这篇文章主要给大家爱介绍了关于利用Javascript获取选择文本所在的句子的相关资料,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友们下面随着小编来一起看看吧。
前言
最近收到一个 issue 期望能在划词的时候同时保存单词的上下文和来源网址。这个功能其实很久之前就想过,但感觉不好实现一直拖延没做。真做完发现其实并不复杂,完整代码在这里,或者继续往下阅读分析。话不多说了,来一起看看详细的介绍吧。
原理分析
获取选择文本
通过 window.getSelection()
即可获得一个 Selection 对象,再利用 .toString()
即可获得选择的文本。
锚节点与焦节点
在 Selection 对象中还保存了两个重要信息,anchorNode 和 focusNode,分别代表选择产生那一刻的节点和选择结束时的节点,而 anchorOffset 和 focusOffset 则保存了选择在这两个节点里的偏移值。
这时你可能马上就想到第一个方案:这不就好办了么,有了首尾节点和偏移,就可以获取句子的头部和尾部,再把选择文本作为中间,整个句子不就出来了么。
当然不会这么简单哈stuck_out_tongue。
强调一下
一般情况下,anchorNode 和 focusNode 都是 Text 节点(而且因为这里处理的是文本,所以其它情况也会直接忽略),可以考虑这种情况:
<strong>Saladict</strong> is awesome!
如果选择的是“awesome”,那么 anchorNode 和 focusNode 都是 is awesome!,所以取不到前面的 “Saladict”。
另外还有嵌套的情况,也是同样的问题。
Saladict is <strong><a href="#" rel="external nofollow" >awesome</a></strong>!
所以我们还需要遍历兄弟和父节点来获取完整的句子。
遍历到哪?
于是接下就是解决遍历边界的问题了。遍历到什么地方为止呢?我的判断标准是:跳过 inline-level 元素,遇到 block-level 元素为止。而判断一个元素是 inline-level 还是 block-level 最准确的方式应该是用 window.getComputedStyle()
。但我认为这么做太重了,也不需要严格的准确性,所以用了常见的 inline 标签来判断。
const INLINE_TAGS = new Set([ // Inline text semantics 'a', 'abbr', 'b', 'bdi', 'bdo', 'br', 'cite', 'code', 'data', 'dfn', 'em', 'i', 'kbd', 'mark', 'q', 'rp', 'rt', 'rtc', 'ruby', 's', 'samp', 'small', 'span', 'strong', 'sub', 'sup', 'time', 'u', 'var', 'wbr' ])
原理总结
句子由三块组成,选择文本作为中间,然后遍历兄弟和父节点获取首尾补上。
实现
选择文本
先获取文本,如果没有则退出
const selection = window.getSelection() const selectedText = selection.toString() if (!selectedText.trim()) { return '' }
获取首部
对于 anchorNode 只考虑 Text 节点,通过 anchorOffset 获取选择在 anchorNode 的前半段内容。
然后开始补全在 anchorNode 之前的兄弟节点,最后补全在 anchorNode 父元素之前的兄弟元素。注意后面是元素,这样可以减少遍历的次数,而且考虑到一些被隐藏的内容不需要获取,用 innerText 而不是 textContent 属性。
let sentenceHead = '' const anchorNode = selection.anchorNode if (anchorNode.nodeType === Node.TEXT_NODE) { let leadingText = anchorNode.textContent.slice(0, selection.anchorOffset) for (let node = anchorNode.previousSibling; node; node = node.previousSibling) { if (node.nodeType === Node.TEXT_NODE) { leadingText = node.textContent + leadingText } else if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) { leadingText = node.innerText + leadingText } } for ( let element = anchorNode.parentElement; element && INLINE_TAGS.has(element.tagName.toLowerCase()) && element !== document.body; element = element.parentElement ) { for (let el = element.previousElementSibling; el; el = el.previousElementSibling) { leadingText = el.innerText + leadingText } } sentenceHead = (leadingText.match(sentenceHeadTester) || [''])[0] }
最后从提取句子首部用的正则是这个
// match head a.b is ok chars that ends a sentence const sentenceHeadTester = /((\.(?![ .]))|[^.?!。?!…\r\n])+$/
前面的 ((\.(?![ .])) 主要是为了跳过 a.b 这样的特别是在技术文章中常见的写法。
获取尾部
跟首部同理,换成往后遍历。最后的正则保留了标点符号
// match tail for "..." const sentenceTailTester = /^((\.(?![ .]))|[^.?!。?!…\r\n])+(.)\3{0,2}/
压缩换行
拼凑完句子之后压缩多个换行为一个空白行,以及删除每行开头结尾的空白符
return (sentenceHead + selectedText + sentenceTail) .replace(/(^\s+)|(\s+$)/gm, '\n') // allow one empty line & trim each line .replace(/(^\s+)|(\s+$)/g, '') // remove heading or tailing \n
完整代码
const INLINE_TAGS = new Set([ // Inline text semantics 'a', 'abbr', 'b', 'bdi', 'bdo', 'br', 'cite', 'code', 'data', 'dfn', 'em', 'i', 'kbd', 'mark', 'q', 'rp', 'rt', 'rtc', 'ruby', 's', 'samp', 'small', 'span', 'strong', 'sub', 'sup', 'time', 'u', 'var', 'wbr' ]) /** * @returns {string} */ export function getSelectionSentence () { const selection = window.getSelection() const selectedText = selection.toString() if (!selectedText.trim()) { return '' } var sentenceHead = '' var sentenceTail = '' const anchorNode = selection.anchorNode if (anchorNode.nodeType === Node.TEXT_NODE) { let leadingText = anchorNode.textContent.slice(0, selection.anchorOffset) for (let node = anchorNode.previousSibling; node; node = node.previousSibling) { if (node.nodeType === Node.TEXT_NODE) { leadingText = node.textContent + leadingText } else if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) { leadingText = node.innerText + leadingText } } for ( let element = anchorNode.parentElement; element && INLINE_TAGS.has(element.tagName.toLowerCase()) && element !== document.body; element = element.parentElement ) { for (let el = element.previousElementSibling; el; el = el.previousElementSibling) { leadingText = el.innerText + leadingText } } sentenceHead = (leadingText.match(sentenceHeadTester) || [''])[0] } const focusNode = selection.focusNode if (selection.focusNode.nodeType === Node.TEXT_NODE) { let tailingText = selection.focusNode.textContent.slice(selection.focusOffset) for (let node = focusNode.nextSibling; node; node = node.nextSibling) { if (node.nodeType === Node.TEXT_NODE) { tailingText += node.textContent } else if (node.nodeType === Node.ELEMENT_NODE) { tailingText += node.innerText } } for ( let element = focusNode.parentElement; element && INLINE_TAGS.has(element.tagName.toLowerCase()) && element !== document.body; element = element.parentElement ) { for (let el = element.nextElementSibling; el; el = el.nextElementSibling) { tailingText += el.innerText } } sentenceTail = (tailingText.match(sentenceTailTester) || [''])[0] } return (sentenceHead + selectedText + sentenceTail) .replace(/(^\s+)|(\s+$)/gm, '\n') // allow one empty line & trim each line .replace(/(^\s+)|(\s+$)/g, '') // remove heading or tailing \n }
上面是我整理给大家的,希望今后会对大家有帮助。
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Python은 부드러운 학습 곡선과 간결한 구문으로 초보자에게 더 적합합니다. JavaScript는 가파른 학습 곡선과 유연한 구문으로 프론트 엔드 개발에 적합합니다. 1. Python Syntax는 직관적이며 데이터 과학 및 백엔드 개발에 적합합니다. 2. JavaScript는 유연하며 프론트 엔드 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다.

