• Set 和 Map 数据结构


    Set 和 Map 数据结构

    基本用法

    ES6 提供了新的数据结构 Set。它类似于数组,但是成员的值都是唯一的,没有重复的值。

    Set本身是一个构造函数,用来生成 Set 数据结构。

    const s = new Set();
    
    [2, 3, 5, 4, 5, 2, 2].forEach((x) => s.add(x));
    
    for (let i of s) {
      console.log(i);
    }
    // 2 3 5 4

     

    上面代码通过add()方法向 Set 结构加入成员,结果表明 Set 结构不会添加重复的值。

    Set函数可以接受一个数组(或者具有 iterable 接口的其他数据结构)作为参数,用来初始化。

    // 例一
    const set = new Set([1, 2, 3, 4, 4]);
    [...set];
    // [1, 2, 3, 4]
    
    // 例二
    const items = new Set([1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5]);
    items.size; // 5
    
    // 例三
    const set = new Set(document.querySelectorAll("div"));
    set.size; // 56
    
    // 类似于
    const set = new Set();
    document.querySelectorAll("div").forEach((div) => set.add(div));
    set.size; // 56

    上面代码中,例一和例二都是Set函数接受数组作为参数,例三是接受类似数组的对象作为参数。

    上面代码也展示了一种去除数组重复成员的方法。

    // 去除数组的重复成员
    [...new Set(array)];

     上面的方法也可以用于,去除字符串里面的重复字符。

    [...new Set("ababbc")].join("");
    // "abc"

     

     向 Set 加入值的时候,不会发生类型转换,所以5"5"是两个不同的值。Set 内部判断两个值是否不同,使用的算法叫做“Same-value-zero equality”,它类似于精确相等运算符(===),主要的区别是向 Set 加入值时认为NaN等于自身,而精确相等运算符认为NaN不等于自身。

    let set = new Set();
    let a = NaN;
    let b = NaN;
    set.add(a);
    set.add(b);
    set; // Set {NaN}

    上面代码向 Set 实例添加了两次NaN,但是只会加入一个。这表明,在 Set 内部,两个NaN是相等的。

    另外,两个对象总是不相等的。

    let set = new Set();
    
    set.add({});
    set.size; // 1
    
    set.add({});
    set.size; // 2

    上面代码表示,由于两个空对象不相等,所以它们被视为两个值。

    #Set 实例的属性和方法

    Set 结构的实例有以下属性。

    • Set.prototype.constructor:构造函数,默认就是Set函数。
    • Set.prototype.size:返回Set实例的成员总数。

    Set 实例的方法分为两大类:操作方法(用于操作数据)和遍历方法(用于遍历成员)。下面先介绍四个操作方法。

    • Set.prototype.add(value):添加某个值,返回 Set 结构本身。
    • Set.prototype.delete(value):删除某个值,返回一个布尔值,表示删除是否成功。
    • Set.prototype.has(value):返回一个布尔值,表示该值是否为Set的成员。
    • Set.prototype.clear():清除所有成员,没有返回值。

    上面这些属性和方法的实例如下。

    s.add(1).add(2).add(2);
    // 注意2被加入了两次
    
    s.size; // 2
    
    s.has(1); // true
    s.has(2); // true
    s.has(3); // false
    
    s.delete(2);
    s.has(2); // false

    下面是一个对比,看看在判断是否包括一个键上面,Object结构和Set结构的写法不同。

    // 对象的写法
    const properties = {
       1,
      height: 1,
    };
    
    if (properties[someName]) {
      // do something
    }
    
    // Set的写法
    const properties = new Set();
    
    properties.add("width");
    properties.add("height");
    
    if (properties.has(someName)) {
      // do something
    }

    Array.from方法可以将 Set 结构转为数组。

    const items = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);
    const array = Array.from(items);

    这就提供了去除数组重复成员的另一种方法。

    function dedupe(array) {
      return Array.from(new Set(array));
    }
    
    dedupe([1, 1, 2, 3]); // [1, 2, 3]

    遍历操作

    Set 结构的实例有四个遍历方法,可以用于遍历成员。

    • Set.prototype.keys():返回键名的遍历器
    • Set.prototype.values():返回键值的遍历器
    • Set.prototype.entries():返回键值对的遍历器
    • Set.prototype.forEach():使用回调函数遍历每个成员

