六、Number对象
1、概述
Number
对象是数值对应的包装对象,可以作为构造函数使用,也可以作为工具函数使用。
作为构造函数时,它用于生成值为数值的对象。
var n =new Number(1) // 作为构造函数时,生成值为数值的对象 typeof n // object n.valueOf() // 1
上面代码中,Number
对象作为构造函数使用,返回一个值为1
的对象。
作为工具函数时,它可以将任何类型的值转为数值。
Number(true) // 1 Number(false) // 0 Number(null) // 0 Number([]) // 0 Number('') // 0 Number({}) // NaN Number(undefined) // NaN Number('123')// 123
上面代码将布尔值true
转为数值1
。Number
作为工具函数的用法,详见《数据类型转换》一章。
2、静态属性
Number
对象拥有以下一些静态属性(即直接定义在Number
对象上的属性,而不是定义在实例上的属性)。
Number.POSITIVE_INFINITY
:正的无限,指向Infinity
。Number.NEGATIVE_INFINITY
:负的无限,指向-Infinity
。Number.NaN
:表示非数值,指向NaN
。Number.MAX_VALUE
:表示最大的正数1.7976931348623157e+308
,相应的,最小的负数为-Number.MAN_VALUE
。Number.MIN_VALUE
:表示最小的正数(即最接近0的正数,在64位浮点数体系中为5e-324
),相应的,最接近0的负数为-Number.MIN_VALUE
。Number.MAX_SAFE_INTEGER
:表示能够精确表示的最大整数,即9007199254740991
。Number.MIN_SAFE_INTEGER
:表示能够精确表示的最小整数,即-9007199254740991
。
Number.POSITIVE_INFINITY // Infinity Number.NEGATIVE_INFINITY // -Infinity Number.NaN // NaN Number.MAX_VALUE // 1.7976931348623157e+308 Number.MAX_VALUE < Infinity // true Number.MIN_VALUE // 5e-324 Number.MIN_VALUE > 0 // true Number.MAX_SAFE_INTEGER // 9007199254740991 Number.MIN_SAFE_INTEGER // -9007199254740991
3、实例方法
Number
对象有4个实例方法,都跟将数值转换成指定格式有关。
3.1 Number.prototype.toString() 可转成多种进制字符串
Number
对象部署了自己的toString
方法,用来将一个数值转为字符串形式。
(10).toString() // "10"
toString
方法可以接受一个参数,表示输出的进制。如果省略这个参数,默认将数值先转为十进制,再输出字符串;否则,就根据参数指定的进制,将一个数字转化成某个进制的字符串。
(10).toString(2) // "1010" (10).toString(8) // "12" (10).toString(16) // "a"
上面代码中,10
一定要放在括号里,这样表明后面的点表示调用对象属性。如果不加括号,这个点会被 JavaScript 引擎解释成小数点,从而报错。
10.toString(2) // 不加括号会把点解释成小数点,从而报错 // SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
只要能够让 JavaScript 引擎不混淆小数点和对象的点运算符,各种写法都能用。除了为10
加上括号,还可以在10
后面加两个点,JavaScript 会把第一个点理解成小数点(即10.0
),把第二个点理解成调用对象属性,从而得到正确结果。
10..toString(2) // "1010" // 其他方法还包括 10 .toString(2) // "1010" 10.0.toString(2) // "1010"
这实际上意味着,可以直接对一个小数使用toString
方法。
10.5.toString() // "10.5" 10.5.toString(2) // "1010.1" 10.5.toString(8) // "12.4" 10.5.toString(16) // "a.8"
通过方括号运算符也可以调用toString
方法。
10['toString'](2) // "1010"
toString
方法只能将十进制的数,转为其他进制的字符串。如果要将其他进制的数,转回十进制,需要使用parseInt
方法。
3.2 Number.prototype.toFixed() 转成保留指定小数位数的字符串
toFixed()
方法先将一个数转为指定位数的小数,然后返回这个小数对应的字符串。
(10).toFixed(2) // "10.00" 10.005.toFixed(2) // "10.01"
上面代码中,10
和10.005
先转成2位小数,然后转成字符串。其中10
必须放在括号里,否则后面的点会被处理成小数点。
toFixed()
方法的参数为小数位数,有效范围为0到20,超出这个范围将抛出 RangeError 错误。
由于浮点数的原因,小数5
的四舍五入是不确定的,使用的时候必须小心。
(10.055).toFixed(2) // 10.05 (10.005).toFixed(2) // 10.01
3.3 Number.prototype.toExponential() 转成科学计数法形式字符串
toExponential
方法用于将一个数转为科学计数法形式。
(10).toExponential() // "1e+1" (10).toExponential(1) // "1.0e+1" (10).toExponential(2) // "1.00e+1" (1234).toExponential() // "1.234e+3" (1234).toExponential(1) // "1.2e+3" (1234).toExponential(2) // "1.23e+3"
toExponential
方法的参数是小数点后有效数字的位数,范围为0到20,超出这个范围,会抛出一个 RangeError 错误。
3.4 Number.prototype.toPrecision()转为指定位数的有效数字
Number.prototype.toPrecision()
方法用于将一个数转为指定位数的有效数字。
(12.34).toPrecision(1) // "1e+1" (12.34).toPrecision(2) // "12" (12.34).toPrecision(3) // "12.3" (12.34).toPrecision(4) // "12.34" (12.34).toPrecision(5) // "12.340"
该方法的参数为有效数字的位数,范围是1到21,超出这个范围会抛出 RangeError 错误。
该方法用于四舍五入时不太可靠,跟浮点数不是精确储存有关。
(12.35).toPrecision(3) // "12.3" (12.25).toPrecision(3) // "12.3" (12.15).toPrecision(3) // "12.2" (12.45).toPrecision(3) // "12.4"
4.5 Number.prototype.toLocaleString()
Number.prototype.toLocaleString()
方法接受一个地区码作为参数,返回一个字符串,表示当前数字在该地区的当地书写形式。
(123).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec') // "一二三"
该方法还可以接受第二个参数配置对象,用来定制指定用途的返回字符串。该对象的style
属性指定输出样式,默认值是decimal
,表示输出十进制形式。如果值为percent
,表示输出百分数。
(123).toLocaleString('zh-Hans-CN', { style: 'persent' }) // "12,300%"
如果style
属性的值为currency
,则可以搭配currency
属性,输出指定格式的货币字符串形式。
(123).toLocaleString('zh-Hans-CN', { style: 'currency', currency: 'CNY' }) // "¥123.00" (123).toLocaleString('de-DE', { style: 'currency', currency: 'EUR' }) // "123,00 €" (123).toLocaleString('en-US', { style: 'currency', currency: 'USD' }) // "$123.00"
如果Number.prototype.toLocaleString()
省略了参数,则由浏览器自行决定如何处理,通常会使用操作系统的地区设定。注意,该方法如果使用浏览器不认识的地区码,会抛出一个错误。
(123).toLocaleString('123') // 出错
应用-添加千位分隔符
(123456.789).toLocaleString() // 输出 "123,456.789",常用。
(1234566).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec'); // 输出"一,二三四,五六六" (1234566).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec',{useGrouping: true}); // 给.toLocaleString()加第二个参数,依然输出"一,二三四,五六六" // 不带千位分隔符 (1234566).toLocaleString('zh-Hans-CN-u-nu-hanidec',{useGrouping: false}); // 输出"一二三四五六六",这个比较有用,也就是最简单的将阿拉伯数字变成汉字的办法。
4、自定义方法
与其他对象一样,Number.prototype
对象上面可以自定义方法,被Number
的实例继承。
Number.prototype.add = function (x) { return this + x; }; 8['add'](2) // 10
上面代码为Number
对象实例定义了一个add
方法。在数值上调用某个方法,数值会自动转为Number
的实例对象,所以就可以调用add
方法了。由于add
方法返回的还是数值,所以可以链式运算。
Number.prototype.subtract = function (x) { return this - x; }; (8).add(2).subtract(4) // 6
上面代码在Number
对象的实例上部署了subtract
方法,它可以与add
方法链式调用。
我们还可以部署更复杂的方法。
Number.prototype.iterate = function () { var result = []; for (var i = 0; i <= this; i++) { result.push(i); } return result; }; (8).iterate() // [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
上面代码在Number
对象的原型上部署了iterate
方法,将一个数值自动遍历为一个数组。
注意,数值的自定义方法,只能定义在它的原型对象Number.prototype
上面,数值本身是无法自定义属性的。
var n = 1; n.x = 1; n.x // undefined
上面代码中,n
是一个原始类型的数值。直接在它上面新增一个属性x
,不会报错,但毫无作用,总是返回undefined
。这是因为一旦被调用属性,n
就自动转为Number
的实例对象,调用结束后,该对象自动销毁。所以,下一次调用n
的属性时,实际取到的是另一个对象,属性x
当然就读不出来。
七、String对象
1、概述
String
对象是 JavaScript 原生提供的三个包装对象之一,用来生成字符串对象。
var s1 = 'abc'; var s2 = new String('abc'); // 使用new关键字会变成包装对象 typeof s1 // "string" typeof s2 // "object" s2.valueOf() // "abc"
上面代码中,变量s1
是字符串,s2
是对象。由于s2
是字符串对象,s2.valueOf
方法返回的就是它所对应的原始字符串。
字符串对象是一个类似数组的对象(很像数组,但不是数组)。
var strObj = new String('abc') // String {0: "a", 1: "b", 2: "c", length: 3} strObj[1] // "b"
上面代码中,字符串abc
对应的字符串对象,有数值键(0
、1
、2
)和length
属性,所以可以像数组那样取值。
除了用作构造函数,String
对象还可以当作工具方法使用,将任意类型的值转为字符串。
String(true) // "true" String(false) // "false" String(5) // "5" String(null) // 'null' String(undefined) //'undefined' String({}) // '[object Object]' String([]) // '' String(['1','2']) // '1,2'
上面代码将各种类型的值,分别转换为字符串。
2、静态方法
String.fromCharCode()
String
对象提供的静态方法(即定义在对象本身,而不是定义在对象实例的方法),主要是String.fromCharCode()
。该方法的参数是一个或多个数值,代表 Unicode 码点,返回值是这些码点组成的字符串。
String.fromCharCode() // "" String.fromCharCode(97) // "a" String.fromCharCode(104, 101, 108, 108, 111) // "hello"
上面代码中,String.fromCharCode
方法的参数为空,就返回空字符串;否则,返回参数对应的 Unicode 字符串。
注意,该方法不支持 Unicode 码点大于0xFFFF
的字符,即传入的参数不能大于0xFFFF
(即十进制的 65535)。
String.fromCharCode(0x20BB7) // "ஷ" String.fromCharCode(0x20BB7) === String.fromCharCode(0x0BB7) // true
上面代码中,String.fromCharCode
参数0x20BB7
大于0xFFFF
,导致返回结果出错。0x20BB7
对应的字符是汉字𠮷
,但是返回结果却是另一个字符(码点0x0BB7
)。这是因为String.fromCharCode
发现参数值大于0xFFFF
,就会忽略多出的位(即忽略0x20BB7
里面的2
)。
这种现象的根本原因在于,码点大于0xFFFF
的字符占用四个字节,而 JavaScript 默认支持两个字节的字符。这种情况下,必须把0x20BB7
