详解 JavaScript 闭包

本文深入讲解JavaScript中的闭包概念,包括其三个核心特性、定义、优缺点及应用场景,并通过实例展示了如何利用闭包实现变量累加、模块化代码、私有成员等功能。

原文地址:segmentfault.com/a/1190000000652891

闭包closure)是Javascript语言的一个难点,也是它的特色,很多高级应用都要依靠闭包实现。

闭包的特性

闭包有三个特性:

1.函数嵌套函数
2.函数内部可以引用外部的参数和变量
3.参数和变量不会被垃圾回收机制回收

闭包的定义及其优缺点

闭包 是指有权访问另一个函数作用域中的变量的函数,创建闭包的最常见的方式就是在一个函数内创建另一个函数,通过另一个函数访问这个函数的局部变量

闭包的缺点就是常驻内存,会增大内存使用量,使用不当很容易造成内存泄露。

闭包是javascript语言的一大特点,主要应用闭包场合主要是为了:设计私有的方法和变量。

一般函数执行完毕后,局部活动对象就被销毁,内存中仅仅保存全局作用域。但闭包的情况不同!

嵌套函数的闭包

   function aaa() {  
          var a = 1;  
          return function(){
           alert(a++)
          };  
        }         
        var fun = aaa();  
        fun();// 1 执行后 a++,,然后a还在~  
        fun();// 2   
        fun = null;//a被回收!! 

闭包会使变量始终保存在内存中,如果不当使用会增大内存消耗。

javascript的垃圾回收原理

(1)、在javascript中,如果一个对象不再被引用,那么这个对象就会被GC回收; 
(2)、如果两个对象互相引用,而不再被第3者所引用,那么这两个互相引用的对象也会被回收。

使用闭包的好处

那么使用闭包有什么好处呢?使用闭包的好处是:

1.希望一个变量长期驻扎在内存中
2.避免全局变量的污染
3.私有成员的存在

一、全局变量的累加

<script>
var a = 1;
function abc(){
        a++;
        alert(a);
}
abc();              //2
abc();            //3
</script>

二、局部变量

<script>

function abc(){
        var a = 1;
        a++;
        alert(a);
}
abc();                       //2
abc();                    //2
</script>

那么怎么才能做到变量a既是局部变量又可以累加呢?

三、局部变量的累加

<script>
function outer(){
        var x=10;
        return function(){             //函数嵌套函数
                x++;
                alert(x);
        }
}
var y = outer();              //外部函数赋给变量y;
y();                 //y函数调用一次,结果为11,相当于outer()();
y();                //y函数调用第二次,结果为12,实现了累加
</script>

函数声明与函数表达式

在js中我们可以通过关键字function来声明一个函数:

<script>
function abc(){
        alert(123);
}
abc();
</script>

我们也可以通过一个"()"来将这个声明变成一个表达式:

<script>
(function (){
        alert(123);
})();                   //然后通过()直接调用前面的表达式即可,因此函数可以不必写名字;
</script>

四、模块化代码,减少全局变量的污染

<script>
var abc = (function(){      //abc为外部匿名函数的返回值
        var a = 1;
        return function(){
                a++;
                alert(a);
        }
})();
abc();    //2 ;调用一次abc函数,其实是调用里面内部函数的返回值    
abc();    //3
</script>

五、私有成员的存在

<script>
var aaa = (function(){
        var a = 1;
        function bbb(){
                a++;
                alert(a);
        }
        function ccc(){
                a++;
                alert(a);
        }
        return {
                b:bbb,             //json结构
                c:ccc
        }
})();
aaa.b();     //2
aaa.c()      //3
</script>

六.使用匿名函数实现累加

//使用匿名函数实现局部变量驻留内存中,从而实现累加

<script type="text/javascript">
 
 function box(){
     var age = 100;
     return function(){          //匿名函数
          age++;
          return age;
     };
     
 } 
var b = box();
alert(b());
alert(b());    //即alert(box()());
alert(b());
alert(b);            //     function () {
                        //   age++;
                       // return age;
                      //       }

b = null//解除引用,等待垃圾回收
</script>

过度使用闭包会导致性能的下降。函数里放匿名函数,则产生了闭包

七、在循环中直接找到对应元素的索引

   <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
    <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
            <title></title>
    <script>
    window.onload = function(){
            var aLi = document.getElementsByTagName('li');
            for (var i=0;i<aLi.length;i++){
                    aLi[i].onclick = function(){        //当点击时for循环已经结束
                    alert(i);
                    };
            }
    }
    </script>
            
    </head>
    <body>
            <ul>
                    <li>123</li>
                    <li>456</li>
                    <li>789</li>
                    <li>010</li>
            </ul>
    </body>
    </html>

八、使用闭包改写上面代码

    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
    <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
            <title></title>
    <script>
    window.onload = function(){
            var aLi = document.getElementsByTagName('li');
            for (var i=0;i<aLi.length;i++){
                    (function(i){
                            aLi[i].onclick = function(){
                                    alert(i);
                            };
                    })(i);
            }
            };
    </script>
            
    </head>
    <body>
            <ul>
                    <li>123</li>
                    <li>456</li>
                    <li>789</li>
            </ul>
    </body>
    </html>

