JavaScript의 클로저 메커니즘 이해 및 사용_기본 지식
위대한 아인슈타인 동지는 다음과 같이 말했습니다. "6세 어린이에게 명확하게 설명할 수 없다면, 스스로 이해하지 못하는 것입니다." 그러나 27세 친구에게 폐쇄가 무엇인지 설명했을 때 나는 완전히 실패했습니다.
이것은 원래 Stack Overflow에서 외국 친구가 JavaScript 클로저에 관해 제기한 질문이었습니다. 하지만 이 질문은 Stack Overflow에서 제기되었기 때문에 당연히 많은 전문가들이 이에 답하기 위해 나올 것입니다. 다음과 같은 답변 중 일부는 참으로 고전적입니다.
외부 함수, 즉 함수 중첩 함수에 내부 함수를 정의하면 내부 함수도 외부 함수의 변수에 액세스할 수 있습니다.
function foo(x) { var tmp = 3; function bar(y) { alert(x + y + (++tmp)); } bar(10); } foo(2); // alert 16 foo(2); // alert 16 foo(2); // alert 16
bar가 외부 함수의 변수 tmp에 액세스할 수 있고 외부 함수 foo의 매개변수 x에도 액세스할 수 있기 때문에 이 코드는 올바르게 실행되어 결과 16을 반환할 수 있습니다. 그러나 위의 예는 종결이 아닙니다!
클로저를 구현하려면 내부 함수가 외부 함수의 반환 값으로 반환되어야 합니다. 반환 전에 내부 함수는 메모리에서 액세스한 외부 함수의 모든 변수를 잠급니다. 이러한 변수는 다음과 같이 bar의 메모리에 상주하며 가비지 수집기에 의해 재활용되지 않습니다.
function foo(x) { var tmp = 3; return function (y) { alert(x + y + (++tmp)); } } var bar = foo(2); // bar 现在是个闭包了 bar(10); // alert 16 bar(10); // alert 17 bar(10); // alert 18
위 코드에서 bar가 처음 실행될 때 결과는 여전히 16으로 반환됩니다. 이는 더 이상 foo의 범위에 직접 존재하지 않지만 bar는 여전히 x 및 tmp에 액세스할 수 있기 때문입니다. 따라서 bar가 닫힐 때 tmp가 잠겨 있으므로 bar가 실행될 때마다 tmp가 증가하므로 bar가 두 번째와 세 번째로 실행되면 각각 17과 18이 반환됩니다.
이 예에서 x는 단지 순수 값입니다. foo가 호출되면 x 값이 매개변수로 foo에 복사됩니다.
그러나 JavaScript는 객체를 처리할 때 항상 참조를 사용합니다. 객체를 매개변수로 사용하여 foo를 호출하면 foo에 전달되는 내용은 실제로 원본 객체에 대한 참조이므로 원본 객체도 닫히는 것과 동일합니다. . , 다음과 같습니다:
function foo(x) { var tmp = 3; return function (y) { alert(x + y + tmp++); x.memb = x.memb ? x.memb + 1 : 1; alert(x.memb); } } var age = new Number(2); var bar = foo(age); // bar 现在是个闭包了 bar(10); // alert 15 1 bar(10); // alert 16 2 bar(10); // alert 17 3
예상대로 bar(10)이 실행될 때마다 tmp뿐만 아니라 x.memb도 증가합니다. 함수 본문의 x와 함수 외부의 age가 동일한 객체를 참조하기 때문입니다.
http://stackoverflow.com/questions/111102/how-do-javascript-closures-work를 통해
보충: 위의 예를 통해 클로저를 더 명확하게 이해할 수 있을 것입니다. 이해하셨다면 다음 코드의 실행 결과를 추측해 보세요.
function foo(x) { var tmp = 3; return function (y) { alert(x + y + tmp++); x.memb = x.memb ? x.memb + 1 : 1; alert(x.memb); } } var age = new Number(2); var bar1 = foo(age); // bar1 现在是个闭包了 bar1(10); // alert 15 1 bar1(10); // alert 16 2 bar1(10); // alert 17 3 var bar2 = foo(age); // bar2 现在也是个闭包了 bar2(10); // alert ? ? bar2(10); // alert ? ? bar2(10); // alert ? ? bar1(10); // alert ? ? bar1(10); // alert ? ? bar1(10); // alert ? ?
실제로 클로저를 사용하면 funarg에 정의된 다양한 계산 방법을 사용자 정의할 수 있어 매우 우아한 디자인을 만들 수 있습니다. 다음은 정렬 조건 함수를 매개변수로 받는 배열 정렬의 예입니다.
[1, 2, 3].sort(function (a, b) { ... // 排序条件 });
같은 예는 배열의 map 메소드가 함수에 정의된 조건에 따라 원래 배열을 새 배열에 매핑하는 것입니다.
[1, 2, 3].map(function (element) { return element * 2; }); // [2, 4, 6]
기능적 매개변수를 사용하면 검색 방법을 쉽게 구현하고 무제한 검색 조건을 지원할 수 있습니다.
someCollection.find(function (element) { return element.someProperty == 'searchCondition'; });
각 배열 요소에 함수를 적용하는 일반적인 forEach 메서드와 같은 응용 함수도 있습니다.
[1, 2, 3].forEach(function (element) { if (element % 2 != 0) { alert(element); } }); // 1, 3
그런데 함수 객체의 적용 및 호출 메서드는 함수형 프로그래밍에서 응용 함수로도 사용할 수 있습니다. 여기에서는 이를 응용 프로그램 함수, 즉 매개변수에 적용되는 함수로 생각합니다(적용에서는 매개변수 목록이고 호출에서는 독립 매개변수입니다).
(function () { alert([].join.call(arguments, ';')); // 1;2;3 }).apply(this, [1, 2, 3]);
폐쇄에는 또 다른 매우 중요한 용도가 있습니다. 통화 지연:
var a = 10; setTimeout(function () { alert(a); // 10, after one second }, 1000); 还有回调函数: //... var x = 10; // only for example xmlHttpRequestObject.onreadystatechange = function () { // 当数据就绪的时候,才会调用; // 这里,不论是在哪个上下文中创建 // 此时变量“x”的值已经存在了 alert(x); // 10 }; //...
도우미 개체를 숨기기 위해 캡슐화 범위를 만들 수도 있습니다.
var foo = {}; // 初始化 (function (object) { var x = 10; object.getX = function _getX() { return x; }; })(foo); alert(foo.getX()); // 获得闭包 "x" – 10