Python과 JavaScript는 커뮤니티, 라이브러리 및 리소스 측면에서 고유 한 장점과 단점이 있습니다. 1) Python 커뮤니티는 친절하고 초보자에게 적합하지만 프론트 엔드 개발 리소스는 JavaScript만큼 풍부하지 않습니다. 2) Python은 데이터 과학 및 기계 학습 라이브러리에서 강력하며 JavaScript는 프론트 엔드 개발 라이브러리 및 프레임 워크에서 더 좋습니다. 3) 둘 다 풍부한 학습 리소스를 가지고 있지만 Python은 공식 문서로 시작하는 데 적합하지만 JavaScript는 MDNWebDocs에서 더 좋습니다. 선택은 프로젝트 요구와 개인적인 이익을 기반으로해야합니다.

C/C에서 JavaScript로 전환하려면 동적 타이핑, 쓰레기 수집 및 비동기 프로그래밍으로 적응해야합니다. 1) C/C는 수동 메모리 관리가 필요한 정적으로 입력 한 언어이며 JavaScript는 동적으로 입력하고 쓰레기 수집이 자동으로 처리됩니다. 2) C/C를 기계 코드로 컴파일 해야하는 반면 JavaScript는 해석 된 언어입니다. 3) JavaScript는 폐쇄, 프로토 타입 체인 및 약속과 같은 개념을 소개하여 유연성과 비동기 프로그래밍 기능을 향상시킵니다.

각각의 엔진의 구현 원리 및 최적화 전략이 다르기 때문에 JavaScript 엔진은 JavaScript 코드를 구문 분석하고 실행할 때 다른 영향을 미칩니다. 1. 어휘 분석 : 소스 코드를 어휘 단위로 변환합니다. 2. 문법 분석 : 추상 구문 트리를 생성합니다. 3. 최적화 및 컴파일 : JIT 컴파일러를 통해 기계 코드를 생성합니다. 4. 실행 : 기계 코드를 실행하십시오. V8 엔진은 즉각적인 컴파일 및 숨겨진 클래스를 통해 최적화하여 Spidermonkey는 유형 추론 시스템을 사용하여 동일한 코드에서 성능이 다른 성능을 제공합니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 서버 측 프로그래밍, 모바일 애플리케이션 개발 및 사물 인터넷 제어가 포함됩니다. 1. 서버 측 프로그래밍은 Node.js를 통해 실현되며 동시 요청 처리에 적합합니다. 2. 모바일 애플리케이션 개발은 재교육을 통해 수행되며 크로스 플랫폼 배포를 지원합니다. 3. Johnny-Five 라이브러리를 통한 IoT 장치 제어에 사용되며 하드웨어 상호 작용에 적합합니다.

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