拆成两个字符表示。
String.fromCharCode(0xD842, 0xDFB7) // "𠮷"
上面代码中,0x20BB7
拆成两个字符0xD842
和0xDFB7
(即两个两字节字符,合成一个四字节字符),就能得到正确的结果。码点大于0xFFFF
的字符的四字节表示法,由 UTF-16 编码方法决定。
3、实例属性
String.prototype.length
字符串实例的length
属性返回字符串的长度。
'abc'.length // 3
4、实例方法
4.1 String.prototype.charAt() 返回指定位置的字符
charAt
方法返回指定位置的字符,参数是从0
开始编号的位置。
var s = new String('abc'); s.charAt(1) // "b" s.charAt(s.length - 1) // "c"
这个方法完全可以用数组下标替代。
'abc'.charAt(1) // "b" 'abc'[1] // "b"
如果参数为负数,或大于等于字符串的长度,charAt
返回空字符串。
'abc'.charAt(-1) // "" 'abc'.charAt(3) // ""
4.2 String.prototype.charCodeAt()返回字符串指定位置的 Unicode 码点(十进制表示)
charCodeAt
方法返回字符串指定位置的 Unicode 码点(十进制表示),相当于String.fromCharCode()
的逆操作。
'abc'.charCodeAt(1) // 98
上面代码中,abc
的1
号位置的字符是b
,它的 Unicode 码点是98
。
如果没有任何参数,charCodeAt
返回首字符的 Unicode 码点。
'abc'.charCodeAt() // 97
如果参数为负数,或大于等于字符串的长度,charCodeAt
返回NaN
。
'abc'.charCodeAt(-1) // NaN 'abc'.charCodeAt(4) // NaN
注意,charCodeAt
方法返回的 Unicode 码点不会大于65536(0xFFFF),也就是说,只返回两个字节的字符的码点。如果遇到码点大于 65536 的字符(四个字节的字符),必需连续使用两次charCodeAt
,不仅读入charCodeAt(i)
,还要读入charCodeAt(i+1)
,将两个值放在一起,才能得到准确的字符。
4.3 String.prototype.concat() 合并字符串,返回新字符串,不改变原字符串
concat
方法用于连接两个字符串,返回一个新字符串,不改变原字符串。
var s1 = 'abc'; var s2 = 'def'; s1.concat(s2) // "abcdef" s1 // "abc"
该方法可以接受多个参数。
'a'.concat('b', 'c') // "abc"
如果参数不是字符串,concat
方法会将其先转为字符串,然后再连接。
var one = 1; var two = 2; var three = '3'; ''.concat(one, two, three) // "123" one + two + three // "33"
上面代码中,concat
方法将参数先转成字符串再连接,所以返回的是一个三个字符的字符串。作为对比,加号运算符在两个运算数都是数值时,不会转换类型,所以返回的是一个两个字符的字符串。
4.4 String.prototype.slice() 取出部分子字符串,不改变原字符串
slice
方法用于从原字符串取出子字符串并返回,不改变原字符串。它的第一个参数是子字符串的开始位置,第二个参数是子字符串的结束位置(不含该位置)。
'JavaScript'.slice(0, 4) // "Java"
如果省略第二个参数,则表示子字符串一直到原字符串结束。
'JavaScript'.slice(4) // "Script" 省略参数二,会取到结束
如果参数是负值,表示从结尾开始倒数计算的位置,即该负值加上字符串长度。
负数表示倒数
'JavaScript'.slice(-6) // "Script" 'JavaScript'.slice(0, -6) // "Java" 'JavaScript'.slice(-2, -1) // "p"
如果第一个参数大于第二个参数,slice
方法返回一个空字符串。
'JavaScript'.slice(2, 1) // ""
4.5 String.prototype.substring() 和slice类似
substring
方法用于从原字符串取出子字符串并返回,不改变原字符串,跟slice
方法很相像。它的第一个参数表示子字符串的开始位置,第二个位置表示结束位置(返回结果不含该位置)。
'JavaScript'.substring(0, 4) // "Java"
如果省略第二个参数,则表示子字符串一直到原字符串的结束。
'JavaScript'.substring(4) // "Script" 省略参数二,会取到结束
如果第一个参数大于第二个参数,substring
方法会自动更换两个参数的位置。
'JavaScript'.substring(10, 4) // "Script" // substring自动更换位置,slice则是返回空字符 // 等同于 'JavaScript'.substring(4, 10) // "Script"
上面代码中,调换substring
方法的两个参数,都得到同样的结果。
如果参数是负数,substring
方法会自动将负数转为0。
'JavaScript'.substring(-3) // "JavaScript" // substring负数自动转为0,slice负数表示倒数 'JavaScript'.substring(4, -3) // "Java"
上面代码中,第二个例子的参数-3
会自动变成0
,等同于'JavaScript'.substring(4, 0)
。由于第二个参数小于第一个参数,会自动互换位置,所以返回Java
。
由于这些规则违反直觉,因此不建议使用substring
方法,应该优先使用slice
。
小总结:substring() 和 slice() 的区别,有两个。
- 负数参数:substring负数自动转为0,slice负数表示倒数
- 参数一大于参数二:substring自动更换位置,slice则是返回空字符
4.6 String.prototype.substr() 和 slice、substring类似,区别是参数二表示长度
substr
方法用于从原字符串取出子字符串并返回,不改变原字符串,跟slice
和substring
方法的作用相同。
substr
方法的第一个参数是子字符串的开始位置(从0开始计算),第二个参数是子字符串的长度。
'JavaScript'.substr(4, 6) // "Script"
如果省略第二个参数,则表示子字符串一直到原字符串的结束。
'JavaScript'.substr(4) // "Script" 省略参数二,会取到结束
如果第一个参数是负数,表示倒数计算的字符位置。如果第二个参数是负数,将被自动转为0,因此会返回空字符串。
'JavaScript'.substr(-6) // "Script" 参数一是负数表示倒数 'JavaScript'.substr(4, -1) // "" 参数二是负数转为0
上面代码中,第二个例子的参数-1
自动转为0
,表示子字符串长度为0
,所以返回空字符串。
4.7 String.prototype.indexOf() 搜索子串第一个出现的位置,String.prototype.lastIndexOf() 搜索子串最后出现的位置
indexOf
方法用于确定一个字符串在另一个字符串中第一次出现的位置,返回结果是匹配开始的位置。如果返回-1
,就表示不匹配。
'hello world'.indexOf('o') // 4 'JavaScript'.indexOf('script') // -1
indexOf
方法还可以接受第二个参数,表示从该位置开始向后匹配。
'hello world'.indexOf('o', 6) // 7
lastIndexOf
方法的用法跟indexOf
方法一致,主要的区别是lastIndexOf
从尾部开始匹配,indexOf
则是从头部开始匹配。
'hello world'.lastIndexOf('o') // 7
另外,lastIndexOf
的第二个参数表示从该位置起向前匹配。
'hello world'.lastIndexOf('o', 6) // 4
4.8 String.prototype.trim() ''修剪'‘两端空格,不改变原字符串
trim
方法用于去除字符串两端的空格,返回一个新字符串,不改变原字符串。
' hello world '.trim() // "hello world"
该方法去除的不仅是空格,还包括制表符(\t
、\v
)、换行符(\n
)和回车符(\r
)。
'\r\nabc \t'.trim() // 'abc'
4.9 String.prototype.toLowerCase() 全转小写,String.prototype.toUpperCase() 全转大写,都不改变原字符串
toLowerCase
方法用于将一个字符串全部转为小写,toUpperCase
则是全部转为大写。它们都返回一个新字符串,不改变原字符串。
'Hello World'.toLowerCase() // "hello world" 'Hello World'.toUpperCase() // "HELLO WORLD"
4.10 String.prototype.match() 匹配子串,返回数组(数组带index、input属性)
match
方法用于确定原字符串是否匹配某个子字符串,返回一个数组,成员为匹配的第一个字符串。如果没有找到匹配,则返回null
。
'cat, bat, sat, fat'.match('at') // ["at"] // ["at", index: 1, input: "cat, bat, sat, fat", groups: undefined] 'catbatsatbat'.match('bat') // ["bat"] //["bat", index: 3, input: "catbatsatbat", groups: undefined] // index属性为bat首次出现的索引 'cat, bat, sat, fat'.match('xt') // null
返回的数组还有**index
属性和input
属性**,分别表示匹配字符串开始的位置和原始字符串。
var matches = 'cat, bat, sat, fat'.match('at'); matches.index // 1 子串首次出现的索引位置 matches.input // "cat, bat, sat, fat"
match
方法还可以使用正则表达式作为参数,详见《正则表达式》一章。
4.11 String.prototype.search() 搜索子串第一次出现的位置,没有则返-1,String.prototype.replace() 替换子串,参数二替换参数一,不改变原字符串
search
方法的用法基本等同于match
,但是返回值为匹配的第一个位置。如果没有找到匹配,则返回-1
。
'cat, bat, sat, fat'.search('at') // 1
search
方法还可以使用正则表达式作为参数,详见《正则表达式》一节。
replace
方法用于替换匹配的子字符串,一般情况下只替换第一个匹配(除非使用带有g
修饰符的正则表达式)。
var str = 'aaa'; str.replace('a', 'b') // "baa" 一般情况只替换第一个,除非带有g的正则 str // 'aaa' 不改变原字符串 str.replace('c','b') // 'aaa' 匹配不到返回原字符串
replace
方法还可以使用正则表达式作为参数,详见《正则表达式》一节。
4.12 String.prototype.split() 按给定规则分割字符串,返回数组
split
方法按照给定规则分割字符串,返回一个由分割出来的子字符串组成的数组。
'a|b|c'.split('|') // ["a", "b", "c"]
如果分割规则为空字符串,则返回数组的成员是原字符串的每一个字符。
'a|b|c'.split('') // ["a", "|", "b", "|", "c"]
如果省略参数,则返回数组的唯一成员就是原字符串。
'a|b|c'.split() // ["a|b|c"]
如果满足分割规则的两个部分紧邻着(即两个分割符中间没有其他字符),则返回数组之中会有一个空字符串。
'a||c'.split('|') // ['a', '', 'c']
如果满足分割规则的部分处于字符串的开头或结尾(即它的前面或后面没有其他字符),则返回数组的第一个或最后一个成员是一个空字符串。
'|b|c'.split('|') // ["", "b", "c"] 'a|b|'.split('|') // ["a", "b", ""]
split
方法还可以接受第二个参数,限定返回数组的最大成员数(数组长度)。
'a|b|c'.split('|', 0) // [] 'a|b|c'.split('|', 1) // ["a"] 'a|b|c'.split('|', 2) // ["a", "b"] 'a|b|c'.split('|', 3) // ["a", "b", "c"] 'a|b|c'.split('|', 4) // ["a", "b", "c"]
上面代码中,split
方法的第二个参数,决定了返回数组的成员数。
split
方法还可以使用正则表达式作为参数,详见《正则表达式》一节。
4.13 String.prototype.localeCompare() 比较两个字符串,返回整数。
localeCompare
方法 用于比较两个字符串。它返回一个整数,如果小于0,表示第一个字符串小于第二个字符串;如果等于0,表示两者相等;如果大于0,表示第一个字符串大于第二个字符串。
'apple'.localeCompare('banana') // -1 'apple'.localeCompare('apple') // 0
该方法的最大特点,就是会考虑自然语言的顺序。举例来说,正常情况下,大写的英文字母小于小写字母。
'B' > 'a' // false
上面代码中,字母B
小于字母a
。因为 JavaScript 采用的是 Unicode 码点比较,B
的码点是66,而a
的码点是97。
但是,localeCompare
方法会考虑自然语言的排序情况,将B
排在a
的前面。
'B'.localeCompare('a') // 1
上面代码中,localeCompare
方法返回整数1,表示B
较大。
localeCompare
还可以有第二个参数,指定所使用的语言(默认是英语),然后根据该语言的规则进行比较。
'ä'.localeCompare('z', 'de') // -1 'ä'.localeCompare('z', 'sv') // 1
上面代码中,de
表示德语,sv
表示瑞典语。德语中,ä
小于z
,所以返回-1
;瑞典语中,ä
大于z
,所以返回1
。
八、Math对象
Math
是 JavaScript 的原生对象,提供各种数学功能。该对象不是构造函数,不能生成实例,所有的属性和方法都必须在Math
对象上调用。
1、静态属性
Math
对象的静态属性,提供以下一些数学常数。
Math.E
:常数e
。Math.LN2
:2 的自然对数。Math.LN10
:10 的自然对数。Math.LOG2E
:以 2 为底的e
