Scope
스코프
1. 스코프란?
스코프는 자바스크립트를 포함한 모든 프로그래밍 언어의 기본적이며 중요한 개념이다. 스코프의 이해가 부족하면 다른 개념을 이해하기 어려울 수 있다. 더욱이 자바스크립트의 스코프는 다른 언어의 스코프와 구별되는 특징이 있으므로 주의가 필요하다. 그리고 var 키워드로 선언한 변수와 let 또는 const 키워드로 선언한 변수의 스코프도 다르게 동작한다. 스코프는 변수 그리고 함수와 깊은 관련이 있다.
우리는 이미 스코프를 경험했다. 함수의 매개변수는 함수 몸체 내부에서만 참조할 수 있고 함수 몸체 외부에서는 참조할 수 없다고 했다. 이것은 매개변수를 참조할 수 있는 유효범위, 즉 매개변수의 스코프가 함수 몸체 내부로 한정되기 때문이다.
1 | function add(x,y) { |
변수는 코드의 가장 바깥 영역뿐 아니라 코드 블록이나 함수 몸체 내에서도 선언할 수 있다. 이때 코드 블록이나 함수는 중첩될 수 있다.
1 | var var1 = 1; // 코드의 가장 바깥 영역에서 선언한 변수 |
변수는 자신이 선언된 위치에 의해 자신이 유효한 범위, 즉 다른 코드가 변수 자신을 참조할 수 있는 범위가 결정된다. 변수뿐만 아니라 모든 식별자가 그렇다. 다시 말해, 모든 식별자(변수 이름, 함수 이름, 클래스 이름 등)는 자신이 선언된 위치에 의해 다른 코드가 식별자 자신을 참조할 수 있는 유효 범위가 결정된다. 이를 스코프라 한다. 즉, 스코프는 식별자가 유효한 범위를 말한다.
다음 예제가 어떻게 동작할지 생각해보자.
1 | var x = 'global'; |
코드의 가장 바깥 영역과 foo 함수 내부에 같은 이름을 갖는 x 변수를 선언했고 1)과 2)에서 x 변수를 참조한다. 이때 자바스크립트 엔진은 이름이 같은 두 개의 변수 중에서 어떤 변수를 참조해야 할 것인지를 결정해야 한다. 이를 식별자 결정이라 한다. 자바스크립트 엔진은 스코프를 통해 어떤 변수를 참조해야 할 것인지 결정한다. 따라서 스코프란 자바스크립트 엔진이 식별자를 검색할 때 사용하는 규칙 이라고도 할 수 있다.
자바스크립트 엔진은 코드를 실행할 때 코드의 문맥을 고려한다. 코드가 어디서 실행되며 주변에 어떤 코드가 있는지에 따라 위 예제의 1)과 2)처럼 동일한 코드도 다른 결과를 만들어 낸다.
위 예제에서 코드의 가장 바깥 영역에서 선언된 x 변수는 어디서든 참조할 수 있다. 하지만 foo 함수 내부에서 선언된 x 변수는 foo 함수 내부에서만 참조할 수 있고 foo 함수 외부에서는 참조할 수 없다. 이때 두 개의 x 변수는 식별자 이름이 동일하지만 자신이 유효한 범위, 즉 소코프가 다른 별개의 변수다.
만약 스코프라는 개념이 없다면 같은 이름을 갖는 변수는 충돌을 일으키므로 프로그램 전체에서 하나밖에 사용할 수 없다.
이미 살펴본 식별자에 대해 다시 한 번 생각해보자. 변수나 함수의 이름과 같은 식별자는 어떤 값을 구별하여 식별해낼 수 있는 고유한 이름을 말한다. 사람을 고유한 이름으로 구별하듯이 값도 사람이 이해할 수 있는 언어로 지정한 고유한 식별자인 변수 이름에 의해 구별하여 참조할 수 있다.
식별자는 어떤 값을 구별할 수 있어야 하므로 유일해야 한다. 따라서 식별자인 변수 이름은 중복될 수 없다. 즉, 하나의 값은 유일한 식별자에 연결되어야 한다.
프로그래밍 언어에서는 스코프를 통해 식별자인 변수 이름의 충돌을 방지하여 같은 이름의 변수를 사용할 수 있게 한다. 스코프 내에서 식별자는 유일해야 하지만 다른 스코프에는 같은 이름의 식별자를 사용할 수 있다. 즉, 스코프는 네임스페이스다.
var 키워드로 선언한 변수의 중복 선언
var 키워드로 선언된 변수는 같은 스코프 내에서 중복 선언이 허용된다. 이는 의도치 않게 변수값이 재할당되어 변경되는 부작용을 발생시킨다.
