处理程序还得考虑请求失败的情况,这里我们是假设xml文件存在并且能被浏览器成功加载。这个例子中,异步函数分配给了onreadystatechange事件,因此不会立刻执行。最终,第二个console.log语句先执行,因为回调函数直到请求完成才执行。

划重点:
回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
函数调用了回调函数之后,会先执行下面的语句,回调函数直到请求完成才执行。

上述例子不太易于理解,那看看下面的示例:

function foo(){
 var a = 10;
 return function(){
  a *= 2;
  return a;  
 }; 
}
var f = foo();
f(); //return 20.
f(); //return 40.

回调函数传参

如果回调函数需要传参,如何做到,这里介绍两种解决方案。

将回调函数的参数作为与回调函数同等级的参数进行传递

回调函数的参数在调用回调函数内部创建

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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