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ES6入门标准读书笔记7(数组的扩展)

ES6入门标准读书笔记7(数组的扩展)

作者: Masami_9e88 | 来源:发表于2018-07-19 14:49 被阅读0次

    1.扩展运算符

    扩展运算符(spread)是三个点(...)。它好比 rest 参数的逆运算,将一个数组转为用逗号分隔的参数序列。

    console.log(...[1, 2, 3])
    // 1 2 3
    console.log(1, ...[2, 3, 4], 5)
    // 1 2 3 4 5
    [...document.querySelectorAll('div')]
    // [<div>, <div>, <div>]

    该运算符主要用于函数调用。

    function push(array, ...items) {
      array.push(...items);
    }
    function add(x, y) {
      return x + y;
    }
    const numbers = [4, 38];
    add(...numbers) // 42

    替代函数的 apply 方法 § ⇧

    由于扩展运算符可以展开数组,所以不再需要apply方法,将数组转为函数的参数了。

    下面是扩展运算符取代apply方法的一个实际的例子,应用Math.max方法,简化求出一个数组最大元素的写法。

    // ES5 的写法
    Math.max.apply(null, [14, 3, 77])
    // ES6 的写法
    Math.max(...[14, 3, 77])
    // 等同于
    Math.max(14, 3, 77);

    上面代码中,由于 JavaScript 不提供求数组最大元素的函数,所以只能套用Math.max函数,将数组转为一个参数序列,然后求最大值。有了扩展运算符以后,就可以直接用Math.max了。

    另一个例子是通过push函数,将一个数组添加到另一个数组的尾部。

    // ES5的 写法
    var arr1 = [0, 1, 2];
    var arr2 = [3, 4, 5];
    Array.prototype.push.apply(arr1, arr2);
    // ES6 的写法
    let arr1 = [0, 1, 2];
    let arr2 = [3, 4, 5];
    arr1.push(...arr2);

    上面代码的 ES5 写法中,push方法的参数不能是数组,所以只好通过apply方法变通使用push方法。有了扩展运算符,就可以直接将数组传入push方法。

    扩展运算符的应用 § ⇧

    (1)复制数组

    数组是复合的数据类型,直接复制的话,只是复制了指向底层数据结构的指针,而不是克隆一个全新的数组。

    const a1 = [1, 2];
    const a2 = a1;
    a2[0] = 2;
    a1 // [2, 2]

    上面代码中,a2并不是a1的克隆,而是指向同一份数据的另一个指针。修改a2,会直接导致a1的变化。

    ES5 只能用变通方法来复制数组。

    const a1 = [1, 2];
    const a2 = a1.concat();
    a2[0] = 2;
    a1 // [1, 2]

    上面代码中,a1会返回原数组的克隆,再修改a2就不会对a1产生影响。

    扩展运算符提供了复制数组的简便写法。

    const a1 = [1, 2];
    // 写法一
    const a2 = [...a1];
    // 写法二
    const [...a2] = a1;

    上面的两种写法,a2都是a1的克隆

    (2)合并数组

    扩展运算符提供了数组合并的新写法。

    const arr1 = ['a', 'b'];
    const arr2 = ['c'];
    const arr3 = ['d', 'e'];
    // ES5 的合并数组
    arr1.concat(arr2, arr3);
    // [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
    // ES6 的合并数组
    [...arr1, ...arr2, ...arr3]
    // [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]

    不过,这两种方法都是浅拷贝,使用的时候需要注意。

    const a1 = [{ foo: 1 }];
    const a2 = [{ bar: 2 }];
    const a3 = a1.concat(a2);
    const a4 = [...a1, ...a2];
    a3[0] === a1[0] // true
    a4[0] === a1[0] // true

    上面代码中,a3和a4是用两种不同方法合并而成的新数组,但是它们的成员都是对原数组成员的引用,这就是浅拷贝。如果修改了原数组的成员,会同步反映到新数组。

    (3)与解构赋值结合

    扩展运算符可以与解构赋值结合起来,用于生成数组。

    // ES5
    a = list[0]
    , rest = list.slice(1)
    // ES6
    [a, ...rest] = list

    下面是另外一些例子。

    const [first, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];
    first // 1
    rest  // [2, 3, 4, 5]
    const [first, ...rest] = [];
    first // undefined
    rest  // []
    const [first, ...rest] = ["foo"];
    first  // "foo"
    rest  // []

    如果将扩展运算符用于数组赋值,只能放在参数的最后一位,否则会报错。

    const [...butLast, last] = [1, 2, 3, 4, 5];
    // 报错
    const [first, ...middle, last] = [1, 2, 3, 4, 5];
    // 报错