1 | function foo() { |
하지만 let이나 const 키워드로 선언된 변수는 같은 스코프 내에서 중복 선언을 허용하지 않는다.
1 | function bar() { |
2. 스코프의 종류
코드는 전역(global)과 지역(local)으로 구분할 수 있다.
|구분|설명|스코프|변수|
|-|-|-|-|
|전역|코드의 가장 바깥 영역|전역 스코프|전역 변수|
|지역|함수 몸체 내부|지역 스코프|지역 변수|
이때 변수는 자신이 선언된 위치(전역 또는 지역)에 의해 자신이 유효한 범위인 스코프가 결정된다. 즉, 전역에서 선언된 변수는 전역 스코프를 갖는 지역 변수다.
2.1 전역과 지역 스코프
다음 예제를 살펴보자.
전역이란 코드의 가장 바깥 영역을 말한다. 전역은 전역 스코프(global scope)를 만든다. 전역에 변수를 선언하면 전역 스코프를 갖는 전역 변수(global variable)가 된다. 전역 변수는 어디서든지 참조할 수 있다.
위 예제에서 코드 가장 바깥 영역인 전역에서 선언된 x 변수와 y 변수는 전역 변수다. 전역 변수는 어디서든지 참조할 수 있으므로 함수 내부에서도 참조할 수 있다.
2.2 지역과 지역 스코프
지역이란 함수 몸체 내부를 말한다. 지역은 지역 스코프를 만든다. 지역에 변수를 선언하면 지역 스코프를 갖는 지역 변수가 된다. 지역 변수는 자신이 선언된 지역과 하위 지역(중첩 함수)에서만 참조할 수 있다. 다시 말해, 지역 변수는 자신의 지역 스코프와 하위 지역 스코프에서 유효하다.
2.1의 예제에서 outer 함수 내부에서 선언된 z 변수는 지역 변수다. 지역 변수 z는 자신의 지역 스코프인 outer 함수 내부와 하위 지역 스코프인 inner 함수 내부에서 참조할 수 있다. 하지만 지역 변수 z를 전역에서 참조하면 참조 에러가 발생한다.
inner 함수 내부에서 선언된 x 변수도 지역 변수다. 지역 변수 x는 자신의 지역 스코프인 함수 inner 내부에서만 참조할 수 있다. 하지만 지역 변수 x를 전역 또는 inner 함수 내부 이외의 지역에서 참조하면 참조 에러가 발생한다.
그런데 inner 함수 내부에서 선언된 x 변수 이외에 이름이 같은 전역 변수 x가 존재한다. 이때 inner 함수 내부에서 x 변수를 참조하면 전역 변수 x를 참조하는 것이 아니라 inner 함수 내부에서 선언된 x변수를 참조한다. 이는 자바스크립트 엔진이 스코프 체인을 통해 참조할 변수를 검색했기 때문이다.
3. 스코프 체인
함수는 전역에서 정의할 수도 있고 함수 몸체 내부에서 정의할 수 있다. 함수 몸체 내부에서 함수가 정의된 것을 ‘함수의 중첩’이라 한다. 그리고 함수 몸체 내부에서 정의한 함수를 ‘중첩 함수’, 중첩 함수를 포함하는 함수를 ‘외부 함수’라고 한다.
함수는 중첩될 수 있으므로 함수의 지역 스코프도 중첩될 수 있다. 이는 스코프가 함수의 중첩에 의해 계층적 구조를 갖는다 는 것을 의미한다. 다시 말해, 중첩 함수의 지역 스코프는 중첩 함수를 포함하는 외부 함수의 지역 스코프와 계층적 구조를 갖는다. 이때 외부 함수의 지역 스코플르 중첩 함수의 상위 스코프라 한다.
2.1의 예제에서 지역은 outer 함수의 지역과 inner 함수의 지역이 있다. inner 함수는 outer 함수의 중첩 함수다. 이때 outer 함수가 만든 지역 스코프는 inner 함수가 만든 지역 스코프의 상위 스코프다. 그리고 outer 함수의 지역 소코프의 상위 스코프는 전역 스코프다. 이러한 계층 구조를 그림으로 나타내면 다음과 같다.
