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오늘 한 것

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// (x,y) = 매개변수
function add(x, y) {
// x + y = 반환값
return x + y;
}

// 함수 호출 과정 / (2,5) = 인수
var result = add(2, 5);

함수는 코드의 재사용에 있어 유용하다.

함수 리터럴

JS에서 함수는 객체 타입의 값이다. 함수 리터럴로 생성할 수 있다. 함수 리터럴은 function 키워드, 함수 이름, 매개변수 목록, 함수 몸체로 구성된다.

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// 변수에 함수 리터럴을 할당
var f = function add(x, y) {
return x + y;
};

함수 리터럴의 구성 요소는 다음과 같다.

  • 함수 이름
    • 함수 이름은 식별자로서 식별자 네이밍 규칙을 준수해야 한다.
    • 함수 이름은 함수 몸체 내에서만 참조할 수 있는 식별자다.
    • 이름이 있는 함수를 기명 함수(named function), 이름이 없는 함수를 무명/익명 함수(anonymous function)라 한다.
  • 매개변수 목록
    • 0개 이상의 매개변수를 소괄호로 감싸고 쉼표로 구분한다.
    • 각 매개변수에는 함수를 호출할 때 지정한 인수가 순서대로 할당된다. 즉, 매개변수 목록은 순서에 의미가 있다.
    • 매개변수는 함수 몸체 내에서 변수와 동일하게 취급된다. 따라서 매개변수도 식별자 네이밍 규칙을 준수해야 한다.
  • 함수 몸체
    • 함수가 호출되었을 때 일괄적으로 실행될 문들을 하나의 실행 단위로 정의한 코드 블록이다.
    • 함수 몸체는 함수 호출에 의해 실행된다.

함수는 객체지만 일반 객체와는 다르다. 일반 객체는 호출할 수 없지만 함수는 호출할 수 있다. 그리고 일반 객체에는 없는 함수 객체만의 고유한 프로퍼티를 갖는다.

함수 정의

함수 정의 방식에는 4가지가 있다.

1. 함수 선언문

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// 함수 선언문
function add(x, y) {
return x + y;
}

// 함수 참조
// console.dir은 console.log와는 달리 함수 객체의 프로퍼티까지 출력한다.
// 단, Node.js 환경에서는 console.log와 같은 결과가 출력된다.
console.dir(add); // ƒ add(x, y)

// 함수 호출
console.log(add(2, 5)); // 7

함수 리터럴은 함수 이름을 생략할 수 있으나 함수 선언문은 함수 이름을 생략할 수 없다.

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function add(x,y){
return x + y;
}

//크롬 개발자 도구 콘솔
<- undefined

함수 선언문은 표현식이 아닌 문이다. 크롬 콘솔에서 함수 선언문을 실행하면 완료 값 undefined가 출력된다.

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// 함수 선언문은 표현식이 아닌 문이므로 변수에 할당할 수 없다.
// 하지만 함수 선언문이 변수에 할당되는 것처럼 보인다.
var add = function add(x, y) {
return x + y;
};

// 함수 호출
console.log(add(2, 5)); // 7

JS 엔진은 동일한 코드도 코드의 문맥에 따라 해석이 달라질 수 있다. 예를 들어 단독으로 존재하는 { }은 블록문으로 해석하지만 { }이 피연산자로써 값으로 평가되는 문맥에서는 객체 리터럴로 해석한다. 이와 같이 문맥에 따라 코드 해석이 달라진다.

함수의 경우에도 동일한 코드를 표현식이 아닌 함수 선언문, 표현식인 기명 함수 함수 리터럴에 대한 판단을 문맥에 따라 해석한다. 기명 함수 리터럴을 단독으로 사용하면 함수 선언문으로 해석하고, 표현식인 문맥(변수에 할당, 피연산자로 사용 등)에 사용되는 기명 함수 리터럴은 함수 리터럴 표현식으로 해석한다. 하지만 함수를 생성하는 내부 동작에 차이가 있다.

