彻底搞清javascript中闭包(closure)的概念

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.

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 205,236评论 6 478
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 87,867评论 2 381
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 151,715评论 0 340
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 54,899评论 1 278
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 63,895评论 5 368
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 48,733评论 1 283
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 38,085评论 3 399
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 36,722评论 0 258
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 43,025评论 1 300
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 35,696评论 2 323
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 37,816评论 1 333
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 33,447评论 4 322
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 39,057评论 3 307
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,009评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 31,254评论 1 260
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 45,204评论 2 352
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 42,561评论 2 343

推荐阅读更多精彩内容