的对数。Math.LOG10E
:以 10 为底的e
的对数。Math.PI
:常数π
。Math.SQRT1_2
:0.5 的平方根。Math.SQRT2
:2 的平方根。
Math.E // 2.718281828459045 Math.LN2 // 0.6931471805599453 Math.LN10 // 2.302585092994046 Math.LOG2E // 1.4426950408889634 Math.LOG10E // 0.4342944819032518 Math.PI // 3.141592653589793 Math.SQRT1_2 // 0.7071067811865476 Math.SQRT2 // 1.4142135623730951
这些属性都是只读的,不能修改。
2、静态方法
Math
对象提供以下一些静态方法。
Math.abs()
:绝对值Math.ceil()
:向上取整Math.floor()
:向下取整Math.max()
:最大值Math.min()
:最小值Math.pow()
:指数运算Math.sqrt()
:平方根Math.log()
:自然对数Math.exp()
:e
的指数Math.round()
:四舍五入Math.random()
:随机数
2.1 Math.abs() 绝对值
Math.abs
方法返回参数值的绝对值。
Math.abs(1) // 1 Math.abs(-1) // 1
2.2 Math.max() 最大值,Math.min()最 小值
Math.max
方法返回参数之中最大的那个值,Math.min
返回最小的那个值。如果参数为空, Math.min
返回Infinity
, Math.max
返回-Infinity
。
Math.max(2, -1, 5) // 5 Math.min(2, -1, 5) // -1 Math.min() // Infinity Math.max() // -Infinity
2.3 Math.floor() 向下取整,Math.ceil() 向上取整
Math.floor
方法返回小于参数值的最大整数(地板值)。
Math.floor(3.2) // 3 Math.floor(-3.2) // -4
Math.ceil
方法返回大于参数值的最小整数(天花板值)。
Math.ceil(3.2) // 4 Math.ceil(-3.2) // -3
这两个方法可以结合起来,实现一个总是返回数值的整数部分的函数。
function ToInteger(x) { x = Number(x); return x < 0 ? Math.ceil(x) : Math.floor(x); } ToInteger(3.2) // 3 ToInteger(3.5) // 3 ToInteger(3.8) // 3 ToInteger(-3.2) // -3 ToInteger(-3.5) // -3 ToInteger(-3.8) // -3
上面代码中,不管正数或负数,ToInteger
函数总是返回一个数值的整数部分。
2.4 Math.round() 四舍五入
Math.round
方法用于四舍五入。
Math.round(0.1) // 0 Math.round(0.5) // 1 Math.round(0.6) // 1
注意,它对负数的处理(主要是对.5
的处理)。
Math.round(-1.1) // -1 Math.round(-1.5) // -1 Math.round(-1.6) // -2
2.5 Math.pow() 指数运算 (次方运算)
Math.pow
方法返回以第一个参数为底数、第二个参数为幂的指数值。
// 等同于 2 ** 2 Math.pow(2, 2) // 4 2的2次方 // 等同于 2 ** 3 Math.pow(2, 3) // 8 2的3次方
下面是计算圆面积的方法。
var radius = 20; var area = Math.PI * Math.pow(radius, 2); // 1256.6370614359173
2.6 Math.sqrt() 平方根
Math.sqrt
方法返回参数值的平方根。如果参数是一个负值,则返回NaN
。
Math.sqrt(4) // 2 Math.sqrt(-4) // NaN
2.7 Math.log() 自然对数
Math.log
方法返回以e
为底的自然对数值。
Math.log(Math.E) // 1 Math.log(10) // 2.302585092994046
如果要计算以10为底的对数,可以先用Math.log
求出自然对数,然后除以Math.LN10
;求以2为底的对数,可以除以Math.LN2
。
Math.log(100)/Math.LN10 // 2 Math.log(8)/Math.LN2 // 3
2.8 Math.exp() e
的指数
Math.exp
方法返回常数e
的参数次方。
Math.exp(1) // 2.718281828459045 Math.exp(3) // 20.085536923187668
2.9 Math.random() 0到1的随机数(可能等于0,但一定小于1)
Math.random()
返回0到1之间的一个伪随机数,可能等于0,但是一定小于1。
Math.random() // 0.7151307314634323
任意范围的随机数生成函数如下。
function getRandomArbitrary(min, max) { return Math.random() * (max - min) + min; } getRandomArbitrary(1.5, 6.5) // 2.4942810038223864
任意范围的随机整数生成函数如下。
function getRandomInt(min, max) { return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; } getRandomInt(1, 6) // 5
返回随机字符的例子如下。
function random_str(length) { var ALPHABET = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; ALPHABET += 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'; ALPHABET += '0123456789-_'; var str = ''; for (var i = 0; i < length; ++i) { var rand = Math.floor(Math.random() * ALPHABET.length); str += ALPHABET.substring(rand, rand + 1); } return str; } random_str(6) // "NdQKOr" 参数为指定字符长度
上面代码中,random_str
函数接受一个整数作为参数,返回变量ALPHABET
内的随机字符所组成的指定长度的字符串。
2.10 三角函数方法
Math
对象还提供一系列三角函数方法。
Math.sin()
:返回参数的正弦(参数为弧度值)Math.cos()
:返回参数的余弦(参数为弧度值)Math.tan()
:返回参数的正切(参数为弧度值)Math.asin()
:返回参数的反正弦(返回值为弧度值)Math.acos()
:返回参数的反余弦(返回值为弧度值)Math.atan()
:返回参数的反正切(返回值为弧度值)
Math.sin(0) // 0 Math.cos(0) // 1 Math.tan(0) // 0 Math.sin(Math.PI / 2) // 1 Math.asin(1) // 1.5707963267948966 Math.acos(1) // 0 Math.atan(1) // 0.7853981633974483
三角函数的应用相关知识:< https://www.w3cplus.com/javascript/trigonometry-you-must-know.html >
九、Date对象
Date
对象是 JavaScript 原生的时间库。它以国际标准时间(UTC)1970年1月1日00:00:00作为时间的零点,可以表示的时间范围是前后各1亿天(单位为毫秒)。
1、普通函数的用法
Date
对象可以作为普通函数直接调用,返回一个代表当前时间的字符串。
Date() // "Tue Dec 01 2015 09:34:43 GMT+0800 (CST)" 字符串类型
注意,即使带有参数,Date
作为普通函数使用时,返回的还是当前时间。
Date(2000, 1, 1) // 作为普通函数使用时带有参数返回的也是当前时间 // "Tue Dec 01 2015 09:34:43 GMT+0800 (CST)"
上面代码说明,无论有没有参数,直接调用Date
总是返回当前时间。
2、构造函数的用法
Date
还可以当作构造函数使用。对它使用new
命令,会返回一个Date
对象的实例。如果不加参数,实例代表的就是当前时间。
var today = new Date();
Date
实例有一个独特的地方。其他对象求值的时候,都是默认调用.valueOf()
方法,但是Date
实例求值的时候,默认调用的是toString()
方法。这导致对Date
实例求值,返回的是一个字符串,代表该实例对应的时间。
var today = new Date(); today // "Tue Dec 01 2015 09:34:43 GMT+0800 (CST)" // 等同于 today.toString() // "Tue Dec 01 2015 09:34:43 GMT+0800 (CST)"
上面代码中,today
是Date
的实例,直接求值等同于调用toString
方法。
作为构造函数时,Date
对象可以接受多种格式的参数,返回一个该参数对应的时间实例。
// 参数为时间零点开始计算的毫秒数 new Date(1378218728000) // Tue Sep 03 2013 22:32:08 GMT+0800 (CST) // 参数为日期字符串 new Date('January 6, 2013'); // Sun Jan 06 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST) // 参数为多个整数, // 代表年、月、日、小时、分钟、秒、毫秒 new Date(2013, 0, 1, 0, 0, 0, 0) // Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
关于Date
构造函数的参数,有几点说明。
第一点,参数可以是负整数,代表1970年元旦之前的时间。
new Date(-1378218728000) // Fri Apr 30 1926 17:27:52 GMT+0800 (CST)
第二点,只要是能被Date.parse()
方法解析的字符串,都可以当作参数。
new Date('2013-2-15') new Date('2013/2/15') new Date('02/15/2013') new Date('2013-FEB-15') new Date('FEB, 15, 2013') new Date('FEB 15, 2013') new Date('February, 15, 2013') new Date('February 15, 2013') new Date('15 Feb 2013') new Date('15, February, 2013') // Fri Feb 15 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面多种日期字符串的写法,返回的都是同一个时间。
第三,参数为年、月、日等多个整数时,年和月是不能省略的,其他参数都可以省略的。也就是说,这时至少需要两个参数,因为如果只使用“年”这一个参数,Date
会将其解释为毫秒数。
new Date(2013) // 只有一个数字的参数会解释为毫秒数 // Thu Jan 01 1970 08:00:02 GMT+0800 (CST)
上面代码中,2013被解释为毫秒数,而不是年份。
new Date(2013, 0) // Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST) new Date(2013, 0, 1) // Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST) new Date(2013, 0, 1, 0) // Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST) new Date(2013, 0, 1, 0, 0, 0, 0) // Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面代码中,不管有几个参数,返回的都是2013年1月1日零点。
最后,各个参数的取值范围如下。
- 年:使用四位数年份,比如
2000
。如果写成两位数或个位数,则加上1900
,即10
代表1910年。如果是负数,表示公元前。 - 月:
0
表示一月,依次类推,11
表示12月。 - 日:
1
到31
。 - 小时:
0
到23
。 - 分钟:
0
到59
。 - 秒:
0
到59
- 毫秒:
0
到999
。
注意,月份从0
开始计算,但是,天数从1
开始计算。另外,除了日期的默认值为1
,小时、分钟、秒钟和毫秒的默认值都是0
。
这些参数如果超出了正常范围,会被自动折算。比如,如果月设为15
,就折算为下一年的4月。
new Date(2013, 15) // Tue Apr 01 2014 00:00:00 GMT+0800 (CST) new Date(2013, 0, 0) // Mon Dec 31 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面代码的第二个例子,日期设为0
,就代表上个月的最后一天。
参数还可以使用负数,表示扣去的时间。
new Date(2013, -1) // Sat Dec 01 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST) new Date(2013, 0, -1) // Sun Dec 30 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST)
上面代码中,分别对月和日使用了负数,表示从基准日扣去相应的时间。
3、日期的运算
类型自动转换时,Date
实例如果转为数值,则等于对应的毫秒数;如果转为字符串,则等于对应的日期字符串。所以,两个日期实例对象进行减法运算时,返回的是它们间隔的毫秒数;进行加法运算时,返回的是两个字符串连接而成的新字符串。
var d1 = new Date(2000, 2, 1); var d2 = new Date(2000, 3, 1); d2 - d1 // 减法运算返回毫秒数 // 2678400000 d2 + d1 // 加法运算返回日期字符串 // "Sat Apr 01 2000 00:00:00 GMT+0800 (CST)Wed Mar 01 2000 00:00:00 GMT+0800 (CST)"
4、静态方法
4.1 Date.now() 当前时间戳
Date.now
方法返回当前时间距离时间零点(1970年1月1日 00:00:00 UTC)的毫秒数(即时间戳),相当于 Unix 时间戳乘以1000。