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// 기명 함수 리터럴을 단독으로 사용하면 함수 선언문으로 해석된다.
// 함수 선언문에서는 함수 이름을 생략할 수 없다.
function foo() {
console.log("foo");
}
foo(); // foo

// 함수 리터럴을 피연산자로 사용하면 함수 선언문이 아니라 함수 리터럴 표현식으로 해석된다.
// 함수 리터럴에서는 함수 이름을 생략할 수 있다.
(function bar() {
console.log("bar");
});
bar(); // ReferenceError: bar is not defined

함수는 함수 이름으로 호출하는 것이 아니라 함수 객체를 가리키는 식별자로 호출한다.
함수 선언문으로 생성한 함수를 호출한 것은 함수 이름이 아니라 자바스크립트 엔진이 암묵적으로 생성한 함수 이름과 동일한 이름의 식별자인 것이다. 함수 이름과 변수 이름이 일치하므로 함수 이름으로 호출되는 듯하지만 사실은 식별자로 호출된 것이다.

foo()는 함수 선언문으로 해석되어 호출이 가능하다. JS 엔진은 생성된 함수를 호출하기 위해 함수 이름과 동일한 이름의 식별자를 암묵적으로 생성하고 해당 함수 객체를 할당하기 때문이다.
bar()는 함수 리터럴로 해석되었다. 때문에 함수 리터럴인 bar()는 변수에 참조되어야만 호출할 수 있기 때문에 참조되지 않은 함수 리터럴 bar()의 결과로 ReferenceError가 출력된다. 이는 “함수 리터럴의 함수 이름은 함수 몸체 내에서만 참조할 수 있는 식별자다” 규칙 때문이다.

2. 함수 표현식

자바스크립트의 함수는 객체 타입의 값이다. 자바스크립트의 함수는 값처럼 변수에 할당할 수도 있고 프로퍼티 값이 될 수도 있으며 배열의 요소가 될 수도 있다. 이처럼 값의 성질을 갖는 객체를 일급 객체(first-class object) (다른 객체들에 일반적으로 적용 가능한 연산을 모두 지원하는 객체) 라 한다. 함수가 일급 객체라는 것은 함수를 값처럼 자유롭게 사용할 수 있다는 의미다.

함수는 일급 객체이므로 함수 리터럴로 생성한 함수 객체를 변수에 할당할 수 있다. 이러한 함수 정의 방식을 함수 표현식이라 한다.

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// 함수 표현식
// 함수 표현식의 함수 리터럴은 함수 이름을 생략하는 것(익명 함수)이 일반적이다.
var add = function (x, y) {
return x + y;
};

console.log(add(2, 5)); // 7

함수 생성 시점과 함수 호이스팅

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// 함수 참조
console.dir(add); // ƒ add(x, y)
console.dir(sub); // undefined

// 함수 호출
console.log(add(2, 5)); // 7
console.log(sub(2, 5)); // TypeError: sub is not a function

// 함수 선언문
function add(x, y) {
return x + y;
}

// 함수 표현식
var sub = function (x, y) {
return x - y;
};

함수 선언문으로 정의한 함수는 함수 선언문 이전에 호출할 수 있다. 그러나 함수 표현식으로 정의한 함수는 함수 표현식 이전에 호출할 수 없다. 이는 함수 선언문으로 정의한 함수와 함수 표현식으로 정의한 함수의 생성 시점이 다르기 때문이다.

모든 선언문과 마찬가지로 함수 선언문도 runtime 이전에 JS 엔진에 의해 먼저 실행되어 함수 이름과 동일한 이름의 식별자를 암묵적으로 생성하고 함수 객체를 할당한다. 때문에 runtime에는 이미 함수 객체가 생성되어 식별자에 할당이 완료된 상태임으로 함수 선언문 이전에 함수를 참조하고 호출할 수 있다. 이처럼 함수 선언문이 코드의 선두로 끌어 올려진 것처럼 동작하는 특징을 함수 호이스팅이라 한다.

