(1) 含义
扩展运算符( spread ) 是三个点 (...)。它好比 rest 参数的逆运算,将一个数组转为用逗号分隔的参数序列
console.log(...[1, 2, 3])
// 1 2 3
console.log(1, ...[2, 3, 4], 5)
// 1 2 3 4 5
[...document.querySelectorAll('div')]
// [<div>, <div>, <div>]
该运算符主要用于函数调用
function push(array, ...items) {
array.push(...items);
}
function add(x, y) {
return x + y;
}
var numbers = [4, 38];
add(...numbers) // 42
上面代码中,array.push(...items)
和add(...numbers)
这两行,都是函数的调用,它们都使用了扩展运算符。该运算符将一个数组,变为参数序列。
扩展运算符与正常的函数参数可以结合使用,非常灵活
function f(v, w, x, y, z) { }
var args = [0, 1];
f(-1, ...args, 2, ...[3]);
(2) 替代数组的 apply 方法
由于扩展运算符可以展开数组,所以不再需要apply方法,将数组转为函数的参数了。
// ES5 的写法
function f(x, y, z){
// ...
}
var args = [0,1,2];
f.apply(null, args);
// ES6 的写法
function f(x, y, z){
// ...
}
var args = [0,1,2];
f(...args)
下面是扩展运算符取代 apply 方法的一个实际的例子,应用 Math.max
方法,简化求出一个数组最大元素的写法
// ES5 的写法
Math.max.apply(null, [14, 3, 77])
// ES6 的写法
Math.max(...[14, 3, 77])
// 等同于
Math.max(14, 3, 77);
上面代码表示,由于 JS 不提供求数组最大元素的函数,所以只能套用 Math.max 函数,将数组转为一个参数序列,然后求最大值。有了扩展运算符以后,就可以直接使用 Math.max 了
另一个例子是通过 push 函数,将一个数组添加到另一个数组的尾部。
// ES5 的写法
var arr1 = [0, 1, 2];
var arr2 = [3, 4, 5];
Array.prototype.push.apply(arr1, arr2);
// ES6 的写法
var arr1 = [0, 1, 2];
var arr2 = [3, 4, 5];
arr1.push(...arr2);
上面代码的 ES5 写法中,push方法的参数不能是数组,所以只好通过apply方法变通使用push方法。有了扩展运算符,就可以直接将数组传入push方法。
下面是另外一个例子:
// ES5
new (Date.bind.apply(Date, [null, 2015, 1, 1]))
// ES6
new Date(...[2015, 1, 1]);
(3) 扩展运算符的应用
1. 合并数组
扩展运算符提供了数组合并的新写法
[1, 2].concat(more)
// ES6
[1, 2, ...more]
var arr1 = ['a', 'b'];
var arr2 = ['c'];
var arr3 = ['d', 'e'];
// ES5 的合并数组
arr1.concat(arr2, arr3);
// [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
// ES6 的合并数组
[...arr1, ...arr2, ...arr3]
// [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
2. 与解构赋值结合
扩展运算符可以与解构赋值结合起来,用于生成数组
const [first, ...rest] = [1, 2, 3, 4, 5];
first // 1
rest // [2, 3, 4, 5]
const [first, ...rest] = [];
first // undefined
rest // []:
const [first, ...rest] = ["foo"];
first // "foo"
rest // []
3. 函数的返回值
JS 的函数只能返回一个值,如果需要返回多个值,只能返回数组或对象。扩展运算符提供了解决这个问题的一种变通方法。
4. 字符串
扩展运算符还可以将字符串转为真正的数组
[...'hello'] // ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
上面的写法,有一个重要的好处,那就是能够正确识别 32 位的 Unicode 字符。
'x\uD83D\uDE80y'.length // 4
[...'x\uD83D\uDE80y'].length // 3
上面代码的第一种写法, JavaScript 会将 32 位 Unicode 字符,识别为 2 个字符,采用扩展运算符就没有这个问题
5. 实现了 Iterator 接口的对象
任何 Iterator 接口的对象,都可以用扩展运算符转为真正的数组
var nodeList = document.querySelectorAll('div');
var array = [...nodeList];
上面代码中,querySelectorAll 方法返回的是一个 nodeList 对象,它不是数组,而是一个类似数组的对象。这时,扩展运算符可以将其转为真正的数组,原因就在于NodeList对象实现了
Iterator 接口
对于那些没有部署 Iterator 接口的类似数组的对象,扩展运算符就无法转为真正的数组
let arrayLike = {
'0': 'a',
'1': 'b',
'2': 'c',
length: 3
};
let arr = [...arrayLike];
// Uncaught TypeError: arrayLike is not iterable
上面代码中,arrayLike是一个类似数组的对象,但是没有部署 Iterator 接口,扩展运算符就会报错。这时,可以改为使用Array.from方法将arrayLike转为真正的数组
6. Map 和 Set 结构,Generator 函数
扩展运算符内部调用的是数据结构的 Iterator 接口,因此只要具有 Iterator 接口的对象,都可以使用扩展运算符,比如 Map 结构
let map = new Map([
[1, 'one'],
[2, 'two'],
[3, 'three'],
]);
let arr = [...map.keys()]; // [1, 2, 3]
如果没有 Iterator 接口的对象,使用扩展运算符,将会报错。
var obj = {
a: 1,
b: 2
}
let arr = [...obj]
// Uncaught TypeError: obj is not iterable