彻底搞清js中闭包(Closure)的概念

本文深入浅出地介绍了JavaScript中的闭包概念,通过两个具体的代码示例解析了闭包的工作原理,帮助读者理解闭包如何访问外部函数的变量,并保持这些变量在外部函数执行完毕后仍然可用。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

js中闭包这个概念对于初学js的同学来说, 会比较陌生, 有些难以理解, 理解起来非常模糊. 今天就和大家一起来探讨一下这个玩意.
相信大家在看完后, 心中的迷惑会迎然而解.

闭包概念:


  闭包就是有权访问另一个函数作用域中变量的函数.

 

 

分析这句话:

  1.闭包是定义在函数中的函数.
  2.闭包能访问包含函数的变量.
  3.即使包含函数执行完了, 被闭包引用的变量也得不到释放.

 

例子分析-1:
    
        function add(){
            var i = 0
                arr = [];
            for(; i < 10; i++){
                arr.push(function(){
                    alert(i);
                });
            }
            return arr;
        }
        var temp = add();
        temp[0]();
        
        大家猜猜这个结果是多少? 0, i, 10?
        我想大家会说是0.
        但是结果是10.
        
        我想大家想的应该是这样滴:
         i = 0, arr.push(function(){
            alert(0);
         })
         i = 1, arr.push(function(){
            alert(1);
         })
        ...
         i = 10, arr.push(function(){
            alert(10);
         })
         
        咋一看, 这个确实合理, 根据闭包的定义, 具体这个当然是上面分析的那样了.
        问题就出在这个变量的理解上.
        
        1.i是变量不假, 但是i在for循环的时候, 一直在不断变化. 也就是说这个i在参与for循环的时候, 值是不确定的, 等到for执行完后, i的值才确定.
        2.每次push一个匿名函数表达式时, 那只是定义一个函数, 并没去执行那个函数, 所以那个函数里引用的外部变量都是原封不动的放进去的.
          换句话说, 就是这个匿名函数在最后执行的时候, 才会去查找作用域链, 直至找到那个变量i为止.
        
        也就是:
             i = 0, arr.push(function(){
                alert(i);
             })
             i = 1, arr.push(function(){
                alert(i);
             })
             ...
             i = 10, arr.push(function(){
                alert(i);
             })
        
        执行add()时, i参与循环完毕, i = 10. 
        执行temp[0]()时, 匿名函数会查找i, 先看自己, 我的i有值吗?没有. 再找他的上级函数, i有值吗?有, i = 10. 查找结束.
        至此, 不管执行temp[0](), 还是temp[5](), 还是temp[10](), 结果都是10.
        
        改一下上面的例子, 让它符合我们的预期要求.
        
        例子分析-2:
        
          function add(){
            var i = 0
                arr = [];
            for(; i < 10; i++){
                arr.push(
                (function(n){
                    return function(){
                        alert(n);
                    }
                })(i)//注意这个变化
);
} return arr; } var temp = add(); temp[0](); temp[1](); ... 这次结果是预期的,结果是 0 , 1 , 2, 3 ... 10 分析一下循环那部分. (function(n){ return function(){ alert(n); } })(i)
这个叫做立即执行的匿名函数表达式(不清楚这种写法的, 可以先google下, 或者看我的单独一篇专门介绍) i这个是时候就被当做参数传递了, 每次这个匿名函数执行时, i都会把自己的值复制一份给n return语句中的匿名函数引用着n, 此时已经和i无关了. 每次匿名函数表达式执行时, 都会保存一个不同的n. return语句中的匿名函数每次也引用着不同的n。 形象点就是这样: arr.push( (
function(n = i = 0){ return function(){ alert(n = 0); } })(i = 0) ) arr.push( (function(n = i = 1){ return function(){ alert(n = 1); } })(i = 1) )
...


闭包的介绍就到此为止了.

 

转载于:https://www.cnblogs.com/tinkbell/p/3173293.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值