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Défis liés aux tableaux
TableauDe
/** * @return {Array} */ function arrayOf(arr) { return [].slice.call(arguments); } // Usage example const array1 = [1, 2, 3]; const array2 = [4, 5, 6]; const combinedArray = arrayOf(array1, array2); console.log(combinedArray); // => [ [ 1, 2, 3 ], [ 4, 5, 6 ] ]
Tableau en arbre
/** * @param {Array} arr * @return {Array} */ function arrToTree(arr) { const tree = []; const hashmap = new Map(); // create nodes and store references arr.forEach((item) => { hashmap[item.id] = { id: item.id, name: item.name, children: [], }; }); // build the tree arr.forEach((item) => { if (item.parentId === null) { tree.push(hashmap[item.id]); } else { hashmap[item.parentId].children.push(hashmap[item.id]); } }); return tree; } // Usage example const flatArray = [ { id: 1, name: "Node 1", parentId: null }, { id: 2, name: "Node 1.1", parentId: 1 }, { id: 3, name: "Node 1.2", parentId: 1 }, { id: 4, name: "Node 1.1.1", parentId: 2 }, { id: 5, name: "Node 2", parentId: null }, { id: 6, name: "Node 2.1", parentId: 5 }, { id: 7, name: "Node 2.2", parentId: 5 }, ]; const tree = arrToTree(flatArray); console.log(tree); // => [{ id: 1, name: 'Node 1', children: [ [Object], [Object] ] }, { id: 5, name: 'Node 2', children: [ [Object], [Object] ] }]
Wrapper de tableau
class ArrayWrapper { constructor(arr) { this._arr = arr; } valueOf() { return this._arr.reduce((sum, num) => sum + num, 0); } toString() { return `[${this._arr.join(",")}]`; } } // Usage example const obj1 = new ArrayWrapper([1, 2]); const obj2 = new ArrayWrapper([3, 4]); console.log(obj1 + obj2); // => 10 console.log(String(obj1)); // => [1,2]
De type tableau à tableau
/** * @param {any} arrayLike * @return {Array} */ function arrayLikeToArray(arrayLike) { return Array.from(arrayLike); } // Usage example const arrayLike = { 0: "a", 1: "b", 2: "c", length: 3, }; console.log(arrayLikeToArray(arrayLike)); // => ['a', 'b', 'c']
Gros morceau
/** * @template T * @param {Array<t>} arr The array to process. * @param {number} [size=1] The length of each chunk. * @returns {Array<array>>} The new array of chunks. */ function chunk(arr, size = 1) { if (!Array.isArray(arr) || size [['a'], ['b'], ['c'], ['d']] console.log(chunk([1, 2, 3, 4], 2)); // => [[1, 2], [3, 4]] console.log(chunk([1, 2, 3, 4], 3)); // => [[1, 2, 3], [4]] </array></t>
Combinaisons
/** * @param {array} arrs * @return {array} */ function generateCombinations(arrs) { const result = []; function backtrack(start, current) { if (start === arrs.length) { result.push(current.join('')); return; } for (const item of arrs[start]) { current.push(item); backtrack(start + 1, current); current.pop(); } } backtrack(0, []); return result; } // Usage example const nestedArray = [['a', 'b'], [1, 2], [3, 4]]; console.log(generateCombinations(nestedArray)); // => ['a13', 'a14', 'a23', 'a24', 'b13', 'b14', 'b23', 'b24']
Différence
/** * @param {Array} array * @param {Array} values * @return {Array} */ function difference(arr, values) { const newArray = []; const valueSet = new Set(values); for (let i = 0; i [1] console.log(difference([1, 2, 3, 4], [2, 3, 1])); // => [4] console.log(difference([1, 2, 3], [2, 3, 1, 4])); // => [] console.log(difference([1, , 3], [1])); // => [3]
Lâchez-vous pendant que
/** * @param {Array} array * @param {Function} predicate * @return {Array} */ function dropRightWhile(arr, predicate) { let index = arr.length - 1; while (index >= 0 && predicate(arr[index], index, arr)) { index -= 1; } return arr.slice(0, index + 1); } // Usage example console.log(dropRightWhile([1, 2, 3, 4, 5], (value) => value > 3)); // => [1, 2, 3] console.log(dropRightWhile([1, 2, 3], (value) => value [] console.log(dropRightWhile([1, 2, 3, 4, 5], (value) => value > 6)); // => [1, 2, 3, 4, 5]
Laissez tomber pendant