변수 호이스팅과 다른 점은 var 키워드로 선언된 변수는 undefined로 초기화되고, 함수 선언문을 통해 암묵적으로 생성된 식별자는 함수 객체로 초기화된다. 따라서 var 키워드를 사용한 변수 선언문 이전에 변수를 참조하면 변수 호이스팅에 의해 undefined로 평가되지만 함수 선언문으로 정의한 함수를 함수 선언문 이전에 호출하면 함수 호이스팅에 의해 호출이 가능하다.

함수 표현식의 경우 var 변수에 할당되는 함수 리터럴이기 때문에 runtime 이전에 변수가 undefined로 초기화되며 변수 할당문의 값은 할당문이 실행되는 시점, 즉 runtime에 평가되기 때문에 함수 표현식의 함수 리터럴도 runtime 때 평가되어 함수 객체가 된다. 따라서 함수 표현식으로 함수를 정의하면 함수 호이스팅이 아닌 변수 호이스팅이 발생한다.

함수 호이스팅은 함수 호출 전 함수를 선언해야하는 규칙을 무시하기 때문에 함수 선언문 대신 함수 표현식을 권장한다.

3. Function 생성자 함수

기본 제공하는 빌트인 함수인 Function 생성자 함수에 매개변수 목록과 함수 몸체를 문자열로 전달하면서 new 연산자와 함께 호출하면 함수 객체를 생성해서 반환한다. 사실 new 연산자 없이 호출해도 결과는 동일하다.

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var add = new Function("x", "y", "return x + y");

console.log(add(2, 5)); // 7

Function 생성자 함수로 함수를 생성하는 방식은 일반적이지 않으며 바람직하지도 않다. Function 생성자 함수로 생성한 함수는 클로저(closure)를 생성하지 않는 등, 함수 선언문이나 함수 표현식으로 생성한 함수와 다르게 동작한다.

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var add1 = (function () {
var a = 10;
return function (x, y) {
return x + y + a;
};
})();

console.log(add1(1, 2)); // 13

// Function 생성자 함수로 생성한 함수는 클로저(closure)를 생성하지 않는다.
var add2 = (function () {
var a = 10;
return new Function("x", "y", "return x + y + a;");
})();

console.log(add2(1, 2)); // ReferenceError: a is not defined

4. 화살표 함수

function 키워드 대신 => 를 사용해 간략하게 익명 함수를 선언한다.

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// 화살표 함수
const add = (x, y) => x + y;
console.log(add(2, 5)); // 7

화살표 함수는 기존 함수보다 표현과 내부 동작이 간략화되었다.
(화살표 함수는 생성자 함수로 사용할 수 없으며 기존의 함수와 this 바인딩 방식이 다르고, prototype 프로퍼티가 없으며 arguments 객체를 생성하지 않는다.)

함수 호출

매개변수와 인수

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// 함수 선언문
function add(x, y) {
return x + y;
}

// 함수 호출
// 인수 1과 2는 매개변수 x와 y에 순서대로 할당되고 함수 몸체의 문들이 실행된다.
var result = add(1, 2);

함수가 호출되면 함수 몸체 내에서 암묵적으로 매개변수가 생성되고 일반 변수와 마찬가지로 undefined로 초기화된 이후 인수가 순서대로 할당된다.
매개변수는 함수 몸체 내부에서만 참조할 수 있고 함수 몸체 외부에서는 참조할 수 없다. 매개변수의 스코프는 함수 내부이다.

함수는 매개변수의 개수와 인수의 개수가 일치하는지 체크하지 않는다. 함수를 호출할 때 매개변수의 개수만큼 인수를 전달하는 것이 일반적이지만 그렇지 않은 경우에도 에러가 발생하지는 않는다. 인수가 부족해서 인수가 할당되지 않은 매개변수의 값은 undefined이다.