    (4)字符串

    扩展运算符还可以将字符串转为真正的数组。

    [...'hello']
    // [ "h", "e", "l", "l", "o" ]

    上面的写法,有一个重要的好处,那就是能够正确识别四个字节的 Unicode 字符。

    凡是涉及到操作四个字节的 Unicode 字符的函数,都有这个问题。因此,最好都用扩展运算符改写。

    let str = 'x\uD83D\uDE80y';

    str.split('').reverse().join('')

    // 'y\uDE80\uD83Dx'

    [...str].reverse().join('')

    // 'y\uD83D\uDE80x'

    上面代码中,如果不用扩展运算符,字符串的reverse操作就不正确。

    (5)实现了 Iterator 接口的对象

    任何 Iterator 接口的对象(参阅 Iterator 一章),都可以用扩展运算符转为真正的数组。

    let nodeList = document.querySelectorAll('div');
    let array = [...nodeList];

    上面代码中,querySelectorAll方法返回的是一个nodeList对象。它不是数组,而是一个类似数组的对象。这时,扩展运算符可以将其转为真正的数组,原因就在于NodeList对象实现了 Iterator 。

    对于那些没有部署 Iterator 接口的类似数组的对象,扩展运算符就无法将其转为真正的数组。

    let arrayLike = {
      '0': 'a',
      '1': 'b',
      '2': 'c',
      length: 3
    };
    // TypeError: Cannot spread non-iterable object.
    let arr = [...arrayLike];

    上面代码中,arrayLike是一个类似数组的对象,但是没有部署 Iterator 接口,扩展运算符就会报错。这时,可以改为使用Array.from方法将arrayLike转为真正的数组。

    (6)Map 和 Set 结构,Generator 函数

    扩展运算符内部调用的是数据结构的 Iterator 接口,因此只要具有 Iterator 接口的对象,都可以使用扩展运算符,比如 Map 结构。

    let map = new Map([
      [1, 'one'],
      [2, 'two'],
      [3, 'three'],
    ]);
    let arr = [...map.keys()]; // [1, 2, 3]

    Generator 函数运行后,返回一个遍历器对象,因此也可以使用扩展运算符。

    const go = function*(){
      yield 1;
      yield 2;
      yield 3;
    };
    [...go()] // [1, 2, 3]

    上面代码中,变量go是一个 Generator 函数,执行后返回的是一个遍历器对象,对这个遍历器对象执行扩展运算符,就会将内部遍历得到的值,转为一个数组。

    如果对没有 Iterator 接口的对象,使用扩展运算符,将会报错。

    const obj = {a: 1, b: 2};
    let arr = [...obj]; // TypeError: Cannot spread non-iterable object

    2.Array.from()

    下面是一个类似数组的对象,Array.from将它转为真正的数组。

    let arrayLike = {
        '0': 'a',
        '1': 'b',
        '2': 'c',
        length: 3
    };
    // ES5的写法
    var arr1 = [].slice.call(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']
    // ES6的写法
    let arr2 = Array.from(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']

    实际应用中,常见的类似数组的对象是 DOM 操作返回的 NodeList 集合,以及函数内部的arguments对象。Array.from都可以将它们转为真正的数组。

    // NodeList对象
    let ps = document.querySelectorAll('p');
    Array.from(ps).filter(p => {
      return p.textContent.length > 100;
    });
    // arguments对象
    function foo() {
      var args = Array.from(arguments);
      // ...
    }

    上面代码中,querySelectorAll方法返回的是一个类似数组的对象,可以将这个对象转为真正的数组,再使用filter方法。

    只要是部署了 Iterator 接口的数据结构,Array.from都能将其转为数组。

    Array.from('hello')
    // ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
    let namesSet = new Set(['a', 'b'])
    Array.from(namesSet) // ['a', 'b']

    如果参数是一个真正的数组,Array.from会返回一个一模一样的新数组。

    Array.from([1, 2, 3])
    // [1, 2, 3]

    值得提醒的是,扩展运算符(...)也可以将某些数据结构转为数组。

    // arguments对象
    function foo() {
      const args = [...arguments];
    }
    // NodeList对象
    [...document.querySelectorAll('div')]

    所谓类似数组的对象,本质特征只有一点,即必须有length属性。因此,任何有length属性的对象,都可以通过Array.from方法转为数组,而此时扩展运算符就无法转换。

    Array.from还可以接受第二个参数,作用类似于数组的map方法,用来对每个元素进行处理,将处理后的值放入返回的数组。

    Array.from(arrayLike, x => x * x);
    // 等同于
    Array.from(arrayLike).map(x => x * x);
    Array.from([1, 2, 3], (x) => x * x)
    // [1, 4, 9]