Date.now() // 1364026285194
4.2 Date.parse() 解析日期字符串,返回该时间点的时间戳
Date.parse
方法用来解析日期字符串,返回该时间距离时间零点(1970年1月1日 00:00:00)的毫秒数。
日期字符串应该符合 RFC 2822 和 ISO 8061 这两个标准,即YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ
格式,其中最后的Z
表示时区。但是,其他格式也可以被解析,请看下面的例子。
Date.parse('Aug 9, 1995') Date.parse('January 26, 2011 13:51:50') Date.parse('Mon, 25 Dec 1995 13:30:00 GMT') Date.parse('Mon, 25 Dec 1995 13:30:00 +0430') Date.parse('2011-10-10') Date.parse('2011-10-10T14:48:00')
上面的日期字符串都可以解析。
如果解析失败,返回NaN
。
Date.parse('xxx') // NaN
4.3 Date.UTC() 以年、月、日等变量作为参数,返回该时间点的时间戳
Date.UTC
方法接受年、月、日等变量作为参数,返回该时间距离时间零点(1970年1月1日 00:00:00 UTC)的毫秒数。
// 格式 Date.UTC(year, month[, date[, hrs[, min[, sec[, ms]]]]]) // 用法 Date.UTC(2011, 0, 1, 2, 3, 4, 567) // 1293847384567
该方法的参数用法与Date
构造函数完全一致,比如月从0
开始计算,日期从1
开始计算。区别在于Date.UTC
方法的参数,会被解释为 UTC 时间(世界标准时间),Date
构造函数的参数会被解释为当前时区的时间。
5、实例方法
Date
的实例对象,有几十个自己的方法,除了valueOf
和toString
,可以分为以下三类。
to
类:从Date
对象返回一个字符串,表示指定的时间。get
类:获取Date
对象的日期和时间。set
类:设置Date
对象的日期和时间。
5.1 Date.prototype.valueOf() 返回时间戳,等同于getTime()。(减法运算默认调用)
valueOf
方法返回实例对象距离时间零点(1970年1月1日00:00:00 UTC)对应的毫秒数,该方法等同于getTime
方法。
var d = new Date(); d.valueOf() // 1362790014817 d.getTime() // 1362790014817
预期为数值的场合,Date
实例会自动调用该方法,所以可以用下面的方法计算时间的间隔。
var start = new Date(); // ... var end = new Date(); var elapsed = end - start; // 自动调用valueOf()方法,返回时间戳的减法运算
5.2 to 类方法(返回字符串相关)
(1)Date.prototype.toString() 返回一个完整的日期字符串(直接读取实例默认调用此方法)
toString
方法返回一个完整的日期字符串。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toString() // "Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)" d // "Tue Jan 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)"
因为toString
是默认的调用方法,所以如果直接读取Date
实例,就相当于调用这个方法。
(2)Date.prototype.toUTCString() 返回对应的UTC时间(世界标准时),比北京时间晚8小时
toUTCString
方法返回对应的 UTC 时间,也就是比北京时间晚8个小时。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toUTCString() // "Mon, 31 Dec 2012 16:00:00 GMT"
(3)Date.prototype.toISOString() 返回对应时间的 ISO8601 写法(UTC时间)
toISOString
方法返回对应时间的 ISO8601 写法。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toISOString() // "2012-12-31T16:00:00.000Z"
注意,toISOString
方法返回的总是 UTC 时区的时间。
(4)Date.prototype.toJSON() 返回符合JSON格式字符串,与toISOString
方法的返回结果完全相同。
toJSON
方法返回一个符合 JSON 格式的 ISO 日期字符串,与toISOString
方法的返回结果完全相同。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toJSON() // "2012-12-31T16:00:00.000Z"
(5)Date.prototype.toDateString() 返回日期字符串(不含时分秒)
toDateString
方法返回日期字符串(不含小时、分和秒)。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toDateString() // "Tue Jan 01 2013"
(6)Date.prototype.toTimeString() 返回时间字符串(不含年月日)
toTimeString
方法返回时间字符串(不含年月日)。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toTimeString() // "00:00:00 GMT+0800 (CST)"
(7)本地时间
以下三种方法,可以将 Date 实例转为表示本地时间的字符串。
Date.prototype.toLocaleString()
:完整的本地时间。Date.prototype.toLocaleDateString()
:本地日期(不含小时、分和秒)。Date.prototype.toLocaleTimeString()
:本地时间(不含年月日)。
下面是用法实例。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toLocaleString() // 中文版浏览器为"2013年1月1日 上午12:00:00" // 英文版浏览器为"1/1/2013 12:00:00 AM" d.toLocaleDateString() // 中文版浏览器为"2013年1月1日" // 英文版浏览器为"1/1/2013" d.toLocaleTimeString() // 中文版浏览器为"上午12:00:00" // 英文版浏览器为"12:00:00 AM"
这三个方法都有两个可选的参数。
dateObj.toLocaleString([locales[, options]]) dateObj.toLocaleDateString([locales[, options]]) dateObj.toLocaleTimeString([locales[, options]])
这两个参数中,locales
是一个指定所用语言的字符串,options
是一个配置对象。下面是locales
的例子。
var d = new Date(2013, 0, 1); d.toLocaleString('en-US') // "1/1/2013, 12:00:00 AM" d.toLocaleString('zh-CN') // "2013/1/1 上午12:00:00" d.toLocaleDateString('en-US') // "1/1/2013" d.toLocaleDateString('zh-CN') // "2013/1/1" d.toLocaleTimeString('en-US') // "12:00:00 AM" d.toLocaleTimeString('zh-CN') // "上午12:00:00"
下面是options
的例子。
var d = new Date(2013, 0, 1); // 时间格式 // 下面的设置是,星期和月份为完整文字,年份和日期为数字 d.toLocaleDateString('en-US', { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' }) // "Tuesday, January 1, 2013" // 指定时区 d.toLocaleTimeString('en-US', { timeZone: 'UTC', timeZoneName: 'short' }) // "4:00:00 PM UTC" d.toLocaleTimeString('en-US', { timeZone: 'Asia/Shanghai', timeZoneName: 'long' }) // "12:00:00 AM China Standard Time" // 小时周期为12还是24 d.toLocaleTimeString('en-US', { hour12: false }) // "00:00:00" d.toLocaleTimeString('en-US', { hour12: true }) // "12:00:00 AM"
5.3 get类 (获取年、月、日、时、分、秒等)
Date
对象提供了一系列get*
方法,用来获取实例对象某个方面的值。
getTime()
:返回实例距离1970年1月1日00:00:00的毫秒数,等同于valueOf
方法。(时间戳)getDate()
:返回实例对象对应每个月的几号(从1开始)。(日)getDay()
:返回星期几,星期日为0,星期一为1,以此类推。(星期)getFullYear()
:返回四位的年份。(年)getMonth()
:返回月份(0表示1月,11表示12月)。(月)getHours()
:返回小时(0-23)。(时)getMilliseconds()
:返回毫秒(0-999)。(毫秒)getMinutes()
:返回分钟(0-59)。(分)getSeconds()
:返回秒(0-59)。(秒)getTimezoneOffset()
:返回当前时间与 UTC 的时区差异,以分钟表示,返回结果考虑到了夏令时因素。(与UTC差异)
所有这些get*
方法返回的都是整数,不同方法返回值的范围不一样。
- 分钟和秒:0 到 59
- 小时:0 到 23
- 星期:0(星期天)到 6(星期六)
- 日期:1 到 31
- 月份:0(一月)到 11(十二月)
var d = new Date('January 6, 2013'); d.getDate() // 6 d.getMonth() // 0 d.getFullYear() // 2013 d.getTimezoneOffset() // -480 UTC时间减去当前时间,单位是分钟
上面代码中,最后一行返回-480
,即 UTC 时间减去当前时间,单位是分钟。-480
表示 UTC 比当前时间少480分钟,即当前时区比 UTC 早8个小时。
例子:计算本年度还剩下多少天
function leftDays() { var today = new Date(); var endYear = new Date(today.getFullYear(), 11, 31, 23, 59, 59, 999); var msPerDay = 24 * 60 * 60 * 1000; // 一天的毫秒数 return Math.round((endYear.getTime() - today.getTime()) / msPerDay); }
上面这些get*
方法返回的都是当前时区的时间,Date
对象还提供了这些方法对应的 UTC 版本,用来返回 UTC 时间。
获取UTC时区相关方法:
getUTCDate()
getUTCFullYear()
getUTCMonth()
getUTCDay()
getUTCHours()
getUTCMinutes()
getUTCSeconds()
getUTCMilliseconds()
var d = new Date('January 6, 2013'); d.getDate() // 6 d.getUTCDate() // 5
上面代码中,实例对象d
表示当前时区(东八时区)的1月6日0点0分0秒,这个时间对于当前时区来说是1月6日,所以getDate
方法返回6,对于 UTC 时区来说是1月5日,所以getUTCDate
方法返回5。
5.4 set 类方法
Date
对象提供了一系列set*
方法,用来设置实例对象的各个方面。
setDate(date)
:设置实例对象对应的每个月的几号(1-31),返回改变后毫秒时间戳。setFullYear(year [, month, date])
:设置四位年份。setHours(hour [, min, sec, ms])
:设置小时(0-23)。setMilliseconds()
:设置毫秒(0-999)。setMinutes(min [, sec, ms])
:设置分钟(0-59)。setMonth(month [, date])
:设置月份(0-11)。setSeconds(sec [, ms])
:设置秒(0-59)。setTime(milliseconds)
:设置毫秒时间戳。
这些方法基本是跟get*
方法一一对应的,但是没有setDay
方法,因为星期几是计算出来的,而不是设置的。另外,需要注意的是,凡是涉及到设置月份,都是从0开始算的,即0
是1月,11
是12月。
var d = new Date ('January 6, 2013'); d // Sun Jan 06 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST) d.setDate(9) // 1357660800000 d // Wed Jan 09 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST)
set*
方法的参数都会自动折算。以setDate
为例,如果参数超过当月的最大天数,则向下一个月顺延,如果参数是负数,表示从上个月的最后一天开始减去的天数。
var d1 = new Date('January 6, 2013'); d1.setDate(32) // 1359648000000 d1 // Fri Feb 01 2013 00:00:00 GMT+0800 (CST) var d2 = new Date ('January 6, 2013'); d.setDate(-1) // 1356796800000 d // Sun Dec 30 2012 00:00:00 GMT+0800 (CST)
**set
类方法和get
类方法,可以结合使用,得到相对时间。**
var d = new Date(); // 将日期向后推1000天 d.setDate(d.getDate() + 1000); // 将时间设为6小时后 d.setHours(d.getHours() + 6); // 将年份设为去年 d.setFullYear(d.getFullYear() - 1);
set*
系列方法除了setTime()