이처럼 모든 스코프는 하나의 계층적 구조로 연결되며, 모든 지역 스코프의 최상위 스코프는 전역 스코프이다. 이렇게 스코프가 계층적으로 연결된 것을 스코프 체인 이라 한다. 위 그림에서 스코프 체인은 최상위 스코프인 전역 스코프, 전역에서 선언된 outer 함수의 지역 스코프, outer 함수 내부에서 선언된 inner 함수의 지역 스코프로 이뤄진다.
변수를 참조할 때 자바스크립트 엔진은 스코프 체인을 통해 변수를 참조하는 코드의 스코프에서 시작하여 상위 스코프 방향으로 이동하며 선언된 변수를 검색한다. 이를 통해 상위 스코프에서 선언한 변수를 하위 스코프에서도 참조할 수 있다.
3.1 스코프 체인에 의한 변수 검색
2.1의 그림 예제의 4,5,6번을 살펴보자. 이를 통해 자바스크립트 엔진이 스코프 체인을 통해 어떻게 변수를 찾아내는지 이해할 수 있다.
x 변수를 참조하는 코드의 스코프인 inner 함수의 지역 스코프에서 x 변수가 선언되었는지 검색한다. inner 함수 내에는 선언된 x 변수가 존재한다. 따라서 검색된 변수를 참조하고 검색을 종료한다.
y 변수를 참조하는 코드의 스코프인 inner 함수의 지역 스코프에서 y 변수가 선언되었는지 검색한다. inner 함수 내에는 y 변수의 선언이 존재하지 않으므로 상위 스코프인 Outer 함수의 지역 스코프로 이동한다. outer 함수 내에도 y 변수의 선언이 존재하지 않으므로 또 다시 상위 스코프인 전역 스코프로 이동한다. 전역 스코프에는 y 변수의 선언이 존재한다. 따라서 검색된 변수를 참조하고 검색을 종료한다.
z 변수를 참조하는 코드의 스코프인 inner 함수의 지역 스코프에서 z 변수가 선언되었는지 검색한다. inner 함수 내에는 z 변수의 선언이 존재하지 않으므로 상위 스코프인 outer 함수의 지역 스코프로 이동한다. outer 함수 내에는 z 변수의 선언이 존재한다. 따라서 검색된 변수를 참조하고 검색을 종료한다.
이처럼 자바스킯트 엔진은 스코프 체인을 따라 변수를 참조하는 코드이 스코프에서 시작 해서 상위 스코프 방향 으로 이동하며 선언된 변수를 검색한다. 절대 하위 스코프로 내려가며 식별자를 검색하는 일은 없다. 이는 상위 스코프에서 유효한 변수는 하위 스코프에서 자유롭게 참조할 수 있지만 하위 스코프에서 유효한 변수를 상위 스코프에서 참조할 수 없다 는 것을 의미한다.
3.2 스코프 체인에 의한 함수 검색
다음 예제를 살펴보자. 전역에서 정의된 foo 함수와 bar 함수 내부에서 정의된 foo 함수가 있다.
1 | // 전역 함수 |
함수 선언문으로 함수를 정의하면 런타임 이전에 함수 객체가 먼저 생성된다. 그리고 자바스크립트 엔진은 함수 이름과 동일한 이름의 식별자를 암묵적으로 선언하고 생성된 함수 객체를 할당한다.
따라서 위 예제의 모든 함수는 함수 이름과 동일한 이름의 식별자에 해당한다. 1) 에서 함수를 호출하면 자바스크립트 엔진은 함수를 호출하기 위해 먼저 함수를 가리키는 식별자 foo를 검색한다.
이처럼 함수도 식별자에 할당하기 때문에 스코프를 갖는다. 사실 함수는 식별자에 함수 객체가 할당된 것 외에는 일반 변수와 다를 바가 없다. 따라서 스코프를 변수를 검색할 때 사용하는 규칙이라고 표현하기 보다는 식별자를 검색하는 규칙 이라고 표현하는 편이 좀 더 적합하다.
4. 함수 레벨 스코프
지역은 함수 몸체 내부를 말하고 지역은 지역 스코프를 만든다고 했다. 이는 코드 블록이 아닌 함수에 의해서만 지역 스코프가 생성된다 는 의미이다.
