Меню

Javascript сравнение строки с массивом



Операторы сравнения в JavaScript

Операторы сравнения JavaScript

  1. Больше/меньше: a > b , a .
  2. Больше/меньше или равно: a >= b , a .
  3. Равно: a == b (нестрогое равенство; помните, что один знак равенства a = b означает присваивание).
  4. Равно: a === b (строгое равенство, предпочтительно для использования! см. ниже).
  5. Не равно: a != b , a !== b (нестрогое и строгое неравенство; в математике обозначается символом ≠).

Операторы сравнения, как и другие операторы, возвращают значение. Но это значение имеет логический тип:

  • true – означает «да», «верно», «истина»;
  • false – означает «нет», «неверно», «ложь».

Следующие значения являются ложными:

  • false
  • undefined
  • null
  • 0 (ноль)
  • NaN
  • пустая строка ( «» ).

Все остальные значения при передаче в условное выражение, включая все объекты, будут восприняты как ИСТИНА ( TRUE ).

Результат сравнения можно присвоить переменной, как и любое значение:

Сравнение строк в JavaScript

Cтроки в JavaScript сравниваются посимвольно (используется «алфавитный» или «лексикографический» порядок), при этом:

  • используется кодировка Unicode, а не настоящий алфавит;
  • имеет значение регистр символов (заглавная «A» меньше «a», так как строчные буквы имеют больший код в Unicode).

Алгоритм сравнения строк в JS:

  1. Сравниваются первые символы строк.
  2. Если первый символ первой строки больше (меньше), чем первый символ второй, то первая строка больше (меньше) второй.
  3. Если первые символы равны, то таким же образом сравниваются вторые символы строк.
  4. Сравнение продолжается, пока не закончится одна из строк. Большей считается более длинная строка.
  5. Если обе строки заканчиваются одновременно, то они равны.

Сравнение данных разных типов JS

При сравнении значений разных типов JavaScript приводит каждое из них к числу (number).

Оператор строгого равенства === проверяет равенство без приведения типов.

При нестрогом сравнении возможна ситуация, когда два значения разных типов равны, при этом:

  • одно из них как логическое значение — true;
  • другое — false.

Таким образом, использование обычного сравнения == может вызывать проблемы (например, оно не отличает 0 от false):

Для исключения подобной ситуации используют оператор строгого равенства ===, который проверяет равенство без приведения типов .

Другими словами, если a и b имеют разные типы, то проверка a === b немедленно возвращает false без попытки их преобразования.

Сравнение с null и undefined

Специальное правило языка JavaScript:

  1. При строгом равенстве === значения null и undefined различны, так как различны их типы.
  2. При нестрогом равенстве == значения null и undefined равны друг другу и не равны никаким другим значениям.
  3. При использовании математических операторов и других операторов сравнения = значения null и undefined преобразуются к числам:
    • null — 0;
    • undefined – NaN.

Источник

Методы массивов

Массивы предоставляют множество методов. Чтобы было проще, в этой главе они разбиты на группы.

Добавление/удаление элементов

Мы уже знаем методы, которые добавляют и удаляют элементы из начала или конца:

  • arr.push(. items) – добавляет элементы в конец,
  • arr.pop() – извлекает элемент из конца,
  • arr.shift() – извлекает элемент из начала,
  • arr.unshift(. items) – добавляет элементы в начало.

splice

Как удалить элемент из массива?

Так как массивы – это объекты, то можно попробовать delete :

Вроде бы, элемент и был удалён, но при проверке оказывается, что массив всё ещё имеет 3 элемента arr.length == 3 .

Это нормально, потому что всё, что делает delete obj.key – это удаляет значение с данным ключом key . Это нормально для объектов, но для массивов мы обычно хотим, чтобы оставшиеся элементы сдвинулись и заняли освободившееся место. Мы ждём, что массив станет короче.

Поэтому для этого нужно использовать специальные методы.

Метод arr.splice(str) – это универсальный «швейцарский нож» для работы с массивами. Умеет всё: добавлять, удалять и заменять элементы.

Он начинает с позиции index , удаляет deleteCount элементов и вставляет elem1, . elemN на их место. Возвращает массив из удалённых элементов.

Этот метод проще всего понять, рассмотрев примеры.

Начнём с удаления:

Легко, правда? Начиная с позиции 1 , он убрал 1 элемент.

В следующем примере мы удалим 3 элемента и заменим их двумя другими.

Здесь видно, что splice возвращает массив из удалённых элементов:

Метод splice также может вставлять элементы без удаления, для этого достаточно установить deleteCount в 0 :

В этом и в других методах массива допускается использование отрицательного индекса. Он позволяет начать отсчёт элементов с конца, как тут:

slice

Метод arr.slice намного проще, чем похожий на него arr.splice .