,都有对应的 UTC 版本,即设置 UTC 时区的时间。
setUTCDate()
setUTCFullYear()
setUTCHours()
setUTCMilliseconds()
setUTCMinutes()
setUTCMonth()
setUTCSeconds()
var d = new Date('January 6, 2013'); d.getUTCHours() // 16 d.setUTCHours(22) // 1357423200000 d // Sun Jan 06 2013 06:00:00 GMT+0800 (CST)
上面代码中,本地时区(东八时区)的1月6日0点0分,是 UTC 时区的前一天下午16点。设为 UTC 时区的22点以后,就变为本地时区的上午6点。
十、RegExp 对象
RegExp
对象提供正则表达式的功能。
1、概述
正则表达式(regular expression)是一种表达文本模式(即字符串结构)的方法,有点像字符串的模板,常常用来按照“给定模式”匹配文本。比如,正则表达式给出一个 Email 地址的模式,然后用它来确定一个字符串是否为 Email 地址。JavaScript 的正则表达式体系是参照 Perl 5 建立的。
新建正则表达式有两种方法:
一种是使用字面量,以斜杠表示开始和结束。
var regex = /xyz/; // 效率较高,且直观,推荐。
另一种是使用RegExp
构造函数。
var regex = new RegExp('xyz');
上面两种写法是等价的,都新建了一个内容为xyz
的正则表达式对象。它们的主要区别是,第一种方法在引擎编译代码时,就会新建正则表达式,第二种方法在运行时新建正则表达式,所以前者的效率较高。而且,前者比较便利和直观,所以实际应用中,基本上都采用字面量定义正则表达式。
RegExp
构造函数还可以接受第二个参数,表示修饰符(详细解释见下文)。
var regex = new RegExp('xyz', 'i'); // i为修饰符 // 等价于 var regex = /xyz/i;
上面代码中,正则表达式/xyz/
有一个修饰符i
。
2、实例属性
正则对象的实例属性分成两类。
一类是修饰符相关,用于了解设置了什么修饰符。
RegExp.prototype.ignoreCase
:返回一个布尔值,表示是否设置了i
修饰符。RegExp.prototype.global
:返回一个布尔值,表示是否设置了g
修饰符。RegExp.prototype.multiline
:返回一个布尔值,表示是否设置了m
修饰符。RegExp.prototype.flags
:返回一个字符串,包含了已经设置的所有修饰符,按字母排序。
上面四个属性都是只读的。
var r = /abc/igm; r.ignoreCase // true 是否设置i修饰符 r.global // true 是否设置g修饰符 r.multiline // true 是否设置m修饰符 r.flags // 'gim' 字符串,包含设置的所有修饰符,按字母排序
另一类是与修饰符无关的属性,主要是下面两个。
RegExp.prototype.lastIndex
:返回一个整数,表示下一次开始搜索的位置。该属性可读写,但是只在进行连续搜索时有意义,详细介绍请看后文。RegExp.prototype.source
:返回正则表达式的字符串形式(不包括反斜杠),该属性只读。
var r = /abc/igm; r.lastIndex // 0 r.source // "abc" 正则表达式的字符串形式
3、实例方法
3.1 RegExp.prototype.test() 当前模式是否匹配参数字符串,返回布尔值
正则实例对象的test
方法返回一个布尔值,表示当前模式是否能匹配参数字符串。
/cat/.test('cats and dogs') // true 验证字符串是否包含cat
上面代码验证参数字符串之中是否包含cat
,结果返回true
。
如果正则表达式带有g
修饰符,则每一次test
方法都从上一次结束的位置开始向后匹配。
var r = /x/g; // 带有g全局匹配修饰符 var s = '_x_x'; r.lastIndex // 0 下一次开始搜索的位置 r.test(s) // true 内部原理:从0位置开始匹配,匹配到'x'在1位置,返回true,并把lastIndex属性设置为2, r.lastIndex // 2 下一次开始搜索的位置 r.test(s) // true 内部原理:从2位置开始匹配,匹配到'x'在3位置,返回true,并把lastIndex属性设置为4 r.lastIndex // 4 下一次开始搜索的位置 r.test(s) // false 内部原理:从4位置开始匹配,匹配不到’x‘,返回false
上面代码的正则表达式使用了g
修饰符,表示是全局搜索,会有多个结果。接着,三次使用test
方法,每一次开始搜索的位置都是上一次匹配的后一个位置。
带有g
修饰符时,可以通过正则对象的lastIndex
属性指定开始搜索的位置。
var r = /x/g; var s = '_x_x'; r.lastIndex = 4; // lastIndex属性可读写,改写后,test方法将从该位置开始匹配 r.test(s) // false r.lastIndex // 0 重置为0 r.test(s) // true
上面代码指定从字符串的第五个位置开始搜索,这个位置为空,所以返回false
。同时,lastIndex
属性重置为0
,所以第二次执行r.test(s)
会返回true
。
注意,带有g
修饰符时,正则表达式内部会记住上一次的lastIndex
属性,这时不应该更换所要匹配的字符串,否则会有一些难以察觉的错误。
var r = /bb/g; r.test('bb') // true 由于带有g修饰符,匹配后会把lastIndex属性修改为了2 r.test('-bb-') // false 从2位置开始匹配'bb',并没有匹配到
上面代码中,由于正则表达式r
是从上一次的lastIndex
位置开始匹配,导致第二次执行test
方法时出现预期以外的结果。
lastIndex
属性只对同一个正则表达式有效,所以下面这样写是错误的。
var count = 0; while (/a/g.test('babaa')) count++;
上面代码会导致无限循环,因为while
循环的每次匹配条件都是一个新的正则表达式,导致lastIndex
属性总是等于0。
如果正则模式是一个空字符串,则匹配所有字符串。
new RegExp('').test('abc') // true
3.2 RegExp.prototype.exec() 返回匹配结果,如匹配则返回一个数组,成员是匹配到的子字符串,否则返回null
正则实例对象的exec
方法,用来返回匹配结果。如果发现匹配,就返回一个数组,成员是匹配成功的子字符串,否则返回null
。
var s = '_x_x'; var r1 = /x/; var r2 = /y/; r1.exec(s) // ["x"] 返回一个成员 r2.exec(s) // null
上面代码中,正则对象r1
匹配成功,返回一个数组,成员是匹配结果;正则对象r2
匹配失败,返回null
。
如果正则表示式包含圆括号(即含有“组匹配”),则返回的数组会包括多个成员。第一个成员是整个匹配成功的结果,后面的成员就是圆括号对应的匹配成功的组。也就是说,第二个成员对应第一个括号,第三个成员对应第二个括号,以此类推。整个数组的length
属性等于组匹配的数量再加1。
var s = '_x_x'; var r = /_(x)/; // 含有圆括号,组匹配 r.exec(s) // ["_x", "x"] 返回多个成员,第一个成员是整个匹配的结果,第二个成员是圆括号匹配的结果
上面代码的exec
方法,返回一个数组。第一个成员是整个匹配的结果,第二个成员是圆括号匹配的结果。
exec
方法的返回数组还包含以下两个属性:
input
:整个原字符串。index
:整个模式匹配成功的开始位置(从0开始计数)。
var r = /a(b+)a/; var arr = r.exec('_abbba_aba_'); arr // ["abbba", "bbb"] // 第一个成员是整个匹配的结果,第二个成员是圆括号匹配的结果 arr.index // 1 表示是在1位置开始匹配成功的 arr.input // "_abbba_aba_"
上面代码中的index
属性等于1,是因为从原字符串的第二个位置开始匹配成功。
如果正则表达式加上g
修饰符,则可以使用多次exec
方法,下一次搜索的位置从上一次匹配成功结束的位置开始。
var reg = /a/g; // 带'g'修饰符 var str = 'abc_abc_abc' var r1 = reg.exec(str); r1 // ["a"] r1.index // 0 在0位置匹配成功 reg.lastIndex // 1 下一次匹配开始位置为1 var r2 = reg.exec(str); r2 // ["a"] r2.index // 4 在4位置匹配成功 reg.lastIndex // 5 下一次匹配开始位置为5 var r3 = reg.exec(str); r3 // ["a"] r3.index // 8 在8位置匹配成功 reg.lastIndex // 9 下一次匹配开始位置为9 var r4 = reg.exec(str); r4 // null 没有匹配到返回null reg.lastIndex // 0 下一次匹配位置为0
上面代码连续用了四次exec
方法,前三次都是从上一次匹配结束的位置向后匹配。当第三次匹配结束以后,整个字符串已经到达尾部,匹配结果返回null
,正则实例对象的lastIndex
属性也重置为0
,意味着第四次匹配将从头开始。
利用g
修饰符允许多次匹配的特点,可以用一个循环完成全部匹配。
var reg = /a/g; var str = 'abc_abc_abc' while(true) { var match = reg.exec(str); if (!match) break; console.log('#' + match.index + ':' + match[0]); } // #0:a // #4:a // #8:a
上面代码中,只要exec
方法不返回null
,就会一直循环下去,每次输出匹配的位置和匹配的文本。
正则实例对象的lastIndex
属性不仅可读,还可写。设置了g
修饰符的时候,只要手动设置了lastIndex
的值,就会从指定位置开始匹配。
4、字符串的实例方法
字符串的实例方法之中,有4种与正则表达式有关。
String.prototype.match()
:返回一个数组,成员是所有匹配的子字符串。String.prototype.search()
:按照给定的正则表达式进行搜索,返回一个整数,表示匹配开始的位置。String.prototype.replace()
:按照给定的正则表达式进行替换,返回替换后的字符串。String.prototype.split()
:按照给定规则进行字符串分割,返回一个数组,包含分割后的各个成员。
4.1 String.prototype.match() 匹配,返回匹配结果数组或null
字符串实例对象的match
方法对字符串进行正则匹配,返回匹配结果。
var s = '_x_x'; var r1 = /x/; var r2 = /y/; s.match(r1) // ["x"] // 未带g修饰符,匹配到一个即返回结果 s.match(r2) // null
从上面代码可以看到,字符串的match
方法与正则对象的exec
方法非常类似:匹配成功返回一个数组,匹配失败返回null
。
如果正则表达式带有g
修饰符,则该方法与正则对象的exec
方法行为不同,会一次性返回所有匹配成功的结果。
var s = 'abba'; var r = /a/g; s.match(r) // ["a", "a"] 带g修饰符,会返回全部结果到数组成员 r.exec(s) // ["a"] 正则实例的exec方法只返回一个
设置正则表达式的lastIndex
属性,对match
方法无效,匹配总是从字符串的第一个字符开始。
var r = /a|b/g; r.lastIndex = 7; 'xaxb'.match(r) // ['a', 'b'] r.lastIndex // 0
上面代码表示,设置正则对象的lastIndex
属性是无效的。
4.2 String.prototype.search() 返回第一个满足匹配条件的位置,不满足则返-1
字符串对象的search
方法,返回第一个满足条件的匹配结果在整个字符串中的位置。如果没有任何匹配,则返回-1
。
'_x_x'.search(/x/) // 1
上面代码中,第一个匹配结果出现在字符串的1
号位置。
4.3 String.prototype.replace() 替换匹配的值,参数一是子串或正则,参数二是替换内容
字符串对象的replace
方法可以替换匹配的值。它接受两个参数,第一个是正则表达式,表示搜索模式,第二个是替换的内容。
str.replace(search, replacement)
正则表达式如果不加g
修饰符,就替换第一个匹配成功的值,否则替换所有匹配成功的值。
'aaa'.replace('a', 'b') // "baa" 'aaa'.replace(/a/, 'b') // "baa" 不带g修饰符,只匹配并替换第一个 'aaa'.replace(/a/g, 'b') // "bbb" 带g修饰符,匹配全局,并替换全部匹配到的值
上面代码中,最后一个正则表达式使用了g
修饰符,导致所有的b
都被替换掉了。
replace
方法的一个应用,就是消除字符串首尾两端的空格。
var str = ' #id div.class '; str.replace(/^\s+|\s+$/g, '') // "#id div.class"
replace
方法的第二个参数可以使用美元符号$
,用来指代所替换的内容。
$&
:匹配的子字符串。- $`:匹配结果前面的文本。
$'
:匹配结果后面的文本。$n
:匹配成功的第n
组内容,n
是从1开始的自然数。$$
:指代美元符号$
。
'hello world'.replace(/(\w+)\s(\w+)/, '$2 $1') // "world hello" /*说明: $n 用于组内容,$2为匹配到的第二组,即world; $1为匹配到的第一组,即hello */ 'abc'.replace('b', '[$`-$&-$\'-$$]') // "a[a-b-c-$]c" /*说明: $`为匹配结果 b 前面的文本,即 a $&为匹配的子字符串,即 b $’为匹配结果 b 后面的文本,即 c $$代表$符号本身 */
上面代码中,第一个例子是将匹配的组互换位置,第二个例子是改写匹配的值。
replace
方法的第二个参数还可以是一个函数,将每一个匹配内容替换为函数返回值。
'3 and 5'.replace(/[0-9]+/g, function (match) { return 2 * match; // match参数是匹配到的内容 }) // "6 and 10" var a = 'The quick brown fox jumped over the lazy dog.'; var pattern = /quick|brown|lazy/ig; a.replace(pattern, function replacer(match) { return match.toUpperCase(); }); // The QUICK BROWN fox jumped over the LAZY dog.