    需要特别指出的是,Set的遍历顺序就是插入顺序。这个特性有时非常有用,比如使用 Set 保存一个回调函数列表,调用时就能保证按照添加顺序调用。

    (1)keys()values()entries()

    keys方法、values方法、entries方法返回的都是遍历器对象(详见《Iterator 对象》一章)。由于 Set 结构没有键名,只有键值(或者说键名和键值是同一个值),所以keys方法和values方法的行为完全一致。

    let set = new Set(["red", "green", "blue"]);
    
    for (let item of set.keys()) {
      console.log(item);
    }
    // red
    // green
    // blue
    
    for (let item of set.values()) {
      console.log(item);
    }
    // red
    // green
    // blue
    
    for (let item of set.entries()) {
      console.log(item);
    }
    // ["red", "red"]
    // ["green", "green"]
    // ["blue", "blue"]

    上面代码中,entries方法返回的遍历器,同时包括键名和键值,所以每次输出一个数组,它的两个成员完全相等。

    Set 结构的实例默认可遍历,它的默认遍历器生成函数就是它的values方法。

    Set.prototype[Symbol.iterator] === Set.prototype.values;
    // true

    这意味着,可以省略values方法,直接用for...of循环遍历 Set。

    let set = new Set(["red", "green", "blue"]);
    
    for (let x of set) {
      console.log(x);
    }
    // red
    // green
    // blue

    (2)forEach()

    Set 结构的实例与数组一样,也拥有forEach方法,用于对每个成员执行某种操作,没有返回值。

    let set = new Set([1, 4, 9]);
    set.forEach((value, key) => console.log(key + " : " + value));
    // 1 : 1
    // 4 : 4
    // 9 : 9

    上面代码说明,forEach方法的参数就是一个处理函数。该函数的参数与数组的forEach一致,依次为键值、键名、集合本身(上例省略了该参数)。这里需要注意,Set 结构的键名就是键值(两者是同一个值),因此第一个参数与第二个参数的值永远都是一样的。

    另外,forEach方法还可以有第二个参数,表示绑定处理函数内部的this对象。

    (3)遍历的应用

    扩展运算符(...)内部使用for...of循环,所以也可以用于 Set 结构。

    let set = new Set(["red", "green", "blue"]);
    let arr = [...set];
    // ['red', 'green', 'blue']

    扩展运算符和 Set 结构相结合,就可以去除数组的重复成员。

    let arr = [3, 5, 2, 2, 5, 5];
    let unique = [...new Set(arr)];
    // [3, 5, 2]

     而且,数组的mapfilter方法也可以间接用于 Set 了。

    let set = new Set([1, 2, 3]);
    set = new Set([...set].map((x) => x * 2));
    // 返回Set结构:{2, 4, 6}
    
    let set = new Set([1, 2, 3, 4, 5]);
    set = new Set([...set].filter((x) => x % 2 == 0));
    // 返回Set结构:{2, 4}

    因此使用 Set 可以很容易地实现并集(Union)、交集(Intersect)和差集(Difference)。

    let a = new Set([1, 2, 3]);
    let b = new Set([4, 3, 2]);
    
    // 并集
    let union = new Set([...a, ...b]);
    // Set {1, 2, 3, 4}
    
    // 交集
    let intersect = new Set([...a].filter((x) => b.has(x)));
    // set {2, 3}
    
    // (a 相对于 b 的)差集
    let difference = new Set([...a].filter((x) => !b.has(x)));
    // Set {1}

    如果想在遍历操作中,同步改变原来的 Set 结构,目前没有直接的方法,但有两种变通方法。一种是利用原 Set 结构映射出一个新的结构,然后赋值给原来的 Set 结构;另一种是利用Array.from方法。

    // 方法一
    let set = new Set([1, 2, 3]);
    set = new Set([...set].map((val) => val * 2));
    // set的值是2, 4, 6
    
    // 方法二
    let set = new Set([1, 2, 3]);
    set = new Set(Array.from(set, (val) => val * 2));
    // set的值是2, 4, 6

    上面代码提供了两种方法,直接在遍历操作中改变原来的 Set 结构。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yeminglong/p/14971278.html
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