/** * @param {Array} array * @param {Function} predicate * @return {Array} */ function dropWhile(arr, predicate) { let index = 0; while (index value [3, 4, 5] dropWhile([1, 2, 3], (value) => value []
Aplatir
/** * @param {Array} value * @return {Array} */ function flatten(arr) { const newArray = []; const copy = [...arr]; while (copy.length) { const item = copy.shift(); if (Array.isArray(item)) { copy.unshift(...item); } else { newArray.push(item); } } return newArray; } // Usage example console.log(flatten([1, 2, 3])); // [1, 2, 3] // Inner arrays are flattened into a single level. console.log(flatten([1, [2, 3]])); // [1, 2, 3] console.log( flatten([ [1, 2], [3, 4], ]) ); // [1, 2, 3, 4] // Flattens recursively. console.log(flatten([1, [2, [3, [4, [5]]]]])); // [1, 2, 3, 4, 5]
Générer un tableau aléatoire unique
/** * @param {number} range * @param {number} outputCount * @return {Array} */ function generateUniqueRandomArray(range, outputCount) { const arr = Array.from({ length: range }, (_, i) => i + 1); const result = []; for (let i = 0; i [3, 7, 1, 9, 5]
Intersection par
/** * @param {Function} iteratee * @param {Array[]} arrays * @returns {Array} */ function intersectionBy(iteratee, ...arrs) { if (!arrs.length) { return []; } const mappedArrs = arrs.map((arr) => arr.map(iteratee)); let intersectedValues = mappedArrs[0].filter((value) => { return mappedArrs.every((mappedArr) => mappedArr.includes(value)); }); intersectedValues = intersectedValues.filter((value, index, self) => { return self.indexOf(value) === index; }); return intersectedValues.map((value) => { const index = mappedArrs[0].indexOf(value); return arrs[0][index]; }); } // Usage example const result = intersectionBy(Math.floor, [1.2, 2.4], [2.5, 3.6]); // => [2.4] console.log(result); // => [2.4] const result2 = intersectionBy( (str) => str.toLowerCase(), ["apple", "banana", "ORANGE", "orange"], ["Apple", "Banana", "Orange"] ); console.log(result2); // => ['apple', 'banana', 'ORANGE']
Intersection
/** * @param {Array<unknown>[]} arrays - The arrays to find the intersection of. * @returns {Array<unknown>} - An array containing the elements common to all input arrays. */ function intersectArrays(...arrs) { if (!arrs.length) { return []; } const set = new Set(arrs[0]); for (let i = 1; i { if (!arrs[i].includes(value)) { set.delete(value); } }); } return Array.from(set); } // Usage example console.log(intersectArrays([1, 2, 3, 4], [2, 3, 4, 5], [3, 4, 6])); // => [3, 4] </unknown></unknown>
Signifier
/** * @param {Array} array * @return {Number} */ function mean(arr) { return arr.reduce((sum, number) => sum + number, 0) / arr.length; } // Usage example console.log(mean([1, 2, 3])); // => 2 console.log(mean([1, 2, 3, 4, 5])); // => 3
Supprimer les doublons
/** * @param {*} arr */ function removeDuplicates(arr) { return Array.from(new Set(arr)); } // Usage example const inputArray = [1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 5, 4]; const outputArray = removeDuplicates(inputArray); console.log(outputArray); // => [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Mélanger
/** * @param {any[]} arr * @returns {void} */ function shuffle(arr) { if (arr.length [*, *, *, *]
Trier par
/** * @param {Array} arr * @param {Function} fn * @return {Array} */ function sortBy(arr, fn) { return arr.sort((a, b) => fn(a) - fn(b)); } // Usage example console.log(sortBy([5, 4, 1, 2, 3], (x) => x)); // => [1, 2, 3, 4, 5]
Arbre à tableau