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function add(x, y) {
return x + y;
}
// 2 + undefined = NaN
console.log(add(2)); // NaN
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// 인수가 더 많을 경우에 초과된 인수는 무시된다. 초과된 인수는 버려지는 것이 아니다.
// 모든 인수는 암묵적으로 arguments 객체의 프로퍼티로 보관된다.
function add(x, y) {
console.log(arguments);
// Arguments(3) [2, 5, 10, callee: ƒ, Symbol(Symbol.iterator): ƒ]

return x + y;
}

add(2, 5, 10); // 7

인수 확인

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function add(x, y) {
return x + y;
}

console.log(add(2)); // NaN
console.log(add("a", "b")); // 'ab'

본래 목적은 숫자 타입 인수를 매개변수로 받으려했지만 문자열이 입력되었으며 이에 대한 연산이 진행됐다.
그 이유는 아래와 같다.

  • 자바스크립트 함수는 매개변수와 인수의 개수가 일치하는지 확인하지 않는다.
  • 자바스크립트는 동적 타입 언어다. 따라서 자바스크립트 함수는 매개변수의 타입을 사전에 지정할 수 없다.

해결 방법은 아래와 같은 코드이다.

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function add(x, y) {
if (typeof x !== "number" || typeof y !== "number") {
// 매개변수를 통해 전달된 인수의 타입이 부적절한 경우 에러를 발생시킨다.
throw new TypeError("인수는 모두 숫자 값이어야 합니다.");
}

return x + y;
}

console.log(add(2)); // TypeError: 인수는 모두 숫자 값이어야 합니다.
console.log(add("a", "b")); // TypeError: 인수는 모두 숫자 값이어야 합니다.

위 예제의 경우, 인수의 개수는 확인하고 있지 않다. 인수가 전달되지 않은 경우 단축 평가를 사용해 매개변수에 기본값을 할당하는 방법도 있다.

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function add(a, b, c) {
a = a || 0;
b = b || 0;
c = c || 0;
return a + b + c;
}

console.log(add(1, 2, 3)); // 6
console.log(add(1, 2)); // 3
console.log(add(1)); // 1
console.log(add()); // 0

ES6부터 매개변수 기본값이 도입됐다. 매개변수 기본값은 매개변수에 인수를 전달하지 않았을 경우와 undefined를 전달한 경우에만 유효하다.

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function add(a = 0, b = 0, c = 0) {
return a + b + c;
}

console.log(add(1, 2, 3)); // 6
console.log(add(1, 2)); // 3
console.log(add(1)); // 1
console.log(add()); // 0

반환문

실행 결과를 함수 외부로 반환(return)할 수 있다.

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function multiply(x, y) {
return x * y; // 반환문
}

// 함수 호출은 반환값으로 평가된다.
var result = multiply(3, 5);
console.log(result); // 15

반환문은 함수의 실행을 중단하고 함수 몸체를 빠져나간다. 따라서 반환문 이후의 문은 실행되지 않고 무시된다.

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function multiply(x, y) {
return x * y; // 반환문
// 반환문 이후에 다른 문이 존재하면 그 문은 실행되지 않고 무시된다.
console.log("실행되지 않는다.");
}

console.log(multiply(3, 5)); // 15

return 키워드 뒤에 반환값으로 사용할 표현식을 지정하지 않으면 undefined가 반환된다.

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function foo() {
return;
}

console.log(foo()); // undefined

반환문은 생략 가능하다.

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function foo() {
// 반환문을 생략하면 암묵적으로 undefined가 반환된다.
}

console.log(foo()); // undefined

반환문은 함수 몸체 내부에서만 사용할 수 있다. 전역에서 반환문을 사용하면 문법 에러(SyntaxError: Illegal return statement)가 발생한다.

