바이두 백과사전의 커링 설명: 컴퓨터 과학에서 커링은 수용하는 과정입니다. 여러 매개변수를 단일 매개변수(원래 함수의 첫 번째 매개변수)를 받아들이고 나머지 매개변수를 받아들이고 결과를 반환하는 새 함수를 반환하는 함수로 변환합니다. 이 기술은 Moses Schnfinkel과 Gottlob Frege가 발명했지만 논리학자 Haskell Curry의 이름을 따서 Christopher Strachey가 명명했습니다.
위의 설명을 보고 커링이 어떤 기능인지 바로 이해하시는 분들은 많지 않을 거라 생각합니다. 일반인의 관점에서 함수 커링의 주요 목적은 함수 매개변수를 줄이고 일부 고정 매개변수를 사유화하는 것입니다. 다음은 함수 커링의 원리를 설명하기 위해 원의 면적을 계산하는 매우 간단한 코드를 보여줍니다.
//circle函数,接受半径r和πfunction circle(r,p){ //计算半径为r的圆的面积 var area=p*r*r; return area; }/* * 通过函数柯里化来简化circle函数,只传入半径就能计算出面积 * 不管怎么样,π是不会变的,因此我们将他写死,不需要外部调用传入 */function curryCircle(r){ var p=3.14; var area=p*r*r; return area; }
이 코드가 이상하다고 생각할 수도 있지만 이것이 함수 커링의 진짜 모습입니다. 물론, 위의 코드는 아주 작은 예일 뿐입니다. 실제 세계에서 함수 커링은 좀 더 악의적일 것입니다. 아래에서 좀 더 일반적인 예를 살펴보겠습니다. π가 고유하지 않다고 가정하면(예를 들어 세 가지 종류의 π가 있음) 원 면적 계산 공식의 π는 다양한 시나리오에 따라 변경됩니다. 이때 직접 적을 수는 없지만 π를 구성해야 합니다. 다양한 환경에 따라:
//circle函数,接受半径r和π function circle(r,p){ //计算半径为r的圆的面积 var area=p*r*r; return area; } //针对circle函数的柯里化函数function curry(fn,p){ var finalMethod=function(r){ var result=fn(r,p); return result; } return finalMethod; } //我们有3种不同的πvar curryCircle1=curry(circle,1.14); var curryCircle2=curry(circle,2.14); var curryCircle3=curry(circle,3.14); //输出:4.56 8.56 12.56 console.log(curryCircle1(2),curryCircle2(2),curryCircle3(2));
보시다시피 curry 메소드는 가장 기본적인 Circle 메소드를 캡슐화하고, set p 매개변수(π)를 저장하고 finalMethod 메소드를 반환하므로 최종적으로 finalMethod를 호출할 때, 매개변수 r(반경)만 전달하면 됩니다. 그게 전부입니다. 커링 함수의 도움으로 원의 면적을 계산하는 세 가지 간단한 방법이 있습니다. 위에 표시된 currying 함수는 원 면적 계산에만 적용할 수 있습니다. 이번에는 보다 일반적인 currying 함수를 작성합니다.
function curry(fn){ //第一个参数是基础执行方法,slice切除 var args=Array.prototype.slice.call(arguments,1); //直接返回匿名函数 return function(){ //slice新参数以便能调用concat var innerArgs=Array.prototype.slice.call(arguments); //将配置的参数和新传入的参数合并 var finalArgs=args.concat(innerArgs); return fn.apply(null,finalArgs); }; }
curry() 함수의 주요 작업은 원 면적의 매개변수를 반환하는 것입니다. 정렬하는 기능입니다. Curry()의 첫 번째 매개변수는 카레할 함수이고 나머지 매개변수는 전달될 값입니다. 첫 번째 매개변수 이후의 모든 매개변수를 얻기 위해 인수 객체에 대해 Slice() 메서드가 호출되고 매개변수 1이 전달되어 반환된 배열에 두 번째 매개변수부터 시작하는 모든 매개변수가 포함되어 있음을 나타냅니다. 그러면 args 배열에는 외부 함수의 인수가 포함됩니다. 내부 함수에서는 들어오는 모든 매개변수를 저장하기 위해 innerArgs 배열이 생성됩니다(slice()가 다시 사용됨). 외부 및 내부 함수를 저장하는 매개변수 배열이 있으면 concat() 메서드를 사용하여 이를 finalArgs로 병합할 수 있습니다. 마지막으로 apply()를 사용하여 결과를 함수에 전달합니다. 이것은 일반적인 기능 커링을 달성합니다. 아직 기운이 남아있다면 계속해서 jQuery에서 사용하는 함수 커링을 소개하겠습니다.
메서드를 카레할 때 함수를 래핑하기 위해 fn을 전달할 필요도 없습니다. 프로토타입을 통해 함수를 카레에 직접 바인딩할 수 있습니다.
Function.prototype.curry=function(){ //利用原型的便利,我们可以直接通过this引用到方法 var fn=this; var args=Array.prototype.slice.call(arguments); return function(){ var arg=0; //循环校验先前传入的参数和新传入的参数是否有差别 for(var i=0;i<args.length && arg<arguments.length;i++){ if(args[i]===undefined){ args[i]=arguments[arg++]; } } return fn.apply(this,args); }; };
이전과 다릅니다. 이 참조를 통해 메서드 참조를 얻으므로 함수를 카레해야 할 때 다음과 같이 작성하면 됩니다.
var delay=setTimeout.curry(undefined,10);
delay는 10밀리초 지연으로 setTimeout 함수에 미리 설정된 것입니다. 여전히 args를 사용하여 매개변수 구성을 저장하지만 이번에는 차이점이 있습니다. args와 인수의 차이를 for 루프 내부에서 확인하고, 이 판단에 따라 매개변수 접합이 완료됩니다. 따라서 curry에 전달되는 매개변수는 완전한 매개변수여야 합니다(정의되지 않은 값이 전달되어야 함을 의미함). 마지막으로 우리는 fn을 전달할 필요가 없는 카레링 방법을 구현했습니다.
