在javascript中,函數是一類對象,這表示他可以作為參數傳遞給其他函數;此外,函數還可以提供範圍。
js函數基礎部分:javascript學習筆記(四)function函數部分
建立函數的文法
命名函數運算式
複製代碼 代碼如下:
//命名函數運算式
var add = function add(a,b){
return a+b;
};
函數運算式
複製代碼 代碼如下:
//又名匿名函數
var add = function(a,b){
return a+b;
};
函數的聲明
複製代碼 代碼如下:
function foo(){
//code here
} //這裡可以不需要分號
在尾隨的分號中,函數運算式應總是使用分號,而函數的聲明中並不需要分號結尾.
函式宣告與運算式
函數的提升(hoisting)
函式宣告的行為並不等同於命名函數運算式,其區別在於提升(hoisting)行為,看下面例子:
複製代碼 代碼如下:
<script type="text/javascript">
//全域函數
function foo(){alert("global foo!");}
function bar(){alert('global bar');}
function hoist(){
console.log(typeof foo);//function
console.log(typeof bar);//undefined
foo();//local foo!
bar();//TypeError: 'undefined' is not a function
//變數foo以及實現者被提升
function foo(){
alert('local foo!');
}
//僅變數bar被提升,函數實現部分 並未被提升
var bar = function(){
alert('local bar!');
};
}
hoist();
</script>
對於所有變數,無論在函數體的何處進行聲明,都會在內部被提升到函數頂部。而對於函數通用適用,其原因在於函數只是分配給變數的對象。
提升,顧名思義,就是把下面的東西提到上面。在JS中,就是把定義在後面的東西(變數或函數)提升到前面中定義。 從上面的例子可以看出,在函數hoist內部中的foo和bar移動到了頂部,從而覆蓋了全域foo和bar函數。局部函數bar和foo的區別在於,foo被提升到了頂部且能正常運行,而bar()的定義並沒有得到提升,僅有它的聲明被提升,所以,當執行bar()的時候顯示結果為undefined而不是作為函數來使用。
即時函數模式
函數也是對象,因此它們可以作為傳回值。使用自執行函數的好處是直接聲明一個匿名函數,立即使用,省得定義一個用一次就不用的函數,而且免了命名衝突的問題,js中沒有命名空間的概念,因此很容易發生函數名字衝突,一旦命名衝突以最後聲明的為準。
模式一:
複製代碼 代碼如下:
<script>
(function () {
var a = 1;
return function () {
alert(2);
};
}()());//彈出2,第一個圓括弧自執行,第二個圓括弧執行內部匿名函數
</script>
模式二:自執行函數變數的指向
複製代碼 代碼如下:
<script type="text/javascript">
var result = (function () {
return 2;
})();//這裡已執行了函數
alert(result);//result 指向了由自執行函數的傳回值2;如果彈出result()會出錯
</script>
模式三:嵌套函數
複製代碼 代碼如下:
<script type="text/javascript">
var result = (function () {
return function () {
return 2;
};
})();
alert(result());//alert(result)的時候彈出2;alert(result())的時候彈出function(){return 2}
</script>
模式四:自執行函數把它的傳回值賦給變數
複製代碼 代碼如下:
var abc = (function () {
var a = 1;
return function () {
return ++a;
}
})();//自執行函數把return後面的函數返回給變數
alert(abc());//如果是alert(abc)就會彈出return語句後面的代碼;如果是abc(),則會執行return後面的函數
模式五:函數內部執行自身,遞迴
複製代碼 代碼如下:
// 這是一個自執行的函數,函數內部執行自身,遞迴
function abc() { abc(); }
回調模式
回呼函數:當你將一個函數write()作為一個參數傳遞給另一個函數call()時,那麼在某一時刻call()可能會執行(或者調用)write()。這種情況下,write()就叫做回呼函數(callback function)。
非同步事件監聽器
回調模式有許多用途,比如,當附加一個事件監聽器到頁面上的一個元素時,實際上是提供了一個回呼函數的指標,該函數將會在事件發生時被調用。如:
複製代碼 代碼如下:
document.addEventListener("click",console.log,false);
上面程式碼範例展示了文檔單擊事件時以冒泡模式傳遞給回呼函數console.log()的
javascript特別適用於事件驅動編程,因為回調模式支援程式以非同步方式運行。
逾時
使用回調模式的另一個例子是,當使用瀏覽器的window對象所提供的逾時方法:setTimeout()和setInterval(),如:
複製代碼 代碼如下:
<script type="text/javascript">
var call = function(){
console.log("100ms will be asked…");
};
setTimeout(call, 100);
</script>
庫中的回調模式
當設計一個js庫時,回呼函數將派上用場,一個庫的代碼應儘可能地使用可複用的代碼,而回調可以協助實現這種通用化。當我們設計一個龐大的js庫時,事實上,使用者並不會需要其中的大部分功能,而我們可以專註於核心功能並提供“掛鈎形式”的回呼函數,這將使我們更容易地構建、擴充,以及自訂庫方法
Curry化
Curry化技術是一種通過把多個參數填充到函數體中,實現將函數轉換為一個新的經過簡化的(使之接受的參數更少)函數的技術。———【精通JavaScript】
簡單來說,Curry化就是一個轉換過程,即我們執行函數轉換的過程。如下例子:
複製代碼 代碼如下:
<script type="text/javascript">
//curry化的add()函數
function add(x,y){
var oldx = x, oldy = y;
if(typeof oldy == "undefined"){
return function(newy){
return oldx + newy;
};
}
//完全應用
return x+y;
}
//測試
typeof add(5);//輸出"function"
add(3)(4);//7
//建立並儲存一個新函數
var add2000 = add(2000);
add2000(10);//輸出2010
</script>
當第一次調用add()時,它為返回的內建函式建立了一個閉包。該閉包將原始的x和y值儲存到私人變數oldx和oldy中。
現在,我們將可使用任意函數curry的通用方法,如:
複製代碼 代碼如下:
<script type="text/javascript">
//普通函數
function add(x,y){
return x + y;
}
//將一個函數curry化以獲得一個新的函數
var newadd = test(add,5);
newadd(4);//9
//另一種選擇,直接調用新函數
test(add,6)(7);//輸出13
</script>
何時使用Curry化
當發現正在調用同一個函數時,並且傳遞的參數絕大多數都是相同的,那麼該函數可能是用於Curry化的一個很好的候選參數