作为replace
方法第二个参数的替换函数,可以接受多个参数。其中,第一个参数是捕捉到的内容,第二个参数是捕捉到的组匹配(有多少个组匹配,就有多少个对应的参数)。此外,最后还可以添加两个参数,倒数第二个参数是捕捉到的内容在整个字符串中的位置(比如从第五个位置开始),最后一个参数是原字符串。下面是一个网页模板替换的例子。
var prices = { 'p1': '$1.99', 'p2': '$9.99', 'p3': '$5.00' }; var template = '<span id="p1"></span>' + '<span id="p2"></span>' + '<span id="p3"></span>'; template.replace( /(<span id=")(.*?)(">)(<\/span>)/g, function(match, $1, $2, $3, $4, index, str){ return $1 + $2 + $3 + prices[$2] + $4; } ); // "<span id="p1">$1.99</span><span id="p2">$9.99</span><span id="p3">$5.00</span>" // 说明: // match 整个匹配到的内容:<span id="p*"></span> // 以下参数分别是匹配到的组内容,有多少组就对应多少个参数 // $1 <span id=" // $2 p1~p3 // $3 "> // $4 </span> // 后面还可以接受两个参数: // 倒数第二个是:捕捉到的内容(即match的内容)在整个字符串中的位置 // 最后一个是:原字符串
上面代码的捕捉模式中,有四个括号,所以会产生四个组匹配,在匹配函数中用$1
到$4
表示。匹配函数的作用是将价格插入模板中。
4.4 String.prototype.split() 按给定规则分割字符串,返回数组
字符串对象的split
方法按照正则规则分割字符串,返回一个由分割后的各个部分组成的数组。
str.split(separator, [limit])
该方法接受两个参数,第一个参数是正则表达式,表示分隔规则,第二个参数是返回数组的最大成员数(数组长度)。
// 非正则分隔 'a, b,c, d'.split(',') // [ 'a', ' b', 'c', ' d' ] // 正则分隔,去除多余的空格 'a, b,c, d'.split(/, */) // [ 'a', 'b', 'c', 'd' ] // 指定返回数组的最大成员(数组长度) 'a, b,c, d'.split(/, */, 2) [ 'a', 'b' ]
上面代码使用正则表达式,去除了子字符串的逗号后面的空格。
// 例一 'aaa*a*'.split(/a*/) // [ '', '*', '*' ] 分隔符,即被过滤的符号, // 例二 'aaa**a*'.split(/a*/) // ["", "*", "*", "*"]
上面代码的分割规则是0次或多次的a
,由于正则默认是贪婪匹配,所以例一的第一个分隔符是aaa
,第二个分割符是a
,将字符串分成三个部分,包含开始处的空字符串。例二的第一个分隔符是aaa
,第二个分隔符是0个a
(即空字符),第三个分隔符是a
,所以将字符串分成四个部分。
如果正则表达式带有括号,则括号匹配的部分也会作为数组成员返回。
'aaa*a*'.split(/(a*)/) // [ '', 'aaa', '*', 'a', '*' ]
上面代码的正则表达式使用了括号,第一个组匹配是aaa
,第二个组匹配是a
,它们都作为数组成员返回。
5、匹配规则
搭配菜鸟教程一起学习更容易理解:https://www.runoob.com/regexp/regexp-tutorial.html
正则表达式在线测试与常用正则表达式:http://c.runoob.com/front-end/854
正则表达式的规则很复杂,下面一一介绍这些规则。
5.1 字面量字符和元字符
大部分字符在正则表达式中,就是字面的含义,比如/a/
匹配a
,/b/
匹配b
。如果在正则表达式之中,某个字符只表示它字面的含义(就像前面的a
和b
),那么它们就叫做“字面量字符”(literal characters)。
/dog/.test('old dog') // true
上面代码中正则表达式的dog
,就是字面量字符,所以/dog/
匹配old dog
,因为它就表示d
、o
、g
三个字母连在一起。
除了字面量字符以外,还有一部分字符有特殊含义,不代表字面的意思。它们叫做“元字符”(metacharacters),主要有以下几个。
(1)点字符(.) 类似通配
点字符(.
)匹配除回车(\r
)、换行(\n
) 、行分隔符(\u2028
)和段分隔符(\u2029
)以外的任何单个字符。注意,对于码点大于0xFFFF
字符,点字符不能正确匹配,会认为这是两个字符。
/c.t/ //匹配c和t之间包含任意一个字符的情况,注意:一个.只匹配一个字符 'cet c2t c-t c.t coot c我t'.match(/c.t/g) // ["cet", "c2t", "c-t", "c.t", "c我t"] 'cet c2t c-t c.t coot c我t'.match(/c..t/g) //["coot"]
上面代码中,c.t
匹配c
和t
之间包含任意一个字符的情况,只要这三个字符在同一行,比如cat
、c2t
、c-t
等等,但是不匹配coot
。
(2)位置字符(^) ($) 开始位置和结束位置
位置字符用来提示字符所处的位置,主要有两个字符。
^
表示字符串的开始位置$
表示字符串的结束位置
// test必须出现在开始位置 /^test/.test('test123') // true // test必须出现在结束位置 /test$/.test('new test') // true // 从开始位置到结束位置只有test /^test$/.test('test') // true /^test$/.test('test test') // false
(3)选择符(|
) 表示''或关系''
竖线符号(|
)在正则表达式中表示“或关系”(OR),即cat|dog
表示匹配cat
或dog
。
/11|22/.test('911') // true
上面代码中,正则表达式指定必须匹配11
或22
。
多个选择符可以联合使用。
// 匹配fred、barney、betty之中的一个 /fred|barney|betty/
选择符会包括它前后的多个字符,比如/ab|cd/
指的是匹配ab
或者cd
,而不是指匹配b
或者c
。如果想修改这个行为,可以使用圆括号。
/a( |\t)b/.test('a\tb') // true
上面代码指的是,a
和b
之间有一个空格或者一个制表符。
其他的元字符还包括\
、\*
、+
、?
、()
、[]
、{}
等,将在下文解释。
5.2 转义符(\ 反斜杠)
正则表达式中那些有特殊含义的元字符,如果要匹配它们本身,就需要在它们前面要加上反斜杠。比如要匹配+
,就要写成\+
。
/1+1/.test('1+1') // false /1\+1/.test('1+1') // true
上面代码中,第一个正则表达式之所以不匹配,因为加号是元字符,不代表自身。第二个正则表达式使用反斜杠对加号转义,就能匹配成功。
正则表达式中,需要反斜杠转义的,一共有12个字符:^
、.
、[
、$
、(
、)
、|
、*
、+
、?
、{
和\
。需要特别注意的是,如果使用RegExp
方法生成正则对象,转义需要使用两个斜杠,因为字符串内部会先转义一次。
(new RegExp('1\+1')).test('1+1') // false (new RegExp('1\\+1')).test('1+1') // true
上面代码中,RegExp
作为构造函数,参数是一个字符串。但是,在字符串内部,反斜杠也是转义字符,所以它会先被反斜杠转义一次,然后再被正则表达式转义一次,因此需要两个反斜杠转义。
5.3 特殊字符
正则表达式对一些不能打印的特殊字符,提供了表达方法。
\cX
表示Ctrl-[X]
,其中的X
是A-Z之中任一个英文字母,用来匹配控制字符。[\b]
匹配退格键(U+0008),不要与\b
混淆。\n
匹配换行键。\r
匹配回车键。\t
匹配制表符 tab(U+0009)。\v
匹配垂直制表符(U+000B)。\f
匹配换页符(U+000C)。\0
匹配null
字符(U+0000)。\xhh
匹配一个以两位十六进制数(\x00
-\xFF
)表示的字符。\uhhhh
匹配一个以四位十六进制数(\u0000
-\uFFFF
)表示的 Unicode 字符。
5.4 字符类
字符类(class)表示有一系列字符可供选择,只要匹配其中一个就可以了。所有可供选择的字符都放在方括号内,比如[xyz]
表示x
、y
、z
之中任选一个匹配。
/[abc]/.test('hello world') // false /[abc]/.test('apple') // true a、b、c其中任意一个
上面代码中,字符串hello world
不包含a
、b
、c
这三个字母中的任一个,所以返回false
;字符串apple
包含字母a
,所以返回true
。
有两个字符在字符类中有特殊含义。
(1)脱字符(^ 排除)
如果方括号内的第一个字符是[^]
,则表示除了字符类之中的字符,其他字符都可以匹配。比如,[^xyz]
表示除了x
、y
、z
之外都可以匹配。
/[^abc]/.test('bbc news') // true 字符串中包含了a、b、c以为的字符 /[^abc]/.test('bbc') // false 字符串中没有除了a、b、c以外的字符
上面代码中,字符串bbc news
包含a
、b
、c
以外的其他字符,所以返回true
;字符串bbc
不包含a
、b
、c
以外的其他字符,所以返回false
。
如果方括号内没有其他字符,即只有[^]
,就表示匹配一切字符,其中包括换行符。相比之下,点号作为元字符(.