참조에 의한 전달과 외부 상태의 변경

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// 매개변수 primitive는 원시값을 전달받고, 매개변수 obj는 객체를 전달받는다.
function changeVal(primitive, obj) {
primitive += 100;
obj.name = "Kim";
}

// 외부 상태
var num = 100;
var person = { name: "Lee" };

console.log(num); // 100
console.log(person); // {name: "Lee"}

// 원시값은 값 자체가 복사되어 전달되고 객체는 참조값이 복사되어 전달된다.
changeVal(num, person);

// 원시값은 원본이 훼손되지 않는다.
console.log(num); // 100

// 객체는 원본이 훼손된다.
console.log(person); // {name: "Kim"}

원시 타입 인수를 전달받은 매개변수의 경우, 원시값은 변경 불가능한 값이므로 재할당을 통해 할당된 원시값을 새로운 원시값으로 교체했고, 객체 타입 인수를 전달받은 매개변수의 경우, 객체는 변경 가능한 값이므로 직접 변경할 수 있기 때문에 재할당 없이 직접 할당된 객체를 변경했다.

함수가 외부 상태 (위 예제의 경우, 객체를 할당한 person 변수) 를 변경하면 상태 변화를 추적하기 어려워진다. 이는 복잡성을 증가시키고 가독성을 해친다. 이러한 현상은 객체가 변경할 수 있는 값이며, 참조에 의한 전달 방식으로 동작하기 때문에 발생하는 부작용이다. 여러 변수가 참조에 의한 전달 방식을 통해 참조값을 공유하고 있다면 언제든지 참조하고 있는 객체를 직접 변경할 수 있다.

이러한 문제의 해결 방법 중 하나는 깊은 복사를 통해 새로운 객체를 생성하고 재할당을 통해 교체한다. 이를 통해 외부 상태가 변경되는 부수 효과를 없앨 수 있다.

다양한 함수의 형태

즉시 실행 함수

즉시 실행 함수는 단 한 번만 호출되며 다시 호출할 수 없다.

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// 익명 즉시 실행 함수
(function () {
var a = 3;
var b = 5;
return a * b;
})();

즉시 실행 함수는 함수 이름이 없는 익명 함수를 사용하는 것이 일반적이다.
즉시 실행 함수는 반드시 그룹 연산자 (…)로 감싸야 한다.

그룹 연산자 (…) 내의 기명 함수는 함수 리터럴로 평가되며 함수 이름은 함수 몸체에서만 참조할 수 있는 식별자이므로 즉시 실행 함수를 다시 호출할 수는 없다.

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// 기명 즉시 실행 함수
(function foo() {
var a = 3;
var b = 5;
return a * b;
})();

foo(); // ReferenceError: foo is not defined

그룹 연산자로 함수를 묶은 이유는 먼저 함수 리터럴을 평가해서 함수 객체를 생성하기 위해서다.
함수 리터럴을 평가해서 함수 객체를 생성할 수 있다면 다음과 같이 그룹 연산자 이외의 연산자를 사용해도 좋다.

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(function () {
// ...
})();

(function () {
// ...
})();

!(function () {
// ...
})();

+(function () {
// ...
})();
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// 즉시 실행 함수도 일반 함수처럼 값을 반환할 수 있다.
var res = (function () {
var a = 3;
var b = 5;
return a * b;
})();

console.log(res); // 15

// 즉시 실행 함수에도 일반 함수처럼 인수를 전달할 수 있다.
res = (function (a, b) {
return a * b;
})(3, 5);

console.log(res); // 15
  • 즉시 실행 함수도 일반 함수처럼 값을 반환할 수 있고 인수를 전달할 수도 있다.
  • 즉시 실행 함수 내에 코드를 모아 두면 혹시 있을 수도 있는 변수나 함수 이름의 충돌을 방지할 수 있다.

