js에는 여러 가지 기본 데이터 유형과 (객체, 배열, 함수)을 포함한 기타 복잡한 데이터 유형이 있다는 것을 알고 있습니다. 기본 데이터 유형의 할당은 실제로 값의 복사본이라고 합니다. 할당된 변수는 동일합니다. 원본과 마찬가지로 변수에는 동일한 값을 갖는 것 외에는 다른 관계가 없습니다.
let x = 666 let y = x let m = 'abc' let n = m y = 888 n = 'def' console.log(x, y)//666,888 console.log(m, n)//'abc','def'
복합 데이터 유형의 전송은 이와 다릅니다. 변수가 복합 데이터 유형에 바인딩될 때 기록되는 것은 복합 데이터의 값이 아니라 데이터의 주소 정보일 때입니다. 이 변수는 다른 변수에 할당되며, 두 변수는 실제로 데이터 정보를 가리킵니다. 변수가 변경되면 다른 변수도 영향을 받습니다.
복잡한 데이터 유형의 할당은 할당 전후의 변수가 서로 영향을 미친다는 것을 알고 있습니다. 실제 프로젝트에서는 이런 일이 발생하지 않기를 바랍니다. 뷰 데이터(Array)는 어디에서나 사용됩니다. 첫째, 목록은 데이터를 순서대로 표시하면 됩니다. 둘째, 차트는 데이터를 처리하기 전에 데이터를 반전해야 합니다. reverse() 이후의 첫 번째 목록도 우리가 예상한 것과는 다릅니다. 배열의 값만 복사하는 방법이 필요하며 이 새 배열의 데이터 주소는 다릅니다. 이 복사 방법은 배열의 복사본입니다.let obj1 = {
a : '1',
b : 2
}
let obj2 = obj1
obj2.b = 3
console.log(obj1,obj2)//{a: "1", b: 3},{a: "1", b: 3}
위의 예에서 볼 수 있듯이 obj1의 첫 번째 레이어 속성은 속성 값을 복사하고 주소의 복사본을 상속하지 않지만 두 번째 레이어는 b 속성이 메모리 주소를 공유한다는 것입니다. 얕은 복사본이지만 @4에서 obj1은 속성 b가 객체이기 때문에 obj2의 영향을 받지 않습니다. 이러한 종류의 참조 전송에 의한 재할당으로 인해 컴퓨터는 데이터를 저장하고 주소 정보를 기록하기 위해 새 메모리를 재할당하게 되므로 이때 obj1은 .b.c 및 obj2. b.c는 더 이상 레코드의 속성 값이 아닙니다 복사는 전송을 위한 것으로 이해될 수도 있습니다. 복잡한 데이터 유형의 직접 할당은 참조 전송이며 복사라고 할 수 없습니다. 원본 데이터의 경우 복사본도 얕은 복사본과 깊은 복사본으로 나누어져 있기 때문에 데이터의 메모리 주소 정보가 정확히 일치하지 않습니다. 복잡한 데이터 유형의 중첩되지 않은 복사본은 데이터 정보의 첫 번째 레이어만 복사됨을 의미하며, 이는 데이터의 첫 번째 레이어에 복잡한 데이터 유형이 있는 경우에도 참조 전송 방법이 사용되며, copy는 still 주소 정보이고, 다른 방법으로 구현한 배열 객체 등의 다층 중첩 복사본이 deep copy입니다. 배열과 객체가 깊은 복사본과 얕은 복사본을 구현하는 방법을 살펴보겠습니다. Copy of arrays
slice methodlet obj1 = {a:1, b:{c:2}}
let shallowCopy = (src)=> {
let dst = {}
for (let prop in src) {
if (src.hasOwnProperty(prop)) {
dst[prop] = src[prop]
}
}
return dst
}
let obj2 = shallowCopy(obj1)
console.log(obj1,obj2) //@1
obj1.a = 6
console.log(obj2.a) //@2
obj2.b.c = 666
console.log(obj1.b.c) //@3
obj2.b = {
c: 888
}
console.log(obj1.b.c) //@4
- concat method
let arr1 = [1,2,[3,4]] let arr2 = arr1.slice(0) arr2[2].push(5) arr2.push(6) console.log(arr1,arr2)
- for loop
let arr1 = [1,2,[3,4]] let arr2 = arr1.concat() arr2[2].push(5) arr2.push(6) console.log(arr1,arr2)
- …연산자
let arr1 = [1,2,[3,4]] let arr2 = [] for(let i = 0; i<arr1.length; i++){ arr2.push(arr1[i]) } arr2[2].push(5) arr2.push(6) console.log(arr1,arr2)
- 위 네 가지 배열 유형의 복사본은 모두 얕은 복사본입니다. 배열의 깊은 복사본을 구현하려면 재귀적으로 구현해야 합니다.
let arr1 = [1,2,[3,4]] let [...arr2] = arr1 arr2[2].push(5) arr2.push(6) console.log(arr1,arr2)
arr1[2] 및 arr2[2] 메서드를 통해 알 수 있습니다. ] 는 다르며 위의 동일한 딥 카피 복사 방법은 객체에도 적용 가능
let deepClone = (src)=> {
let result
(src instanceof Array) ? (result = []) :(result = {})
for (let key in src) {
result[key] = (typeof src[key] === 'object') ? deepClone(src[key]) : src[key]//数组和对象的type都是object
}
return result
}
let arr1 = [1,2,[3,4]]
let arr2 = deepClone(arr1)
arr2[2].push(5)
arr2.push(6)
console.log(arr1,arr2)
- ...operator
let obj1 = {a:1,b:{c:2}} let obj2 = {} for(let key in obj1){ obj2[key] = obj1[key] } obj1.b.c = 6 console.log(obj1,obj2)
- Object.asset()
let obj1 = {a:1,b:{c:2}} let {...obj2} = obj1 obj1.b.c = 6 console.log(obj1,obj2)
- 위 세 가지 방법은 객체입니다. 얕은 복사, 객체의 깊은 복사 두 가지 방법을 소개하겠습니다:
let obj1 = {a:1,b:{c:2}} let obj2 = Object.assign({},obj1) obj1.b.c = 6 console.log(obj1,obj2)
- deepClone 방법은 위의 deepClone 방법입니다. array
- 관련 개념 순수 함수
let obj1 = {a:1,b:{c:2}} let obj2 = JSON.parse(JSON.stringify(obj1)) obj1.b.c = 6 console.log(obj1,obj2)위의 예를 통해 순수 함수에 의해 wang의 값이 변하지 않는 것을 알 수 있습니다. 다음 예를 다시 생각해 봅시다. 정답이라면 이 글이 말하는 내용을 깊이 이해했다는 뜻입니다. (모두에게 상기시키기 -> 참조 재할당)
let pureFunc = (animal)=> { let newAnimal = JSON.parse(JSON.stringify(animal)) newAnimal.type = 'cat' newAnimal.name = 'Miao' return newAnimal } let wang = { type: 'dog', name: 'Wang' } let miao = pureFunc(wang) console.log(wang,miao)위 내용은 js에 대한 저의 이해입니다. 인용 및 전송에 부적절한 부분이 있으면 양해해 주시기 바랍니다. 더 깊은 이해를 위해 다른 기사를 읽어볼 수도 있습니다. Javascript에서 값과 참조 설명을 추천합니다. 관련 추천: js 함수가 값으로 매개변수를 전달
JavaScript 매개변수 전달 일러스트레이션 튜토리얼
php 및 js에서 전달되는 json에 대한 간략한 분석
위 내용은 js 전송 및 복사에 대한 자세한 설명의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