바이두 백과사전의 커링 설명: 컴퓨터 과학에서 커링은 여러 매개변수를 받는 함수를 하나의 매개변수를 받는 함수로 변환하는 것입니다. 단일 매개변수(원래 함수의 첫 번째 매개변수)를 사용하고 나머지 매개변수를 받아들이고 결과를 반환하는 새 함수를 반환합니다. 이 기술은 Moses Schnfinkel과 Gottlob Frege가 발명했지만 논리학자 Haskell Curry의 이름을 따서 Christopher Strachey가 명명했습니다.
위의 설명을 보고 커링이 어떤 기능인지 바로 이해하시는 분들은 많지 않을 거라 생각합니다. 일반인의 관점에서 함수 커링의 주요 목적은 함수 매개변수를 줄이고 일부 고정 매개변수를 사유화하는 것입니다. 다음은 함수 커링의 원리를 설명하기 위해 원의 면적을 계산하는 매우 간단한 코드를 보여줍니다.
//circle函数,接受半径r和πfunction circle(r,p){ //计算半径为r的圆的面积 var area=p*r*r; return area; }/* * 通过函数柯里化来简化circle函数,只传入半径就能计算出面积 * 不管怎么样,π是不会变的,因此我们将他写死,不需要外部调用传入 */function curryCircle(r){ var p=3.14; var area=p*r*r; return area; }
이 코드가 이상하다고 생각할 수도 있지만 이것이 함수 커링의 진짜 모습입니다. 물론, 위의 코드는 아주 작은 예일 뿐입니다. 실제 세계에서 함수 커링은 좀 더 악의적일 것입니다. 아래에서 좀 더 일반적인 예를 살펴보겠습니다. π가 고유하지 않다고 가정하면(예를 들어 세 가지 종류의 π가 있음) 원 면적 계산 공식의 π는 다양한 시나리오에 따라 변경됩니다. 이때 직접 적을 수는 없지만 π를 구성해야 합니다. 다양한 환경에 따라:
//circle函数,接受半径r和πfunction circle(r,p){ //计算半径为r的圆的面积 var area=p*r*r; return area; }//针对circle函数的柯里化函数function curry(fn,p){ var finalMethod=function(r){ var result=fn(r,p); return result; } return finalMethod; } //我们有3种不同的π var curryCircle1=curry(circle,1.14); var curryCircle2=curry(circle,2.14); var curryCircle3=curry(circle,3.14); //输出:4.56 8.56 12.56 console.log(curryCircle1(2),curryCircle2(2),curryCircle3(2));
可以看到,curry方法通过封装最基础的circle方法,同时保存设置好的p参数(π),并返回一个finalMethod方法,这样我们最终调用finalMethod时就只需要传入参数r(半径)就可以完成。借助函数柯里化,我们拥有了三个简化的计算圆面积方法。上面展示的函数柯里化只能适用于圆面积的计算,这次我们编写一个更通用的柯里化函数:
function curry(fn){ //第一个参数是基础执行方法,slice切除 var args=Array.prototype.slice.call(arguments,1); //直接返回匿名函数 return function(){ //slice新参数以便能调用concat var innerArgs=Array.prototype.slice.call(arguments); //将配置的参数和新传入的参数合并 var finalArgs=args.concat(innerArgs); return fn.apply(null,finalArgs); }; }
curry()函数的主要工作就是将被返回函数的参数进行排序。Curry()的第一个参数是要进行柯里化的函数,其他参数是要传入的值。为了获取第一个参数之后的所有参数,在arguments对象上调用了slice()方法,并传入参数1表示被返回的数组包含从第二个参数开始的所有参数。然后args数组包含了来自外部函数的参数。在内部函数中,创建了innerArgs数组用来存放所有传入的参数(又一次使用了slice())。有了存放来自外部函数和内部函数的参数数组后,就可以使用concat()方法将他们合并成finalArgs。最后使用apply()将结果传递给该函数。这样就实现了一个通用的函数柯里化。如果到这此还有余力的读者可以接着往下看,我们将要介绍jQuery中使用的函数柯里化。
在针对某个方法进行柯里化时,我们甚至不用传入fn来告诉柯里化来包装我们的函数,我们可以通过原型直接将函数和柯里化绑定:
Function.prototype.curry=function(){ //利用原型的便利,我们可以直接通过this引用到方法 var fn=this; var args=Array.prototype.slice.call(arguments); return function(){ var arg=0; //循环校验先前传入的参数和新传入的参数是否有差别 for(var i=0;i<args.length && arg<arguments.length;i++){ if(args[i]===undefined){ args[i]=arguments[arg++]; } } return fn.apply(this,args); }; };
与之前不同,我们通过this引用获取了方法引用,这样当我们需要将某个函数柯里化时,只要这样写就可以:
var delay=setTimeout.curry(undefined,10);
delay就是一个已经被提前设定了10毫秒延迟的setTimeout函数。我们仍然通过args来保存参数配置,不过这次有点区别:在for循环内部会校验args和arguments的区别,以此判断来完成参数拼接。所以传给curry的参数必须是完整参数(即意味着不传的值要传入undefined)。最终我们实现了一个不需要传入fn的柯里化方法。
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