)是不包括换行符的。
var s = 'Please yes\nmake my day!'; s.match(/yes.*day/) // null s.match(/yes[^]*day/) // [ 'yes\nmake my day']
上面代码中,字符串s
含有一个换行符,点号不包括换行符,所以第一个正则表达式匹配失败;第二个正则表达式[^]
包含一切字符,所以匹配成功。
注意,脱字符只有在字符类的第一个位置才有特殊含义,否则就是字面含义。
(2)连字符(- 字符连续范围)
某些情况下,对于连续序列的字符,连字符(-
)用来提供简写形式,表示字符的连续范围。比如,[abc]
可以写成[a-c]
,[0123456789]
可以写成[0-9]
,同理[A-Z]
表示26个大写字母。
/a-z/.test('b') // false /[a-z]/.test('b') // true
上面代码中,当连字号(dash)不出现在方括号之中,就不具备简写的作用,只代表字面的含义,所以不匹配字符b
。只有当连字号用在方括号之中,才表示连续的字符序列。
以下都是合法的字符类简写形式。
[0-9.,] [0-9a-fA-F] [a-zA-Z0-9-] [1-31] // 注意:不代表1到31,只代表1到3
上面代码中最后一个字符类[1-31]
,不代表1
到31
,只代表1
到3
。
连字符还可以用来指定 Unicode 字符的范围。
var str = "\u0130\u0131\u0132"; /[\u0128-\uFFFF]/.test(str) // true
上面代码中,\u0128-\uFFFF
表示匹配码点在0128
到FFFF
之间的所有字符。
另外,不要过分使用连字符,设定一个很大的范围,否则很可能选中意料之外的字符。最典型的例子就是[A-z]
,表面上它是选中从大写的A
到小写的z
之间52个字母,但是由于在 ASCII 编码之中,大写字母与小写字母之间还有其他字符,结果就会出现意料之外的结果。
/[A-z]/.test('\\') // true
上面代码中,由于反斜杠('\')的ASCII码在大写字母与小写字母之间,结果会被选中。
5.5 预定义模式 (常见模式简写\d\D\w\W\s\S\b\B)
预定义模式指的是某些常见模式的简写方式。
\d
匹配0-9之间的任一数字,相当于[0-9]
。(数字)\D
匹配所有0-9以外的字符,相当于[^0-9]
。(非数字)\w
匹配任意的字母、数字和下划线,相当于[A-Za-z0-9_]
。(字母、数字、下划线)\W
除所有字母、数字和下划线以外的字符,相当于[^A-Za-z0-9_]
。(非:字母、数字、下划线)\s
匹配空格(包括换行符、制表符、空格符等),相等于[ \t\r\n\v\f]
。(空格)\S
匹配非空格的字符,相当于[^ \t\r\n\v\f]
。(非空格)\b
匹配词的边界。(单词边界)\B
匹配非词边界,即在词的内部。(非单词边界)
下面是一些例子。
// \s 的例子 /\s\w*/.exec('hello world') // [" world"] // \b 的例子 /\bworld/.test('hello world') // true /\bworld/.test('hello-world') // true /\bworld/.test('helloworld') // false // \B 的例子 /\Bworld/.test('hello-world') // false /\Bworld/.test('helloworld') // true
上面代码中,\s
表示空格,所以匹配结果会包括空格。\b
表示词的边界,所以world
的词首必须独立(词尾是否独立未指定),才会匹配。同理,\B
表示非词的边界,只有world
的词首不独立,才会匹配。
通常,正则表达式遇到换行符(\n
)就会停止匹配。
var html = "<b>Hello</b>\n<i>world!</i>"; /.*/.exec(html)[0] // "<b>Hello</b>"
上面代码中,字符串html
包含一个换行符,结果点字符(.
)不匹配换行符,导致匹配结果可能不符合原意。这时使用\s
字符类,就能包括换行符。
var html = "<b>Hello</b>\n<i>world!</i>"; /[\S\s]*/.exec(html)[0] // "<b>Hello</b>\n<i>world!</i>"
上面代码中,[\S\s]
指代一切字符。
5.6 重复类 ( {n} {n,} {n,m} )
模式的精确匹配次数,使用大括号({}
)表示。{n}
表示恰好重复n
次,{n,}
表示至少重复n
次,{n,m}
表示重复不少于n
次,不多于m
次。
/lo{2}k/.test('look') // true 2个o /lo{2,5}k/.test('looook') // true 2到5个o
上面代码中,第一个模式指定o
连续出现2次,第二个模式指定o
连续出现2次到5次之间。
5.7 量词符(?)(*)(+)
量词符用来设定某个模式出现的次数。
?
问号表示某个模式出现0次或1次,等同于{0, 1}
。*
星号表示某个模式出现0次或多次,等同于{0,}
。+
加号表示某个模式出现1次或多次,等同于{1,}
。
// t 出现0次或1次 /t?est/.test('test') // true /t?est/.test('est') // true // t 出现1次或多次 /t+est/.test('test') // true /t+est/.test('ttest') // true /t+est/.test('est') // false // t 出现0次或多次 /t*est/.test('test') // true /t*est/.test('ttest') // true /t*est/.test('tttest') // true /t*est/.test('est') // true
5.8 贪婪模式(对量词符可使用非贪婪模式)
上一小节的三个量词符,默认情况下都是最大可能匹配,即匹配直到下一个字符不满足匹配规则为止。这被称为贪婪模式。
var s = 'aaa'; s.match(/a+/) // ["aaa"]
上面代码中,模式是/a+/
,表示匹配1个a
或多个a
,那么到底会匹配几个a
呢?因为默认是贪婪模式,会一直匹配到字符a
不出现为止,所以匹配结果是3个a
。
如果想将贪婪模式改为非贪婪模式,可以在量词符后面加一个问号。
var s = 'aaa'; s.match(/a+?/) // ["a"]
上面代码中,模式结尾添加了一个问号/a+?/
,这时就改为非贪婪模式,一旦条件满足,就不再往下匹配。
除了非贪婪模式的加号,还有非贪婪模式的星号(*
)和非贪婪模式的问号(?
)。
+?
:表示某个模式出现1次或多次,匹配时采用非贪婪模式。*?
:表示某个模式出现0次或多次,匹配时采用非贪婪模式。??
:表格某个模式出现0次或1次,匹配时采用非贪婪模式。
'abb'.match(/ab*b/) // ["abb"] 'abb'.match(/ab*?b/) // ["ab"] 'abb'.match(/ab?b/) // ["abb"] 'abb'.match(/ab??b/) // ["ab"]
5.9 修饰符
修饰符(modifier)表示模式的附加规则,放在正则模式的最尾部。
修饰符可以单个使用,也可以多个一起使用。
// 单个修饰符 var regex = /test/i; // 多个修饰符 var regex = /test/ig;
(1)g 修饰符 (全局匹配)
默认情况下,第一次匹配成功后,正则对象就停止向下匹配了。g
修饰符表示全局匹配(global),加上它以后,正则对象将匹配全部符合条件的结果,主要用于搜索和替换。
var regex = /b/; var str = 'abba'; regex.test(str); // true regex.test(str); // true regex.test(str); // true
上面代码中,正则模式不含g
修饰符,每次都是从字符串头部开始匹配。所以,连续做了三次匹配,都返回true
。
var regex = /b/g; var str = 'abba'; regex.test(str); // true regex.test(str); // true regex.test(str); // false
上面代码中,正则模式含有g
修饰符,每次都是从上一次匹配成功处,开始向后匹配。因为字符串abba
只有两个b
,所以前两次匹配结果为true
,第三次匹配结果为false
。
(2)i 修饰符 (不区分大小写)
默认情况下,正则对象区分字母的大小写,加上i
修饰符以后表示忽略大小写(ignoreCase)。
/abc/.test('ABC') // false /abc/i.test('ABC') // true
上面代码表示,加了i
修饰符以后,不考虑大小写,所以模式abc
匹配字符串ABC
。
(3)m 修饰符(让^和$识别换行符)
m
修饰符表示多行模式(multiline),会修改^
和$
的行为。默认情况下(即不加m
修饰符时),^
和$
匹配字符串的开始处和结尾处,加上m
修饰符以后,^
和$
还会匹配行首和行尾,即^
和$
会识别换行符(\n
)。
/world$/.test('hello world\n') // false /world$/m.test('hello world\n') // true
上面的代码中,字符串结尾处有一个换行符。如果不加m
修饰符,匹配不成功,因为字符串的结尾不是world
;加上以后,$
可以匹配行尾。
/^b/m.test('a\nb') // true
上面代码要求匹配行首的b
,如果不加m
修饰符,就相当于b
只能处在字符串的开始处。加上m
修饰符以后,换行符\n
也会被认为是一行的开始。
5.10 组匹配
(1)概述 (圆括号分组)
正则表达式的括号表示分组匹配,括号中的模式可以用来匹配分组的内容。
/fred+/.test('fredd') // true +加号表示重复字母d /(fred)+/.test('fredfred') // true +加号表示重复单词fred
上面代码中,第一个模式没有括号,结果+
只表示重复字母d
,第二个模式有括号,结果+
就表示匹配fred
这个词。
下面是另外一个分组捕获的例子。
var m = 'abcabc'.match(/(.)b(.)/); m // ['abc', 'a', 'c']
上面代码中,正则表达式/(.)b(.)/
一共使用两个括号,第一个括号捕获a
,第二个括号捕获c
。
注意,使用组匹配时,不宜同时使用g
修饰符,否则match
方法不会捕获分组的内容。
var m = 'abcabc'.match(/(.)b(.)/g); m // ['abc', 'abc']
上面代码使用带g
修饰符的正则表达式,结果match
方法只捕获了匹配整个表达式的部分。这时必须使用正则表达式的exec
方法,配合循环,才能读到每一轮匹配的组捕获。
var str = 'abcabc'; var reg = /(.)b(.)/g; while (true) { var result = reg.exec(str); if (!result) break; console.log(result); } // ["abc", "a", "c"] // ["abc", "a", "c"]
正则表达式内部,还可以用\n
引用括号匹配的内容,n
是从1开始的自然数,表示对应顺序的括号。
/(.)b(.)\1b\2/.test("abcabc") // true
上面的代码中,\1
表示第一个括号匹配的内容(即a
),\2
表示第二个括号匹配的内容(即c
)。
下面是另外一个例子。
/y(..)(.)\2\1/.test('yabccab') // true
括号还可以嵌套。
/y((..)\2)\1/.test('yabababab') // true
上面代码中,\1
指向外层括号,\2
指向内层括号。
组匹配非常有用,下面是一个匹配网页标签的例子。
var tagName = /<([^>]+)>[^<]*<\/\1>/; tagName.exec("<b>bold</b>")[1] // 'b'
上面代码中,圆括号匹配尖括号之中的标签,而\1
就表示对应的闭合标签。
上面代码略加修改,就能捕获带有属性的标签。
var html = '<b class="hello">Hello</b><i>world</i>'; var tag = /<(\w+)([^>]*)>(.*?)<\/\1>/g; var match = tag.exec(html); match[1] // "b" match[2] // " class="hello"" match[3] // "Hello" match = tag.exec(html); match[1] // "i" match[2] // "" match[3] // "world"
(2)非捕获组
(?:x)
称为非捕获组(Non-capturing group),表示不返回该组匹配的内容,即匹配的结果中不计入这个括号。
非捕获组的作用请考虑这样一个场景,假定需要匹配foo
或者foofoo
,正则表达式就应该写成/(foo){1, 2}/
,但是这样会占用一个组匹配。这时,就可以使用非捕获组,将正则表达式改为/(?:foo){1, 2}/
,它的作用与前一个正则是一样的,但是不会单独输出括号内部的内容。
请看下面的例子。
var m = 'abc'.match(/(?:.)b(.)/); m // ["abc", "c"]
上面代码中的模式,一共使用了两个括号。其中第一个括号是非捕获组,所以最后返回的结果中没有第一个括号,只有第二个括号匹配的内容。
下面是用来分解网址的正则表达式。
// 正常匹配 var url = /(http|ftp):\/\/([^/\r\n]+)(\/[^\r\n]*)?/; url.exec('http://google.com/'); // ["http://google.com/", "http", "google.com", "/"] // 非捕获组匹配 var url = /(?:http|ftp):\/\/([^/\r\n]+)(\/[^\r\n]*)?/; url.exec('http://google.com/'); // ["http://google.com/", "google.com", "/"]
上面的代码中,前一个正则表达式是正常匹配,第一个括号返回网络协议;后一个正则表达式是非捕获匹配,返回结果中不包括网络协议。
(3)先行断言
x(?=y)
称为先行断言(Positive look-ahead),x
只有在y
前面才匹配,y
不会被计入返回结果。比如,要匹配后面跟着百分号的数字,可以写成/\d+(?=%)/
。
“先行断言”中,括号里的部分是不会返回的。
var m = 'abc'.match(/b(?=c)/); m // ["b"]
上面的代码使用了先行断言,b
在c
前面所以被匹配,但是括号对应的c
不会被返回。
(4)先行否定断言
x(?!y)
称为先行否定断言(Negative look-ahead),x
只有不在y
前面才匹配,y
不会被计入返回结果。比如,要匹配后面跟的不是百分号的数字,就要写成/\d+(?!%)/
。
/\d+(?!\.)/.exec('3.14') // ["14"]