재귀 함수

함수가 자기 자신을 호출하는 것을 재귀 호출(recursive call)이라 한다. 재귀 함수는 자기 자신을 호출하는 함수이다.
재귀 함수는 자신을 무한 재귀 호출한다. 따라서 재귀 함수 내에는 재귀 호출을 멈출 수 있는 탈출 조건을 반드시 만들어야 한다.

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var factorial = function foo(n) {
// 탈출 조건: n이 1 이하일 때 재귀 호출을 멈춘다.
if (n <= 1) return 1;
// 재귀 호출
return n * factorial(n - 1); // foo(n-1)도 가능하다.
};

// foo()는 호출 불가
console.log(factorial(0)); // 0! = 1
console.log(factorial(1)); // 1! = 1
console.log(factorial(2)); // 2! = 2 * 1 = 2
console.log(factorial(3)); // 3! = 3 * 2 * 1 = 6
console.log(factorial(4)); // 4! = 4 * 3 * 1 * 1 = 24
console.log(factorial(5)); // 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

함수 이름은 함수 몸체 내부에서만 유효하다. 따라서 함수 내부에서는 함수 이름과 함수를 가리키는 식별자 모두를 이용해 자기 자신을 호출할 수 있다. 단, 함수 외부에서는 함수를 가리키는 식별자를 이용해야한다.

중첩 함수

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// 중첩 함수를 포함하는 함수는 외부 함수라 한다.
function outer() {
var x = 1;

// 중첩 함수 또는 내부 함수라 한다.
// 일반적으로 중첩 함수는 자신을 포함하는 외부 함수를 돕는 헬퍼 함수의 역할을 한다.
function inner() {
var y = 2;
// 외부 함수의 변수를 참조할 수 있다.
console.log(x + y); // 3
}

inner();
}

outer();

ES6 이전에는 코드의 최상위 또는 다른 함수 내부에서만 함수 선언문을 정의할 수 있었으나 ES6부터는 if 문이나 for 문 등의 코드 블록 내에서도 정의할 수 있다.
단, 호이스팅으로 인해 혼란이 발생할 수 있으므로 if 문이나 for 문 등의 코드 블록에서 함수 선언문을 통해 함수를 정의하는 것은 바람직하지 않다.

콜백 함수

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// 외부에서 전달받은 f를 n만큼 반복 호출한다
function repeat(n, f) {
for (var i = 0; i < n; i++) {
f(i); // i를 전달하면서 f를 호출
}
}

var logAll = function (i) {
console.log(i);
};

// 반복 호출할 함수를 인수로 전달한다.
repeat(5, logAll); // 0 1 2 3 4

var logOdds = function (i) {
if (i % 2) console.log(i);
};

// 반복 호출할 함수를 인수로 전달한다.
repeat(5, logOdds); // 1 3

JS의 함수는 일급 객체이므로 매개변수를 통해 함수를 전달할 수 있다. repeat 함수는 외부에서 로직의 일부분을 함수로 전달받아 수행하므로 유연한 구조를 갖는다.
매개변수를 통해 다른 함수의 내부로 전달되는 함수를 콜백 함수라고 하며(위 logAll, logOdds 함수, 매개변수를 통해 함수의 외부에서 콜백 함수를 전달받은 함수를 고차 함수(Higher-Order Function, HOF)라고 한다.(위 repeat 함수)
매개변수를 통해 함수를 전달받거나 반환값으로 함수를 반환하는 함수를 함수형 프로그래밍 패러다임에서 고차 함수라 한다.

중첩 함수가 외부 함수를 돕는 헬퍼 함수의 역할을 하는 것처럼 콜백 함수도 고차 함수에 전달되어 헬퍼 함수의 역할을 한다. 단, 중첩 함수는 내부에 고정되어 있지만 콜백 함수는 함수 외부에서 고차 함수 내부로 주입하기 때문에 자유롭게 교체할 수 있다는 장점이 있다. 즉, 고차 함수는 콜백 함수를 자신의 일부분으로 합성한다.