Он возвращает новый массив, в который копирует элементы, начиная с индекса start и до end (не включая end ). Оба индекса start и end могут быть отрицательными. В таком случае отсчёт будет осуществляться с конца массива.

Читайте также:  Ярина или клайра сравнение

Это похоже на строковый метод str.slice , но вместо подстрок возвращает подмассивы.

Можно вызвать slice и вообще без аргументов: arr.slice() создаёт копию массива arr . Это часто используют, чтобы создать копию массива для дальнейших преобразований, которые не должны менять исходный массив.

concat

Метод arr.concat создаёт новый массив, в который копирует данные из других массивов и дополнительные значения.

Он принимает любое количество аргументов, которые могут быть как массивами, так и простыми значениями.

В результате мы получаем новый массив, включающий в себя элементы из arr , а также arg1 , arg2 и так далее…

Если аргумент argN – массив, то все его элементы копируются. Иначе скопируется сам аргумент.

Обычно он просто копирует элементы из массивов. Другие объекты, даже если они выглядят как массивы, добавляются как есть:

…Но если объект имеет специальное свойство Symbol.isConcatSpreadable , то он обрабатывается concat как массив: вместо него добавляются его числовые свойства.

Для корректной обработки в объекте должны быть числовые свойства и length :

Перебор: forEach

Метод arr.forEach позволяет запускать функцию для каждого элемента массива.

Например, этот код выведет на экран каждый элемент массива:

А этот вдобавок расскажет и о своей позиции в массиве:

Результат функции (если она вообще что-то возвращает) отбрасывается и игнорируется.

Поиск в массиве

Далее рассмотрим методы, которые помогут найти что-нибудь в массиве.

indexOf/lastIndexOf и includes

Методы arr.indexOf, arr.lastIndexOf и arr.includes имеют одинаковый синтаксис и делают по сути то же самое, что и их строковые аналоги, но работают с элементами вместо символов:

  • arr.indexOf(item, from) ищет item , начиная с индекса from , и возвращает индекс, на котором был найден искомый элемент, в противном случае -1 .
  • arr.lastIndexOf(item, from) – то же самое, но ищет справа налево.
  • arr.includes(item, from) – ищет item , начиная с индекса from , и возвращает true , если поиск успешен.

Обратите внимание, что методы используют строгое сравнение === . Таким образом, если мы ищем false , он находит именно false , а не ноль.

Если мы хотим проверить наличие элемента, и нет необходимости знать его точный индекс, тогда предпочтительным является arr.includes .

Кроме того, очень незначительным отличием includes является то, что он правильно обрабатывает NaN в отличие от indexOf/lastIndexOf :

find и findIndex

Представьте, что у нас есть массив объектов. Как нам найти объект с определённым условием?

Здесь пригодится метод arr.find.

Его синтаксис таков:

Функция вызывается по очереди для каждого элемента массива:

  • item – очередной элемент.
  • index – его индекс.
  • array – сам массив.

Если функция возвращает true , поиск прерывается и возвращается item . Если ничего не найдено, возвращается undefined .

Например, у нас есть массив пользователей, каждый из которых имеет поля id и name . Попробуем найти того, кто с id == 1 :

В реальной жизни массивы объектов – обычное дело, поэтому метод find крайне полезен.

Обратите внимание, что в данном примере мы передаём find функцию item => item.id == 1 , с одним аргументом. Это типично, дополнительные аргументы этой функции используются редко.

Метод arr.findIndex – по сути, то же самое, но возвращает индекс, на котором был найден элемент, а не сам элемент, и -1 , если ничего не найдено.

filter

Метод find ищет один (первый попавшийся) элемент, на котором функция-колбэк вернёт true .

На тот случай, если найденных элементов может быть много, предусмотрен метод arr.filter(fn).

Синтаксис этого метода схож с find , но filter возвращает массив из всех подходящих элементов:

Преобразование массива

Перейдём к методам преобразования и упорядочения массива.

Метод arr.map является одним из наиболее полезных и часто используемых.

Он вызывает функцию для каждого элемента массива и возвращает массив результатов выполнения этой функции.

Например, здесь мы преобразуем каждый элемент в его длину:

sort(fn)

Вызов arr.sort() сортирует массив на месте, меняя в нём порядок элементов.

Он возвращает отсортированный массив, но обычно возвращаемое значение игнорируется, так как изменяется сам arr .

Не заметили ничего странного в этом примере?

Порядок стал 1, 15, 2 . Это неправильно! Но почему?

По умолчанию элементы сортируются как строки.

Буквально, элементы преобразуются в строки при сравнении. Для строк применяется лексикографический порядок, и действительно выходит, что «2» > «15» .