    下面的例子是取出一组 DOM 节点的文本内容。

    let spans = document.querySelectorAll('span.name');
    // map()
    let names1 = Array.prototype.map.call(spans, s => s.textContent);
    // Array.from()
    let names2 = Array.from(spans, s => s.textContent)

    下面的例子将数组中布尔值为false的成员转为0。

    Array.from([1, , 2, , 3], (n) => n || 0)
    // [1, 0, 2, 0, 3]

    3.Array.of() § ⇧

    Array.of方法用于将一组值,转换为数组。

    Array.of(3, 11, 8) // [3,11,8]
    Array.of(3) // [3]
    Array.of(3).length // 1

    4.数组实例的 copyWithin() § ⇧

    数组实例的copyWithin方法,在当前数组内部,将指定位置的成员复制到其他位置(会覆盖原有成员),然后返回当前数组。也就是说,使用这个方法,会修改当前数组。

    Array.prototype.copyWithin(target, start = 0, end = this.length)

    它接受三个参数。

    target(必需):从该位置开始替换数据。如果为负值,表示倒数。

    start(可选):从该位置开始读取数据,默认为 0。如果为负值,表示倒数。

    end(可选):到该位置前停止读取数据,默认等于数组长度。如果为负值,表示倒数。

    这三个参数都应该是数值,如果不是,会自动转为数值。

    [1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3)
    // [4, 5, 3, 4, 5]

    5.数组实例的 find() 和 findIndex()

    数组实例的find方法,用于找出第一个符合条件的数组成员。它的参数是一个回调函数,所有数组成员依次执行该回调函数,直到找出第一个返回值为true的成员,然后返回该成员。如果没有符合条件的成员,则返回undefined。

    [1, 4, -5, 10].find((n) => n < 0)
    // -5

    find方法的回调函数可以接受三个参数,依次为当前的值、当前的位置和原数组。

    数组实例的findIndex方法的用法与find方法非常类似,返回第一个符合条件的数组成员的位置,如果所有成员都不符合条件,则返回-1。

    [1, 5, 10, 15].findIndex(function(value, index, arr) {
      return value > 9;
    }) // 2

    这两个方法都可以接受第二个参数,用来绑定回调函数的this对象。

    6.数组实例的 fill()

    fill方法使用给定值,填充一个数组。

    ['a', 'b', 'c'].fill(7)
    // [7, 7, 7]
    new Array(3).fill(7)
    // [7, 7, 7]

    上面代码表明,fill方法用于空数组的初始化非常方便。数组中已有的元素,会被全部抹去。

    fill方法还可以接受第二个和第三个参数,用于指定填充的起始位置和结束位置。

    ['a', 'b', 'c'].fill(7, 1, 2)
    // ['a', 7, 'c']

    7.数组实例的 entries(),keys() 和 values()

    ES6 提供三个新的方法——entries(),keys()和values()——用于遍历数组。它们都返回一个遍历器对象(详见《Iterator》一章),可以用for...of循环进行遍历,唯一的区别是keys()是对键名的遍历、values()是对键值的遍历,entries()是对键值对的遍历。

    for (let index of ['a', 'b'].keys()) {
      console.log(index);
    }
    // 0
    // 1
    for (let elem of ['a', 'b'].values()) {
      console.log(elem);
    }
    // 'a'
    // 'b'
    for (let [index, elem] of ['a', 'b'].entries()) {
      console.log(index, elem);
    }
    // 0 "a"
    // 1 "b"

    8.数组实例的 includes()

    Array.prototype.includes方法返回一个布尔值,表示某个数组是否包含给定的值,与字符串的includes方法类似。ES2016 引入了该方法。

    [1, 2, 3].includes(2)    // true
    [1, 2, 3].includes(4)    // false
    [1, 2, NaN].includes(NaN) // true

    该方法的第二个参数表示搜索的起始位置,默认为0。如果第二个参数为负数,则表示倒数的位置,如果这时它大于数组长度(比如第二个参数为-4,但数组长度为3),则会重置为从0开始。

    [1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
    [1, 2, 3].includes(3, -1); // true

    indexOf方法有两个缺点,一是不够语义化,它的含义是找到参数值的第一个出现位置,所以要去比较是否不等于-1,表达起来不够直观。二是,它内部使用严格相等运算符(===)进行判断,这会导致对NaN的误判。

    [NaN].indexOf(NaN)
    // -1

    includes使用的是不一样的判断算法,就没有这个问题。

    [NaN].includes(NaN)
    // true

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