고차 함수는 매개변수를 통해 전달받은 콜백 함수의 호출 시점을 결정해서 호출한다. 다시 말해, 콜백 함수는 고차 함수에 의해 호출되며 이때 고차 함수는 필요에 따라 콜백 함수에 인수를 전달할 수 있다. 따라서 고차 함수에 콜백 함수를 전달할 때 콜백 함수를 호출하지 않고 함수 자체를 전달해야 한다.

콜백 함수가 고차 함수 내부에만 호출된다면 콜백 함수를 익명 함수 리터럴로 정의하면서 곧바로 고차 함수에 전달하는 것이 일반적이다.

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// 익명 함수 리터럴을 콜백 함수로 고차 함수에 전달한다.
// 익명 함수 리터럴은 repeat 함수를 호출할 때마다 평가되어 함수 객체를 생성한다.
repeat(5, function (i) {
if (i % 2) console.log(i);
}); // 1 3

콜백 함수를 다른 곳에서도 호출할 필요가 있거나, 콜백 함수를 전달받는 함수가 자주 호출된다면 함수 외부에서 콜백 함수를 정의한 후 함수 참조를 고차 함수에 전달하는 편이 효율적이다.

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// logOdds 함수는 단 한 번만 생성된다.
var logOdds = function (i) {
if (i % 2) console.log(i);
};

// 고차 함수에 함수 참조를 전달한다.
repeat(5, logOdds); // 1 3

순수 함수와 비순수 함수

부수 효과가 없는 함수를 순수 함수(pure function)라 하고, 외부 상태에 의존하거나 외부 상태를 변경하는 부수 효과가 있는 함수를 비순수 함수(impure function)라고 한다.

순수 함수

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var count = 0; // 현재 카운트를 나타내는 상태

// 순수 함수 increase는 동일한 인수가 전달되면 언제나 동일한 값을 반환한다.
function increase(n) {
return ++n;
}

// 순수 함수가 반환한 결과값을 변수에 재할당해서 상태를 변경
count = increase(count);
console.log(count); // 1

count = increase(count);
console.log(count); // 2

비순수 함수

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var count = 0; // 현재 카운트를 나타내는 상태: increase 함수에 의해 변화한다.

// 비순수 함수
function increase() {
return ++count; // 외부 상태에 의존하며 외부 상태를 변경한다.
}

// 비순수 함수는 외부 상태(count)를 변경하므로 상태 변화를 추적하기 어려워진다.
increase();
console.log(count); // 1

increase();
console.log(count); // 2

함수 내부에서 외부 상태를 직접 참조하지 않더라도 매개변수를 통해 객체를 전달받으면 비순수 함수가 된다.
함수가 외부 상태를 변경하면 상태 변화를 추적하기 어렵기 때문에 함수 외부 상태 변경을 지양하는 순수 함수를 사용하는 것이 좋다.

함수형 프로그래밍

함수형 프로그래밍은 순수 함수와 보조 함수의 조합을 통해 외부 상태를 변경하는 부수 효과를 최소화해서 불변성(immutability)을 지향하는 프로그래밍 패러다임이다. 로직 내의 흐름을 어렵게하는 조건문과 반복문을 제거해서 복잡성을 해결하며, 변경될 가능성이 있는 변수 사용을 최소화해서 상태 변경을 피해 오류를 최소화하는 것을 목표로 한다.
함수형 프로그래밍은 결국 순수 함수를 통해 부수 효과를 최대한 억제해 오류를 피하고 프로그램의 안정성을 높이려는 노력의 일환이라 할 수 있다. 자바스크립트는 멀티 패러다임 언어이므로 객체지향 프로그래밍뿐만 아니라 함수형 프로그래밍을 적극적으로 활용하고 있다.

참고 도서: 모던 자바스크립트 Deep Dive

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