上面代码中,正则表达式指定,只有不在小数点前面的数字才会被匹配,因此返回的结果就是14
。
“先行否定断言”中,括号里的部分是不会返回的。
var m = 'abd'.match(/b(?!c)/); m // ['b']
上面的代码使用了先行否定断言,b
不在c
前面所以被匹配,而且括号对应的d
不会被返回。
十一、JSON对象
1、JSON 格式
JSON 格式(JavaScript Object Notation 的缩写)是一种用于数据交换的文本格式,2001年由 Douglas Crockford 提出,目的是取代繁琐笨重的 XML 格式。
相比 XML 格式,JSON 格式有两个显著的优点:书写简单,一目了然;符合 JavaScript 原生语法,可以由解释引擎直接处理,不用另外添加解析代码。所以,JSON 迅速被接受,已经成为各大网站交换数据的标准格式,并被写入标准。
每个 JSON 对象就是一个值,可能是一个数组或对象,也可能是一个原始类型的值。总之,只能是一个值,不能是两个或更多的值。
JSON 对值的类型和格式有严格的规定。
- 复合类型的值只能是数组或对象,不能是函数、正则表达式对象、日期对象。
- 原始类型的值只有四种:字符串、数值(必须以十进制表示)、布尔值和
null
(不能使用NaN
,Infinity
,-Infinity
和undefined
)。- 字符串必须使用双引号表示,不能使用单引号。
- 对象的键名必须放在双引号里面。
- 数组或对象最后一个成员的后面,不能加逗号。
以下都是合法的 JSON。
["one", "two", "three"] { "one": 1, "two": 2, "three": 3 } {"names": ["张三", "李四"] } [ { "name": "张三"}, {"name": "李四"} ]
以下都是不合法的 JSON。
{ name: "张三", 'age': 32 } // 属性名必须使用双引号 [32, 64, 128, 0xFFF] // 不能使用十六进制值 { "name": "张三", "age": undefined } // 不能使用 undefined { "name": "张三", "birthday": new Date('Fri, 26 Aug 2011 07:13:10 GMT'), "getName": function () { return this.name; } } // 属性值不能使用函数和日期对象
注意,null
、空数组和空对象都是合法的 JSON 值。
2、JSON 对象
JSON
对象是 JavaScript 的原生对象,用来处理 JSON 格式数据。它有两个静态方法:JSON.stringify()
和JSON.parse()
。
3、JSON.stringify() 转为JSON字符串
3.1 基本用法
JSON.stringify
方法用于将一个值转为 JSON 字符串。该字符串符合 JSON 格式,并且可以被JSON.parse
方法还原。
// 单个字符串、数值、布尔值、null、空数组、空对象,都是合法json格式。 JSON.stringify('abc') // ""abc"" 注意:字符串会转json字符串会有两对双引号 JSON.stringify(1) // "1" JSON.stringify(false) // "false" JSON.stringify(null) // "null" JSON.stringify([]) // "[]" JSON.stringify({}) // "{}" JSON.stringify([1, "false", false]) // '[1,"false",false]' JSON.stringify({ name: "张三" }) // '{"name":"张三"}'
上面代码将各种类型的值,转成 JSON 字符串。
注意,对于原始类型的字符串,转换结果会带双引号。
JSON.stringify('foo') === "foo" // false JSON.stringify('foo') === "\"foo\"" // true
上面代码中,字符串foo
,被转成了"\"foo\""
。这是因为将来还原的时候,内层双引号可以让 JavaScript 引擎知道,这是一个字符串,而不是其他类型的值。
JSON.stringify(false) // "false" JSON.stringify('false') // "\"false\""
上面代码中,如果不是内层的双引号,将来还原的时候,引擎就无法知道原始值是布尔值还是字符串。
如果对象的属性是undefined
、函数或 XML 对象,该属性会被JSON.stringify
过滤。
var obj = { a: undefined, b: function () {} }; JSON.stringify(obj) // "{}" 对象属性是undefined、函数或 XML 对象会被过滤掉
上面代码中,对象obj
的a
属性是undefined
,而b
属性是一个函数,结果都被JSON.stringify
过滤。
如果数组的成员是undefined
、函数或 XML 对象,则这些值被转成null
。
var arr = [undefined, function () {}]; JSON.stringify(arr) // "[null,null]" 数组成员是undefined、函数或 XML 对象会被转成null
上面代码中,数组arr
的成员是undefined
和函数,它们都被转成了null
。
正则对象会被转成空对象。
JSON.stringify(/foo/) // "{}"
JSON.stringify
方法会忽略对象的不可遍历的属性。
var obj = {}; Object.defineProperties(obj, { 'foo': { value: 1, enumerable: true }, 'bar': { value: 2, enumerable: false } }); JSON.stringify(obj); // "{"foo":1}"
上面代码中,bar
是obj
对象的不可遍历属性,JSON.stringify
方法会忽略这个属性。
3.2 第二个参数 (一个数组,对象属性白名单;或一个函数,改写返回值)
JSON.stringify
方法还可以接受一个数组,作为第二个参数,指定需要转成字符串的属性。
var obj = { 'prop1': 'value1', 'prop2': 'value2', 'prop3': 'value3' }; var selectedProperties = ['prop1', 'prop2']; // 指定prop1、prop2属性转成字符串 JSON.stringify(obj, selectedProperties) // "{"prop1":"value1","prop2":"value2"}"
上面代码中,JSON.stringify
方法的第二个参数指定,只转prop1
和prop2
两个属性。
这个类似白名单的数组,只对对象的属性有效,对数组无效。
JSON.stringify(['a', 'b'], ['0']) // "["a","b"]" JSON.stringify({0: 'a', 1: 'b'}, ['0']) // "{"0":"a"}"
上面代码中,第二个参数指定 JSON 格式只转0
号属性,实际上对数组是无效的,只对对象有效。
第二个参数还可以是一个函数,用来更改JSON.stringify
的返回值。
function f(key, value) { // 接收两个参数:键名、键值 if (typeof value === "number") { value = 2 * value; } return value; } JSON.stringify({ a: 1, b: 2 }, f) // '{"a": 2,"b": 4}'
上面代码中的f
函数,接受两个参数,分别是被转换的对象的键名和键值。如果键值是数值,就将它乘以2
,否则就原样返回。
注意,这个处理函数是递归处理所有的键。
var o = {a: {b: 1}}; function f(key, value) { // 每一次处理的对象,都是前一次返回的值 console.log("["+ key +"]:" + value); return value; } JSON.stringify(o, f) // []:[object Object] 第一次键名 空,键值是o整个对象 // [a]:[object Object] 第二次键名 a,键值是{b:1} // [b]:1 第三次键名 b,键值是 1 // '{"a":{"b":1}}'
上面代码中,对象o
一共会被f
函数处理三次,最后那行是JSON.stringify
的输出。第一次键名为空,键值是整个对象o
;第二次键名为a
,键值是{b: 1}
;第三次键名为b
,键值为1。
递归处理中,每一次处理的对象,都是前一次返回的值。
var o = {a: 1}; function f(key, value) { if (typeof value === 'object') { return {b: 2}; } return value * 2; } JSON.stringify(o, f) // "{"b": 4}"
上面代码中,f
函数修改了对象o
,接着JSON.stringify
方法就递归处理修改后的对象o
。
如果处理函数返回undefined
或没有返回值,则该属性会被忽略。
function f(key, value) { if (typeof(value) === "string") { return undefined; } return value; } JSON.stringify({ a: "abc", b: 123 }, f) // '{"b": 123}'
上面代码中,a
属性经过处理后,返回undefined
,于是该属性被忽略了。
3.3 第三个参数 (增加返回JSON字符串的可读性;json格式)
JSON.stringify
还可以接受第三个参数,用于增加返回的 JSON 字符串的可读性。如果是数字,表示每个属性前面添加的空格(最多不超过10个);如果是字符串(不超过10个字符),则该字符串会添加在每行前面。
JSON.stringify({ p1: 1, p2: 2 }, null, 2); /* "{ "p1": 1, "p2": 2 }" */ // 参数三是数值在使用JSON.parse()解析时正常 JSON.stringify({ p1:1, p2:2 }, null, '|-'); /* "{ |-"p1": 1, |-"p2": 2 }" */ // 参数三是字符串在使用JSON.parse()解析时报错
3.4 参数对象的 toJSON 方法(对象自定义toJSON方法,转字符串只取该方法返回值)
如果参数对象有自定义的toJSON
方法,那么JSON.stringify
会使用这个方法的返回值作为参数,而忽略原对象的其他属性。
下面是一个普通的对象。
var user = { firstName: '三', lastName: '张', get fullName(){ return this.lastName + this.firstName; } }; JSON.stringify(user) // "{"firstName":"三","lastName":"张","fullName":"张三"}"
现在,为这个对象加上toJSON
方法。
var user = { firstName: '三', lastName: '张', get fullName(){ return this.lastName + this.firstName; }, toJSON: function () { // 只使用toJSON的返回值作为参数,忽略user对象的其他参数 return { name: this.lastName + this.firstName }; } }; JSON.stringify(user) // "{"name":"张三"}"
上面代码中,JSON.stringify
发现参数对象有toJSON
方法,就直接使用这个方法的返回值作为参数,而忽略原对象的其他参数。
Date
对象就有一个自己的toJSON
方法。
var date = new Date('2015-01-01'); date.toJSON() // "2015-01-01T00:00:00.000Z" JSON.stringify(date) // ""2015-01-01T00:00:00.000Z""
上面代码中,JSON.stringify
发现处理的是Date
对象实例,就会调用这个实例对象的toJSON
方法,将该方法的返回值作为参数。
toJSON
方法的一个应用是,将正则对象自动转为字符串。因为JSON.stringify
默认不能转换正则对象,但是设置了toJSON
方法以后,就可以转换正则对象了。
var obj = { reg: /foo/ }; // 不设置 toJSON 方法时 JSON.stringify(obj) // "{"reg":{}}" // 设置 toJSON 方法时 RegExp.prototype.toJSON = RegExp.prototype.toString; JSON.stringify(/foo/) // ""/foo/""
上面代码在正则对象的原型上面部署了toJSON()
方法,将其指向toString()
方法,因此转换成 JSON 格式时,正则对象就先调用toJSON()
方法转为字符串,然后再被JSON.stringify()
方法处理。
4、JSON.parse()
JSON.parse
方法用于将 JSON 字符串转换成对应的JSON值。
JSON.parse('{}') // {} JSON.parse('true') // true JSON.parse('"foo"') // "foo" JSON.parse('[1, 5, "false"]') // [1, 5, "false"] JSON.parse('null') // null var o = JSON.parse('{"name": "张三"}'); o.name // 张三
如果传入的字符串不是有效的 JSON 格式,JSON.parse
方法将报错。
JSON.parse("'String'") // illegal single quotes // SyntaxError: Unexpected token ILLEGAL
上面代码中,双引号字符串中是一个单引号字符串,因为单引号字符串不符合 JSON 格式,所以报错。
为了处理解析错误,可以将JSON.parse
方法放在try...catch
代码块中。
try { JSON.parse("'String'"); } catch(e) { console.log('parsing error'); }
JSON.parse
方法可以接受一个处理函数,作为第二个参数,用法与JSON.stringify
方法类似。
function f(key, value) {// 参数:键名、键值 if (key === 'a') { return value + 10; } return value; } JSON.parse('{"a": 1, "b": 2}', f) // {a: 11, b: 2}
上面代码中,JSON.parse
的第二个参数是一个函数,如果键名是a
,该函数会将键值加上10。