/** * @param {Array} tree * @param {number} parentId * @return {Array} */ function treeToArr(tree, parentId = null) { const arr = []; tree.forEach((node) => { const { id, name } = node; arr.push({ id, name, parentId }); // recursive if (node.children && node.children.length > 0) { arr.push(...treeToArr(node.children, id)); } }); return arr; } // Usage example const tree = [ { id: 1, name: "Node 1", children: [ { id: 2, name: "Node 1.1", children: [ { id: 4, name: "Node 1.1.1", children: [], }, ], }, { id: 3, name: "Node 1.2", children: [], }, ], }, { id: 5, name: "Node 2", children: [ { id: 6, name: "Node 2.1", children: [], }, { id: 7, name: "Node 2.2", children: [], }, ], }, ]; const flatArray = treeToArr(tree); console.log(flatArray); /* [ { id: 1, name: 'Node 1', parentId: null }, { id: 2, name: 'Node 1.1', parentId: 1 }, { id: 4, name: 'Node 1.1.1', parentId: 2 }, { id: 3, name: 'Node 1.2', parentId: 1 }, { id: 5, name: 'Node 2', parentId: null }, { id: 6, name: 'Node 2.1', parentId: 5 }, { id: 7, name: 'Node 2.2', parentId: 5 } ] */
Référence
- 2695. Wrapper de tableau - LeetCode
- 2677. Tableau de morceaux - LeetCode
- 2724. Trier par - LeetCode
- 2625. Aplatir un tableau profondément imbriqué - LeetCode
- 131. implémenter _.chunk() - BFE.dev
- 8. pouvez-vous mélanger () un tableau ? -BFE.dev
- 384. Mélanger un tableau - LeetCode
- 138. Intersection de deux tableaux triés - BFE.dev
- 167. Intersection de tableaux non triés - BFE.dev
- 66. supprimer les doublons d'un tableau - BFE.dev
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Le passage de C / C à JavaScript nécessite de s'adapter à la frappe dynamique, à la collecte des ordures et à la programmation asynchrone. 1) C / C est un langage dactylographié statiquement qui nécessite une gestion manuelle de la mémoire, tandis que JavaScript est dynamiquement typé et que la collecte des déchets est automatiquement traitée. 2) C / C doit être compilé en code machine, tandis que JavaScript est une langue interprétée. 3) JavaScript introduit des concepts tels que les fermetures, les chaînes de prototypes et la promesse, ce qui améliore la flexibilité et les capacités de programmation asynchrones.

Différents moteurs JavaScript ont des effets différents lors de l'analyse et de l'exécution du code JavaScript, car les principes d'implémentation et les stratégies d'optimisation de chaque moteur diffèrent. 1. Analyse lexicale: convertir le code source en unité lexicale. 2. Analyse de la grammaire: générer un arbre de syntaxe abstrait. 3. Optimisation et compilation: générer du code machine via le compilateur JIT. 4. Exécuter: Exécutez le code machine. Le moteur V8 optimise grâce à une compilation instantanée et à une classe cachée, SpiderMonkey utilise un système d'inférence de type, résultant en différentes performances de performances sur le même code.

Les applications de JavaScript dans le monde réel incluent la programmation côté serveur, le développement des applications mobiles et le contrôle de l'Internet des objets: 1. La programmation côté serveur est réalisée via Node.js, adaptée au traitement de demande élevé simultané. 2. Le développement d'applications mobiles est effectué par le reactnatif et prend en charge le déploiement multiplateforme. 3. Utilisé pour le contrôle des périphériques IoT via la bibliothèque Johnny-Five, adapté à l'interaction matérielle.

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JavaScript est la pierre angulaire du développement Web moderne, et ses principales fonctions incluent la programmation axée sur les événements, la génération de contenu dynamique et la programmation asynchrone. 1) La programmation axée sur les événements permet aux pages Web de changer dynamiquement en fonction des opérations utilisateur. 2) La génération de contenu dynamique permet d'ajuster le contenu de la page en fonction des conditions. 3) La programmation asynchrone garantit que l'interface utilisateur n'est pas bloquée. JavaScript est largement utilisé dans l'interaction Web, les applications à une page et le développement côté serveur, améliorant considérablement la flexibilité de l'expérience utilisateur et du développement multiplateforme.


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