웹 개발에서 JavaScript의 주요 용도에는 클라이언트 상호 작용, 양식 검증 및 비동기 통신이 포함됩니다. 1) DOM 운영을 통한 동적 컨텐츠 업데이트 및 사용자 상호 작용; 2) 사용자가 사용자 경험을 향상시키기 위해 데이터를 제출하기 전에 클라이언트 확인이 수행됩니다. 3) 서버와의 진실한 통신은 Ajax 기술을 통해 달성됩니다.

보다 효율적인 코드를 작성하고 성능 병목 현상 및 최적화 전략을 이해하는 데 도움이되기 때문에 JavaScript 엔진이 내부적으로 작동하는 방식을 이해하는 것은 개발자에게 중요합니다. 1) 엔진의 워크 플로에는 구문 분석, 컴파일 및 실행; 2) 실행 프로세스 중에 엔진은 인라인 캐시 및 숨겨진 클래스와 같은 동적 최적화를 수행합니다. 3) 모범 사례에는 글로벌 변수를 피하고 루프 최적화, Const 및 Lets 사용 및 과도한 폐쇄 사용을 피하는 것이 포함됩니다.

Python은 부드러운 학습 곡선과 간결한 구문으로 초보자에게 더 적합합니다. JavaScript는 가파른 학습 곡선과 유연한 구문으로 프론트 엔드 개발에 적합합니다. 1. Python Syntax는 직관적이며 데이터 과학 및 백엔드 개발에 적합합니다. 2. JavaScript는 유연하며 프론트 엔드 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다.

Python과 JavaScript는 커뮤니티, 라이브러리 및 리소스 측면에서 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 1) Python 커뮤니티는 친절하고 초보자에게 적합하지만 프론트 엔드 개발 리소스는 JavaScript만큼 풍부하지 않습니다. 2) Python은 데이터 과학 및 기계 학습 라이브러리에서 강력하며 JavaScript는 프론트 엔드 개발 라이브러리 및 프레임 워크에서 더 좋습니다. 3) 둘 다 풍부한 학습 리소스를 가지고 있지만 Python은 공식 문서로 시작하는 데 적합하지만 JavaScript는 MDNWebDocs에서 더 좋습니다. 선택은 프로젝트 요구와 개인적인 이익을 기반으로해야합니다.

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

각각의 엔진의 구현 원리 및 최적화 전략이 다르기 때문에 JavaScript 엔진은 JavaScript 코드를 구문 분석하고 실행할 때 다른 영향을 미칩니다. 1. 어휘 분석 : 소스 코드를 어휘 단위로 변환합니다. 2. 문법 분석 : 추상 구문 트리를 생성합니다. 3. 최적화 및 컴파일 : JIT 컴파일러를 통해 기계 코드를 생성합니다. 4. 실행 : 기계 코드를 실행하십시오. V8 엔진은 즉각적인 컴파일 및 숨겨진 클래스를 통해 최적화하여 Spidermonkey는 유형 추론 시스템을 사용하여 동일한 코드에서 성능이 다른 성능을 제공합니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 서버 측 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발 및 사물 인터넷 제어가 포함됩니다. 1. 서버 측 프로그래밍은 Node.js를 통해 실현되며 동시 요청 처리에 적합합니다. 2. 모바일 애플리케이션 개발은 재교육을 통해 수행되며 크로스 플랫폼 배포를 지원합니다. 3. Johnny-Five 라이브러리를 통한 IoT 장치 제어에 사용되며 하드웨어 상호 작용에 적합합니다.

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