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C++에서 클로저는 외부 변수에 액세스할 수 있는 람다 식입니다. 클로저를 생성하려면 람다 표현식에서 외부 변수를 캡처하세요. 클로저는 재사용성, 정보 숨기기, 지연 평가와 같은 이점을 제공합니다. 이는 클로저가 외부 변수가 파괴되더라도 여전히 접근할 수 있는 이벤트 핸들러와 같은 실제 상황에서 유용합니다.

C++ Lambda 표현식은 함수 범위 변수를 저장하고 함수에 액세스할 수 있도록 하는 클로저를 지원합니다. 구문은 [캡처 목록](매개변수)->return-type{function-body}입니다. 캡처 목록은 캡처할 변수를 정의합니다. [=]를 사용하여 모든 지역 변수를 값으로 캡처하고, [&]를 사용하여 모든 지역 변수를 참조로 캡처하거나, [변수1, 변수2,...]를 사용하여 특정 변수를 캡처할 수 있습니다. 람다 표현식은 캡처된 변수에만 액세스할 수 있지만 원래 값을 수정할 수는 없습니다.

클로저는 외부 함수의 범위에 있는 변수에 액세스할 수 있는 중첩 함수입니다. 클로저의 장점에는 데이터 캡슐화, 상태 보존 및 유연성이 포함됩니다. 단점으로는 메모리 소비, 성능 영향, 디버깅 복잡성 등이 있습니다. 또한 클로저는 익명 함수를 생성하고 이를 콜백이나 인수로 다른 함수에 전달할 수 있습니다.

제목: 클로저로 인한 메모리 누수 및 솔루션 소개: 클로저는 내부 함수가 외부 함수의 변수에 액세스할 수 있도록 하는 JavaScript에서 매우 일반적인 개념입니다. 그러나 클로저를 잘못 사용하면 메모리 누수가 발생할 수 있습니다. 이 문서에서는 클로저로 인해 발생하는 메모리 누수 문제를 살펴보고 솔루션과 구체적인 코드 예제를 제공합니다. 1. 클로저로 인한 메모리 누수 클로저의 특징은 내부 함수가 외부 함수의 변수에 접근할 수 있다는 것입니다. 즉, 클로저에서 참조되는 변수는 가비지 수집되지 않습니다. 부적절하게 사용하는 경우,

함수 포인터와 클로저가 Go 성능에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 함수 포인터: 직접 호출보다 약간 느리지만 가독성과 재사용성이 향상됩니다. 클로저: 일반적으로 느리지만 데이터와 동작을 캡슐화합니다. 실제 사례: 함수 포인터는 정렬 알고리즘을 최적화할 수 있고 클로저는 이벤트 핸들러를 생성할 수 있지만 성능 저하를 가져옵니다.

예, 체인 호출 및 클로저를 통해 코드 단순성과 가독성을 최적화할 수 있습니다. 체인 호출은 함수 호출을 유창한 인터페이스에 연결합니다. 클로저는 재사용 가능한 코드 블록을 생성하고 함수 외부의 변수에 액세스합니다.

Go 언어 함수 클로저는 단위 테스트에서 중요한 역할을 합니다. 값 캡처: 클로저는 외부 범위의 변수에 액세스할 수 있으므로 테스트 매개변수를 캡처하고 중첩된 함수에서 재사용할 수 있습니다. 테스트 코드 단순화: 클로저는 값을 캡처함으로써 각 루프에 대해 매개변수를 반복적으로 설정할 필요가 없으므로 테스트 코드를 단순화합니다. 가독성 향상: 클로저를 사용하여 테스트 로직을 구성하고 테스트 코드를 더 명확하고 읽기 쉽게 만듭니다.

Java의 클로저를 사용하면 외부 함수가 종료된 경우에도 내부 함수가 외부 범위 변수에 액세스할 수 있습니다. 익명의 내부 클래스를 통해 구현된 내부 클래스는 외부 클래스에 대한 참조를 보유하고 외부 변수를 활성 상태로 유지합니다. 클로저는 코드 유연성을 높이지만 익명 내부 클래스에 의한 외부 변수 참조는 해당 변수를 활성 상태로 유지하므로 메모리 누수의 위험을 인지해야 합니다.