C나 자바 등을 비롯한 대부분의 프로그래밍 언어는 함수 몸체만이 아니라 모든 코드 블록(if, for, while 등)이 지역 스코프를 만든다. 이러한 특성을 블록 레벨 스코프(block level scope) 라 한다. 하지만 var 키워드로 선언된 변수는 오로지 함수의 코드 블록(함수 몸치)만을 지역 스코프로 인정한다. 이러한 특성을 함수 레벨 스코프(function level scope) 라 한다.
예제를 살펴보자.
1 | var x = 1; |
전역 변수 x가 선언되었고 if 문의 코드 블록 내에도 x 변수가 선언되었다. 이때 if문의 코드 블록 내에서 선언된 x 변수는 전역 변수다. var 키워드로 선언된 변수는 블록 레벨 스코프를 인정하기 때문에 함수 밖에서 var 키워드로 선언된 변수는 코드 블록 내에서 선언되었다 할지라도 모두 전역 변수다. 따라서 전역 변수 x는 중복 선언되고 그 결과 의도치 않은 전역 변수의 값이 재할당된다.
반복문에서의 예제를 살펴보자.
1 | var i = 10; |
블록 레벨 스코프를 지원하는 프로그래밍 언어에서는 for 문에서 반복을 위해 선언된 i 변수가 for문의 코드 블록 내에서만 유효한 지역 변수다. 이 변수를 for 문 외부에서 사용할 일은 없기 때문이다. 하지만 var 키워드로 선언된 변수는 블록 레벨 스코프를 인정하지 않기 때문에 i 변수는 전역 변수가 된다. 따라서 전역 변수 i는 중복 선언되고 그 결과 의도치 않은 전역 변수의 값이 재할당된다.
var 키워드로 선언된 변수는 오로지 함수의 코드 블록만을 지역 스코프로 인정하지만 ES6에서 도입된 let, const 키워드는 블록 레벨 스코프를 지원한다. 이에 대해서는 이후에 자세히 살펴보도록 하자.
5. 렉시컬 스코프
다음 예제의 실행 결과를 예측해보자.
1 | var x = 1; |
위 예제의 실행 결과는 bar 함수의 상위 스코프가 무엇인지에 따라 결정된다. 두 가지 패턴을 예측할 수 있다.
- 함수를 어디서 호출 했는지에 따라 함수의 상위 스코프를 결정한다.
- 함수를 어디서 정의 했는지에 따라 함수의 상위 스코프를 결정한다.
첫 번째 방식을 동적 스코프라 한다. 함수를 정의하는 시점에는 함수가 어디서 호출될 지 알 수 없다. 따라서 함수가 호출되는 시점에 동적으로 상위 스코프를 결정해야 하기 때문에 동적 스코프라 한다.
두 번째 방식을 렉시컬 스코프 또는 정적 스코프라 한다. 동적 스코프 방식처럼 상위 스코프가 동적으로 변하지 않고 함수 정의가 평가되는 시점에 상위 스코프가 정적으로 결정되기 때문에 정적 스코프라 부른다. 자바스크립트를 비롯한 대부분의 프로그래밍 언어는 렉시컬 스코프를 따른다.
자바스크립트는 렉시컬 스코프를 따르므로 함수를 어디서 호출했는지가 아니라 함수를 어디서 정의했는지에 따라 상위 스코프를 결정한다. 함수가 호출된 위치는 상위 스코프 결정에 어떠한 영향도 주지 않는다. 즉, 함수의 상위 스코프는 언제나 자신이 정의된 스코프다.
이처럼 함수의 상위 스코프는 함수 정의가 실행될 때 정적으로 결정된다. 함수 정의가 실행되어 생성된 함수 객체는 이렇게 결정된 상위 스코프를 기억한다. 함수가 호출될 때마다 함수의 상위 스코프를 참조할 필요가 있기 때문이다.
위 예제의 bar 함수는 전역에서 정의된 함수다. 함수 선언문으로 정의된 bar 함수는 전역 코드가 실행되기 전에 먼저 평가되어 함수 객체를 생성한다. 이때 생성된 bar 함수 객체는 자신이 정의된 스코프, 즉 전역 스코프를 기억한다. 그리고 bar 함수가 호출되면 호출된 곳이 어디인지 관계없이 언제나 자신이 기억하고 있는 전역 스코프를 상위 스코프로 사용한다. 따라서 위 예제를 실행하면 전역 변수 x의 값 1을 두 번 출력한다.