Чтобы использовать наш собственный порядок сортировки, нам нужно предоставить функцию в качестве аргумента arr.sort() .

Читайте также:  Сравнение двух бин файлов

Функция должна для пары значений возвращать:

Например, для сортировки чисел:

Теперь всё работает как надо.

Давайте возьмём паузу и подумаем, что же происходит. Упомянутый ранее массив arr может быть массивом чего угодно, верно? Он может содержать числа, строки, объекты или что-то ещё. У нас есть набор каких-то элементов. Чтобы отсортировать его, нам нужна функция, определяющая порядок, которая знает, как сравнивать его элементы. По умолчанию элементы сортируются как строки.

Метод arr.sort(fn) реализует общий алгоритм сортировки. Нам не нужно заботиться о том, как он работает внутри (в большинстве случаев это оптимизированная быстрая сортировка). Она проходится по массиву, сравнивает его элементы с помощью предоставленной функции и переупорядочивает их. Всё, что остаётся нам, это предоставить fn , которая делает это сравнение.

Кстати, если мы когда-нибудь захотим узнать, какие элементы сравниваются – ничто не мешает нам вывести их на экран:

В процессе работы алгоритм может сравнивать элемент с другими по нескольку раз, но он старается сделать как можно меньше сравнений.

На самом деле от функции сравнения требуется любое положительное число, чтобы сказать «больше», и отрицательное число, чтобы сказать «меньше».

Это позволяет писать более короткие функции:

Помните стрелочные функции? Можно использовать их здесь для того, чтобы сортировка выглядела более аккуратной:

Будет работать точно так же, как и более длинная версия выше.

reverse

Метод arr.reverse меняет порядок элементов в arr на обратный.

Он также возвращает массив arr с изменённым порядком элементов.

split и join

Ситуация из реальной жизни. Мы пишем приложение для обмена сообщениями, и посетитель вводит имена тех, кому его отправить, через запятую: Вася, Петя, Маша . Но нам-то гораздо удобнее работать с массивом имён, чем с одной строкой. Как его получить?

Метод str.split(delim) именно это и делает. Он разбивает строку на массив по заданному разделителю delim .

В примере ниже таким разделителем является строка из запятой и пробела.

У метода split есть необязательный второй числовой аргумент – ограничение на количество элементов в массиве. Если их больше, чем указано, то остаток массива будет отброшен. На практике это редко используется:

Вызов split(s) с пустым аргументом s разбил бы строку на массив букв:

Вызов arr.join(glue) делает в точности противоположное split . Он создаёт строку из элементов arr , вставляя glue между ними.

reduce/reduceRight

Если нам нужно перебрать массив – мы можем использовать forEach , for или for..of .

Если нам нужно перебрать массив и вернуть данные для каждого элемента – мы используем map .

Методы arr.reduce и arr.reduceRight похожи на методы выше, но они немного сложнее. Они используются для вычисления какого-нибудь единого значения на основе всего массива.

Функция применяется по очереди ко всем элементам массива и «переносит» свой результат на следующий вызов.

  • previousValue – результат предыдущего вызова этой функции, равен initial при первом вызове (если передан initial ),
  • item – очередной элемент массива,
  • index – его индекс,
  • array – сам массив.

При вызове функции результат её вызова на предыдущем элементе массива передаётся как первый аргумент.

Звучит сложновато, но всё становится проще, если думать о первом аргументе как «аккумулирующем» результат предыдущих вызовов функции. По окончании он становится результатом reduce .

Этот метод проще всего понять на примере.

Тут мы получим сумму всех элементов массива всего одной строкой:

Здесь мы использовали наиболее распространённый вариант reduce , который использует только 2 аргумента.

Давайте детальнее разберём, как он работает.

  1. При первом запуске sum равен initial (последний аргумент reduce ), то есть 0 , а current – первый элемент массива, равный 1 . Таким образом, результат функции равен 1 .
  2. При втором запуске sum = 1 , и к нему мы добавляем второй элемент массива ( 2 ).
  3. При третьем запуске sum = 3 , к которому мы добавляем следующий элемент, и так далее…

Поток вычислений получается такой:

В виде таблицы, где каждая строка –- вызов функции на очередном элементе массива:

sum current result
первый вызов 1 1
второй вызов 1 2 3
третий вызов 3 3 6
четвёртый вызов 6 4 10
пятый вызов 10 5 15

Здесь отчётливо видно, как результат предыдущего вызова передаётся в первый аргумент следующего.

Мы также можем опустить начальное значение:

Результат – точно такой же! Это потому, что при отсутствии initial в качестве первого значения берётся первый элемент массива, а перебор стартует со второго.