九.内存泄露问题

由于IEjs对象和DOM对象使用不同的垃圾收集方法,因此闭包在IE中会导致内存泄露问题,也就是无法销毁驻留在内存中的元素

function closure(){
    var oDiv = document.getElementById('oDiv');//oDiv用完之后一直驻留在内存中
    oDiv.onclick = function () {
        alert('oDiv.innerHTML');//这里用oDiv导致内存泄露
    };
}
closure();
//最后应将oDiv解除引用来避免内存泄露
function closure(){
    var oDiv = document.getElementById('oDiv');
    var test = oDiv.innerHTML;
    oDiv.onclick = function () {
        alert(test);
    };
    oDiv = null;
}

标题SpringBoot智能在线预约挂号系统研究AI更换标题第1章引言介绍智能在线预约挂号系统的研究背景、意义、国内外研究现状及论文创新点。1.1研究背景与意义阐述智能在线预约挂号系统对提升医疗服务效率的重要性。1.2国内外研究现状分析国内外智能在线预约挂号系统的研究与应用情况。1.3研究方法及创新点概述本文采用的技术路线、研究方法及主要创新点。第2章相关理论总结智能在线预约挂号系统相关理论,包括系统架构、开发技术等。2.1系统架构设计理论介绍系统架构设计的基本原则和常用方法。2.2SpringBoot开发框架理论阐述SpringBoot框架的特点、优势及其在系统开发中的应用。2.3数据库设计与管理理论介绍数据库设计原则、数据模型及数据库管理系统。2.4网络安全与数据保护理论讨论网络安全威胁、数据保护技术及其在系统中的应用。第3章SpringBoot智能在线预约挂号系统设计详细介绍系统的设计方案,包括功能模块划分、数据库设计等。3.1系统功能模块设计划分系统功能模块,如用户管理、挂号管理、医生排班等。3.2数据库设计与实现设计数据库表结构,确定字段类型、主键及外键关系。3.3用户界面设计设计用户友好的界面,提升用户体验。3.4系统安全设计阐述系统安全策略,包括用户认证、数据加密等。第4章系统实现与测试介绍系统的实现过程,包括编码、测试及优化等。4.1系统编码实现采用SpringBoot框架进行系统编码实现。4.2系统测试方法介绍系统测试的方法、步骤及测试用例设计。4.3系统性能测试与分析对系统进行性能测试,分析测试结果并提出优化建议。4.4系统优化与改进根据测试结果对系统进行优化和改进,提升系统性能。第5章研究结果呈现系统实现后的效果,包括功能实现、性能提升等。5.1系统功能实现效果展示系统各功能模块的实现效果,如挂号成功界面等。5.2系统性能提升效果对比优化前后的系统性能
在金融行业中,对信用风险的判断是核心环节之一,其结果对机构的信贷政策和风险控制策略有直接影响。本文将围绕如何借助机器学习方法,尤其是Sklearn工具包,建立用于判断信用状况的预测系统。文中将涵盖逻辑回归、支持向量机等常见方法,并通过实际操作流程进行说明。 一、机器学习基本概念 机器学习属于人工智能的子领域,其基本理念是通过数据自动学习规律,而非依赖人工设定规则。在信贷分析中,该技术可用于挖掘历史数据中的潜在规律,进而对未来的信用表现进行预测。 二、Sklearn工具包概述 Sklearn(Scikit-learn)是Python语言中广泛使用的机器学习模块,提供多种数据处理和建模功能。它简化了数据清洗、特征提取、模型构建、验证与优化等流程,是数据科学项目中的常用工具。 三、逻辑回归模型 逻辑回归是一种常用于分类任务的线性模型,特别适用于二类问题。在信用评估中,该模型可用于判断借款人是否可能违约。其通过逻辑函数将输出映射为0到1之间的概率值,从而表示违约的可能性。 四、支持向量机模型 支持向量机是一种用于监督学习的算法,适用于数据维度高、样本量小的情况。在信用分析中,该方法能够通过寻找最佳分割面,区分违约与非违约客户。通过选用不同核函数,可应对复杂的非线性关系,提升预测精度。 五、数据预处理步骤 在建模前,需对原始数据进行清理与转换,包括处理缺失值、识别异常点、标准化数值、筛选有效特征等。对于信用评分,常见的输入变量包括收入水平、负债比例、信用历史记录、职业稳定性等。预处理有助于减少噪声干扰,增强模型的适应性。 六、模型构建与验证 借助Sklearn,可以将数据集划分为训练集和测试集,并通过交叉验证调整参数以提升模型性能。常用评估指标包括准确率、召回率、F1值以及AUC-ROC曲线。在处理不平衡数据时,更应关注模型的召回率与特异性。 七、集成学习方法 为提升模型预测能力,可采用集成策略,如结合多个模型的预测结果。这有助于降低单一模型的偏差与方差,增强整体预测的稳定性与准确性。 综上,基于机器学习的信用评估系统可通过Sklearn中的多种算法,结合合理的数据处理与模型优化,实现对借款人信用状况的精准判断。在实际应用中,需持续调整模型以适应市场变化,保障预测结果的长期有效性。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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