자바스크립트 클로저(Closure)_자바스크립트 스킬에 대한 자세한 설명
다음은 Javascript 초보자에게 매우 유용한 학습 노트입니다.
1. 변수의 범위
클로저를 이해하려면 먼저 Javascript의 특수 변수 범위를 이해해야 합니다.
변수의 범위는 전역 변수와 지역 변수의 두 가지 유형에 지나지 않습니다.
Javascript 언어의 특별한 점은 전역 변수를 함수 내에서 직접 읽을 수 있다는 것입니다.
var n=999; function f1(){ alert(n); } f1(); // 999
반면, 함수 내의 지역 변수는 함수 외부에서 읽을 수 없습니다.
function f1(){ var n=999; } alert(n); // error
여기서 주의할 점이 있습니다. 함수 내부에서 변수를 선언할 때는 var 명령을 사용해야 합니다. 사용하지 않으면 실제로 전역 변수를 선언하는 것입니다!
function f1(){ n=999; } f1(); alert(n); // 999
2. 외부에서 지역변수를 읽는 방법은 무엇인가요?
여러 가지 이유로 함수 내에서 지역 변수를 가져와야 하는 경우가 있습니다. 그러나 앞서 언급한 것처럼 이는 일반적인 상황에서는 불가능하며 해결 방법을 통해서만 가능합니다.
함수 안에 또 다른 함수를 정의하는 것입니다.
function f1(){ var n=999; function f2(){ alert(n); // 999 } }
위 코드에서 f2 함수는 f1 함수 안에 포함되어 있습니다. 이때 f1 내부의 모든 지역 변수는 f2에 표시됩니다. 그러나 그 반대는 작동하지 않습니다. f2 내부의 지역 변수는 f1에 표시되지 않습니다. 이는 Javascript 언어에 고유한 "체인 범위" 구조입니다. 하위 개체는 모든 상위 개체의 변수를 수준별로 검색합니다. 따라서 상위 개체의 모든 변수는 하위 개체에 표시되지만 그 반대의 경우는 표시되지 않습니다.
f2는 f1의 지역 변수를 읽을 수 있으므로 f2가 반환 값으로 사용되는 한 f1 외부의 내부 변수를 읽을 수는 없나요?
function f1(){ var n=999; function f2(){ alert(n); } return f2; } var result=f1(); result(); // 999
3. 폐쇄의 개념
이전 섹션의 코드에서 f2 함수는 클로저입니다.
다양한 전문 문헌에서 '폐쇄'에 대한 정의는 매우 추상적이고 이해하기 어렵습니다. 제가 이해한 바에 따르면 클로저는 다른 함수의 내부 변수를 읽을 수 있는 함수입니다.
Javascript 언어에서는 함수 내부의 하위 함수만 지역 변수를 읽을 수 있으므로 클로저는 간단히 "함수 내부에 정의된 함수"로 이해하면 됩니다.
그래서 클로저란 본질적으로 함수 내부와 함수 외부를 연결하는 다리입니다.
4. 폐쇄 목적
클로저는 다양한 장소에서 사용될 수 있습니다. 가장 큰 용도는 두 가지입니다. 하나는 앞서 언급한 것처럼 함수 내부의 변수를 읽는 것이고, 다른 하나는 이러한 변수의 값을 메모리에 유지하는 것입니다.
이 문장을 어떻게 이해하나요? 아래 코드를 살펴보시기 바랍니다.
function f1(){ var n=999; nAdd=function(){n+=1} function f2(){ alert(n); } return f2; } var result=f1(); result(); // 999 nAdd(); result(); // 1000
이 코드에서 결과는 실제로 클로저 f2 함수입니다. 두 번 실행했는데, 처음에는 값이 999였고, 두 번째에는 값이 1000이었습니다. 이는 함수 f1의 지역 변수 n이 항상 메모리에 저장되며 f1이 호출된 후에 자동으로 지워지지 않음을 증명합니다.
왜 이런 일이 일어나는 걸까요? 그 이유는 f1이 f2의 상위 함수이고 f2가 전역 변수에 할당되어 f2가 항상 메모리에 있고 f2의 존재가 f1에 따라 달라지므로 f1은 항상 메모리에 있고 삭제되지 않기 때문입니다. 호출이 완료된 후 가비지 수집 메커니즘(가비지 수집)에 의해 재활용됩니다.
이 코드에서 주목할 만한 또 다른 점은 "nAdd=function(){n =1}"입니다. 우선 nAdd 이전에는 var 키워드가 사용되지 않으므로 nAdd는 로컬 변수가 아닌 전역 변수입니다. . 둘째, nAdd의 값은 익명 함수이고 익명 함수 자체도 클로저이므로 nAdd는 함수 외부에서 함수 내부의 지역 변수에 대해 연산을 수행할 수 있는 setter와 동일합니다.
5. 클로저 사용 시 주의사항
1) 클로저를 사용하면 함수의 변수가 메모리에 저장되어 많은 메모리를 소모하게 되므로 클로저를 남용할 수 없습니다. 그렇지 않으면 웹 페이지에서 성능 문제가 발생하고 메모리 누수가 발생할 수 있습니다. 즉. 해결책은 함수를 종료하기 전에 사용되지 않는 모든 지역 변수를 삭제하는 것입니다.
2) 클로저는 상위 함수 외부의 상위 함수 내부 변수 값을 변경합니다. 따라서 부모 함수를 객체로, 클로저를 퍼블릭 메소드로, 내부 변수를 프라이빗 값으로 사용하는 경우 부모 함수 내부의 변수 값을 임의로 변경하지 않도록 주의해야 합니다.
6. 질문
다음 두 코드의 결과를 이해할 수 있다면 클로저의 작동 메커니즘을 이해해야 합니다.
코드 스니펫 1
var name = "The Window"; var object = { name : "My Object", getNameFunc : function(){ return function(){ return this.name; }; } }; alert(object.getNameFunc()());
코드 스니펫 2
var name = "The Window"; var object = { name : "My Object", getNameFunc : function(){ var that = this; return function(){ return that.name; }; } }; alert(object.getNameFunc()());
위 내용은 이 글의 전체 내용입니다. 모두 마음에 드셨으면 좋겠습니다.

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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.

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.

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.

익명 함수는 간결하고 익명이지만 가독성이 낮고 디버깅이 어렵습니다. 클로저는 데이터를 캡슐화하고 상태를 관리할 수 있지만 메모리 소비 및 순환 참조가 발생할 수 있습니다. 실제 사례: 간단한 수치 처리에는 익명 함수를 사용할 수 있으며 클로저는 상태 관리를 구현할 수 있습니다.