Таблица вычислений будет такая же за вычетом первой строки.

Но такое использование требует крайней осторожности. Если массив пуст, то вызов reduce без начального значения выдаст ошибку.

Поэтому рекомендуется всегда указывать начальное значение.

Метод arr.reduceRight работает аналогично, но проходит по массиву справа налево.

Array.isArray

Массивы не образуют отдельный тип языка. Они основаны на объектах.

Поэтому typeof не может отличить простой объект от массива:

…Но массивы используются настолько часто, что для этого придумали специальный метод: Array.isArray(value). Он возвращает true , если value массив, и false , если нет.

Большинство методов поддерживают «thisArg»

Почти все методы массива, которые вызывают функции – такие как find , filter , map , за исключением метода sort , принимают необязательный параметр thisArg .

Этот параметр не объяснялся выше, так как очень редко используется, но для наиболее полного понимания темы мы обязаны его рассмотреть.

Вот полный синтаксис этих методов:

Значение параметра thisArg становится this для func .

Например, вот тут мы используем метод объекта army как фильтр, и thisArg передаёт ему контекст:

Если бы мы в примере выше использовали просто users.filter(army.canJoin) , то вызов army.canJoin был бы в режиме отдельной функции, с this=undefined . Это тут же привело бы к ошибке.

Вызов users.filter(army.canJoin, army) можно заменить на users.filter(user => army.canJoin(user)) , который делает то же самое. Последняя запись используется даже чаще, так как функция-стрелка более наглядна.

Итого

Шпаргалка по методам массива:

Для добавления/удаления элементов:

  • push (. items) – добавляет элементы в конец,
  • pop() – извлекает элемент с конца,
  • shift() – извлекает элемент с начала,
  • unshift(. items) – добавляет элементы в начало.
  • splice(pos, deleteCount, . items) – начиная с индекса pos , удаляет deleteCount элементов и вставляет items .
  • slice(start, end) – создаёт новый массив, копируя в него элементы с позиции start до end (не включая end ).
  • concat(. items) – возвращает новый массив: копирует все члены текущего массива и добавляет к нему items . Если какой-то из items является массивом, тогда берутся его элементы.

Для поиска среди элементов:

  • indexOf/lastIndexOf(item, pos) – ищет item , начиная с позиции pos , и возвращает его индекс или -1 , если ничего не найдено.
  • includes(value) – возвращает true , если в массиве имеется элемент value , в противном случае false .
  • find/filter(func) – фильтрует элементы через функцию и отдаёт первое/все значения, при прохождении которых через функцию возвращается true .
  • findIndex похож на find , но возвращает индекс вместо значения.

Для перебора элементов:

  • forEach(func) – вызывает func для каждого элемента. Ничего не возвращает.

Для преобразования массива:

  • map(func) – создаёт новый массив из результатов вызова func для каждого элемента.
  • sort(func) – сортирует массив «на месте», а потом возвращает его.
  • reverse() – «на месте» меняет порядок следования элементов на противоположный и возвращает изменённый массив.
  • split/join – преобразует строку в массив и обратно.
  • reduce(func, initial) – вычисляет одно значение на основе всего массива, вызывая func для каждого элемента и передавая промежуточный результат между вызовами.
  • Array.isArray(arr) проверяет, является ли arr массивом.

Обратите внимание, что методы sort , reverse и splice изменяют исходный массив.

Изученных нами методов достаточно в 99% случаев, но существуют и другие.

Функция fn вызывается для каждого элемента массива аналогично map . Если какие-либо/все результаты вызовов являются true , то метод возвращает true , иначе false .

arr.fill(value, start, end) – заполняет массив повторяющимися value , начиная с индекса start до end .

arr.copyWithin(target, start, end) – копирует свои элементы, начиная со start и заканчивая end , в собственную позицию target (перезаписывает существующие).

Полный список есть в справочнике MDN.

На первый взгляд может показаться, что существует очень много разных методов, которые довольно сложно запомнить. Но это гораздо проще, чем кажется.

Внимательно изучите шпаргалку, представленную выше, а затем, чтобы попрактиковаться, решите задачи, предложенные в данной главе. Так вы получите необходимый опыт в правильном использовании методов массива.

Всякий раз, когда вам будет необходимо что-то сделать с массивом, а вы не знаете, как это сделать – приходите сюда, смотрите на таблицу и ищите правильный метод. Примеры помогут вам всё сделать правильно, и вскоре вы быстро запомните методы без особых усилий.

Задачи

Переведите текст вида border-left-width в borderLeftWidth

Напишите функцию camelize(str) , которая преобразует строки вида «my-short-string» в «myShortString».

То есть дефисы удаляются, а все слова после них получают заглавную букву.

Источник