高阶函数是指至少知足下列条件之一的函数 1:函数能够做为参数被传递 2:函数能够做为返回值输出git
JavaScript语言中的函数显然的是知足了高阶函数的条件,下面咱们一块儿来探寻JavaScript种高阶函数的魅力。
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AOP(面向切面编程)的主要做用就是把一些和核心业务逻辑模块无关的功能抽取出来,而后再经过“动态织入”的方式掺到业务模块种。这些功能通常包括日志统计,安全控制,异常处理等。AOP是Java Spring架构的核心。下面咱们就来探索一下再Javascript种如何实现AOPgithub
在JavaScript种实现AOP,都是指把一个函数“动态织入”到另一个函数中,具体实现的技术有不少,咱们使用Function.prototype
来作到这一点。代码以下编程
/** * 织入执行前函数 * @param {*} fn */
Function.prototype.aopBefore = function(fn){
console.log(this)
// 第一步:保存原函数的引用
const _this = this
// 第四步:返回包括原函数和新函数的“代理”函数
return function() {
// 第二步:执行新函数,修正this
fn.apply(this, arguments)
// 第三步 执行原函数
return _this.apply(this, arguments)
}
}
/** * 织入执行后函数 * @param {*} fn */
Function.prototype.aopAfter = function (fn) {
const _this = this
return function () {
let current = _this.apply(this,arguments)// 先保存原函数
fn.apply(this, arguments) // 先执行新函数
return current
}
}
/** * 使用函数 */
let aopFunc = function() {
console.log('aop')
}
// 注册切面
aopFunc = aopFunc.aopBefore(() => {
console.log('aop before')
}).aopAfter(() => {
console.log('aop after')
})
// 真正调用
aopFunc()
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关于curring咱们首先要聊的是什么是函数柯里化。设计模式
curring又称部分求值。一个curring的函数首先会接受一些参数,接受了这些参数以后,该函数并不会当即求值,而是继续返回另一个函数,刚才传入的参数在函数造成的闭包中被保存起来。待到函数中被真正的须要求值的时候,以前传入的全部参数被一次性用于求值。数组
生硬的看概念不太好理解,咱们来看接下来的例子 咱们须要一个函数来计算一年12个月的消费,在每月月末的时候咱们都要计算消费了多少钱。正常代码以下浏览器
// 未柯里化的函数计算开销
let totalCost = 0
const cost = function(amount, mounth = '') {
console.log(`第${mounth}月的花销是${amount}`)
totalCost += amount
console.log(`当前总共消费:${totalCost}`)
}
cost(1000, 1) // 第1个月的花销
cost(2000, 2) // 第2个月的花销
// ...
cost(3000, 12) // 第12个月的花销
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总结一下不难发现,若是咱们要计算一年的总消费,不必计算12次。只须要在年末执行一次计算就行,接下来咱们对这个函数进行部分柯里化的函数帮助咱们理解安全
// 部分柯里化完的函数
const curringPartCost = (function() {
// 参数列表
let args = []
return function (){
/** * 区分计算求值的状况 * 有参数的状况下进行暂存 * 无参数的状况下进行计算 */
if (arguments.length === 0) {
let totalCost = 0
args.forEach(item => {
totalCost += item[0]
})
console.log(`共消费:${totalCost}`)
return totalCost
} else {
// argumens并非数组,是一个类数组对象
let currentArgs = Array.from(arguments)
args.push(currentArgs)
console.log(`暂存${arguments[1] ? arguments[1] : '' }月,金额${arguments[0]}`)
}
}
})()
curringPartCost(1000,1)
curringPartCost(100,2)
curringPartCost()
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接下来咱们编写一个通用的curring, 以及一个即将被curring的函数。代码以下闭包
// 通用curring函数
const curring = function(fn) {
let args = []
return function () {
if (arguments.length === 0) {
console.log('curring完毕进行计算总值')
return fn.apply(this, args)
} else {
let currentArgs = Array.from(arguments)[0]
console.log(`暂存${arguments[1] ? arguments[1] : '' }月,金额${arguments[0]}`)
args.push(currentArgs)
// 返回正被执行的 Function 对象,也就是所指定的 Function 对象的正文,这有利于匿名函数的递归或者保证函数的封装性
return arguments.callee
}
}
}
// 求值函数
let costCurring = (function() {
let totalCost = 0
return function () {
for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
totalCost += arguments[i]
}
console.log(`共消费:${totalCost}`)
return totalCost
}
})()
// 执行curring化
costCurring = curring(costCurring)
costCurring(2000, 1)
costCurring(2000, 2)
costCurring(9000, 12)
costCurring()
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JavaScript中的大多数函数都是用户主动触发的,通常状况下是没有性能问题,可是在一些特殊的状况下不是由用户直接控制。容易大量的调用引发性能问题。毕竟DOM操做的代价是很是昂贵的。下面将列举一些这样的场景:架构
window.resise
事件。mouse, input
等事件。下面经过高阶函数的方式咱们来实现函数节流app
/** * 节流函数 * @param {*} fn * @param {*} interval */
const throttle = function (fn, interval = 500) {
let timer = null, // 计时器
isFirst = true // 是不是第一次调用
return function () {
let args = arguments, _me = this
// 首次调用直接放行
if (isFirst) {
fn.apply(_me, args)
return isFirst = false
}
// 存在计时器就拦截
if (timer) {
return false
}
// 设置timer
timer = setTimeout(function (){
console.log(timer)
window.clearTimeout(timer)
timer = null
fn.apply(_me, args)
}, interval)
}
}
// 使用节流
window.onresize = throttle(function() {
console.log('throttle')
},600)
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节流函数为咱们提供了一种限制函数被频繁调用的解决方案。下面咱们将遇到另一个问题,某些函数是用户主动调用的,可是因为一些客观的缘由,这些操做会严重的影响页面性能,此时咱们须要采用另外的方式去解决。
若是咱们须要在短期内才页面中插入大量的DOM节点,那显然会让浏览器吃不消。可能会引发浏览器的假死,因此咱们须要进行分时函数,分批插入。
/** * 分时函数 * @param {*建立节点须要的数据} list * @param {*建立节点逻辑函数} fn * @param {*每一批节点的数量} count */
const timeChunk = function(list, fn, count = 1){
let insertList = [], // 须要临时插入的数据
timer = null // 计时器
const start = function(){
// 对执行函数逐个进行调用
for (let i = 0; i < Math.min(count, list.length); i++) {
insertList = list.shift()
fn(insertList)
}
}
return function(){
timer = setInterval(() => {
if (list.length === 0) {
return window.clearInterval(timer)
}
start()
},200)
}
}
// 分时函数测试
const arr = []
for (let i = 0; i < 94; i++) {
arr.push(i)
}
const renderList = timeChunk(arr, function(data){
let div =document.createElement('div')
div.innerHTML = data + 1
document.body.appendChild(div)
}, 20)
renderList()
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在Web开发中,由于一些浏览器中的差别,一些嗅探工做老是不可避免的。
由于浏览器的差别性,咱们要经常作各类各样的兼容,举一个很是简单经常使用的例子:在各个浏览器中都可以通用的事件绑定函数。
常见的写法是这样的:
// 经常使用的事件兼容
const addEvent = function(el, type, handler) {
if (window.addEventListener) {
return el.addEventListener(type, handler, false)
}
// for IE
if (window.attachEvent) {
return el.attachEvent(`on${type}`, handler)
}
}
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这个函数存在一个缺点,它每次执行的时候都会去执行if条件分支。虽然开销不大,可是这明显是多余的,下面咱们优化一下, 提早一下嗅探的过程:
const addEventOptimization = (function() {
if (window.addEventListener) {
return (el, type, handler) => {
el.addEventListener(type, handler, false)
}
}
// for IE
if (window.attachEvent) {
return (el, type, handler) => {
el.attachEvent(`on${type}`, handler)
}
}
})()
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这样咱们就能够在代码加载以前进行一次嗅探,而后返回一个函数。可是若是咱们把它放在公共库中不去使用,这就有点多余了。下面咱们使用惰性函数去解决这个问题:
// 惰性加载函数
let addEventLazy = function(el, type, handler) {
if (window.addEventListener) {
// 一旦进入分支,便在函数内部修改函数的实现
addEventLazy = function(el, type, handler) {
el.addEventListener(type, handler, false)
}
} else if (window.attachEvent) {
addEventLazy = function(el, type, handler) {
el.attachEvent(`on${type}`, handler)
}
}
addEventLazy(el, type, handler)
}
addEventLazy(document.getElementById('eventLazy'), 'click', function() {
console.log('lazy ')
})
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一旦进入分支,便在函数内部修改函数的实现,重写以后函数就是咱们指望的函数,在下一次进入函数的时候就再也不存在条件分支语句。
该文章主要是读《Javascript设计模式》的总结。
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