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@ -160,13 +160,13 @@ Array.of(3).length // 1
```javascript
Array() // []
Array(3) // [undefined, undefined, undefined]
Array(3) // [, , ,]
Array(3, 11, 8) // [3, 11, 8]
```
上面代码说明只有当参数个数不少于2个`Array()`才会返回由参数组成的新数组。
上面代码中,`Array`方法没有参数、一个参数、三个参数时返回结果都不一样。只有当参数个数不少于2个时`Array()`才会返回由参数组成的新数组。参数个数只有一个时,实际上是指定数组的长度。
`Array.of`基本上可以用来替代`new Array()`,并且不存在`new Array(length)`导致的重载。它的行为非常统一。
`Array.of`基本上可以用来替代`Array()`或`new Array()`,并且不存在由于参数不同而导致的重载。它的行为非常统一。
```javascript
Array.of() // []
@ -175,6 +175,8 @@ Array.of(1) // [1]
Array.of(1, 2) // [1, 2]
```
`Array.of`总是返回参数值组成的数组。如果没有参数,就返回一个空数组。
`Array.of`方法可以用下面的代码模拟实现。
```javascript

187
docs/fp.md Normal file
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@ -0,0 +1,187 @@
# 函数式编程
从一诞生JavaScript语言就具有函数式编程的烙印。它将函数作为一种独立的数据类型与其他数据类型处于完全平等的地位。在JavaScript语言中你可以采用面向对象编程也可以采用函数式编程。有人甚至说JavaScript是有史以来第一种被大规模采用的函数式编程语言。
ES6的种种新增功能使得函数式编程变得更方便、更强大。本章介绍ES6如何进行函数式编程。
## 函数合成
函数合成function composition指的是将多个函数合成一个函数。
```javascript
let add = x => x + x;
let pow = x => x * x;
let inv = x => 1 / x;
let comp = f.comp(add, pow, inv);
comp(1) // 0.25
comp(4) // 0.015625
```
上面代码中,`f.comp`就是函数合成器,它的参数全部都是函数,然后返回一个新的函数。
函数合成的代码如下。
```javascript
let f = {};
f.comp = (...fs) => {
return (...args) =>
fs.map(
f => args = [f.apply(null, args)]
).pop()[0];
};
```
上面代码先依次遍历执行`f.comp`方法的参数(即排队执行的各个函数),每一次都将结果`args`变量存入一个数组。所以,对于`comp(1)`来说,最后结果是`[[1], [0.5], [0.25]]`,然后再用`pop`方法取出最后一个元素。
## 参数倒置
参数倒置flip指的是改变函数参数的顺序。
```javascript
var divide = (a, b) => a / b;
var flip = f.flip(divide);
flip(10, 5) // 0.5
flip(1, 10) // 10
```
上面代码中如果按照正常的参数顺序10除以5等于2。但是参数倒置以后得到的新函数结果就是5除以10结果得到0.5。
参数倒置的代码非常简单。
```javascript
let f = {};
f.flip =
fn =>
(...args) => fn.apply(null, args.reverse());
```
## 执行边界
执行边界until指的是函数执行到满足条件为止。
```javascript
let condition = x => x > 100;
let inc = x => x + 1;
let until = f.until(condition, inc);
until(0) // 101
condition = x => x === 5;
until = f.until(condition, inc);
until(3) // 5
```
上面代码中,第一段的条件是执行到`x`大于100为止所以`x`初值为0时会一直执行到101。第二段的条件是执行到等于5为止所以`x`最后的值是5。
执行边界的实现如下。
```javascript
let f = {};
f.until = (condition, f) =>
(...args) => {
var r = f.apply(null, args);
return condition(r) ? r : f.until(condition, f)(r);
};
```
上面代码的关键就是,如果满足条件就返回结果,否则不断递归执行。
## 队列操作
队列list操作包括以下几种。
- `head` 取出队列的第一个非空成员。
- `last` 取出有限队列的最后一个非空成员。
- `tail` 取出除了“队列头”以外的其他非空成员。
- `init` 取出除了“队列尾”以外的其他非空成员。
下面是例子。
```javascript
f.head(5, 27, 3, 1) // 5
f.last(5, 27, 3, 1) // 1
f.tail(5, 27, 3, 1) // [27, 3, 1]
f.init(5, 27, 3, 1) // [5, 27, 3]
```
这些方法的实现如下。
```javascript
let f = {};
f.head = (...xs) => xs[0];
f.last = (...xs) => xs.slice(-1);
f.tail = (...xs) => Array.prototype.slice.call(xs, 1);
f.init = (...xs) => xs.slice(0, -1);
```
## 合并操作
合并操作分为`concat``concatMap`两种。前者就是将多个数组合成一个,后者则是先处理一下参数,然后再将处理结果合成一个数组。
```javascript
f.concat([5], [27], [3]) // [5, 27, 3]
f.concatMap(x => 'hi ' + x, 1, [[2]], 3) // ['hi 1', 'hi 2', 'hi 3']
```
这两种方法的实现代码如下。
```javascript
let f = {};
f.concat =
(...xs) => xs.reduce((a, b) => a.concat(b));
f.concatMap =
(f, ...xs) => f.concat(xs.map(f));
```
## 配对操作
配对操作分为`zip``zipWith`两种方法。`zip`操作将两个队列的成员,一一配对,合成一个新的队列。如果两个队列不等长,较长的那个队列多出来的成员,会被忽略。`zipWith`操作的第一个参数是一个函数,然后会将后面的队列成员一一配对,输入该函数,返回值就组成一个新的队列。
下面是例子。
```javascript
let a = [0, 1, 2];
let b = [3, 4, 5];
let c = [6, 7, 8];
f.zip(a, b) // [[0, 3], [1, 4], [2, 5]]
f.zipWith((a, b) => a + b, a, b, c) // [9, 12, 15]
```
上面代码中,`zipWith`方法的第一个参数是一个求和函数,它将后面三个队列的成员,一一配对进行相加。
这两个方法的实现如下。
```javascript
let f = {};
f.zip = (...xs) => {
let r = [];
let nple = [];
let length = Math.min.apply(null, xs.map(x => x.length));
for (var i = 0; i < length; i++) {
xs.forEach(
x => nple.push(x[i])
);
r.push(nple);
nple = [];
}
return r;
};
f.zipWith = (op, ...xs) =>
f.zip.apply(null, xs).map(
(x) => x.reduce(op)
);
```
## 参考链接
- Mateo Gianolio, [Haskell in ES6: Part 1](http://casualjavascript.com/javascript/es6/haskell/native/implementation/2015/11/12/haskell-in-es6-part-1.html)

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@ -287,13 +287,19 @@ export default foo;
下面比较一下默认输出和正常输出。
```javascript
// 输出
export default function crc32() {
// ...
}
// 输入
import crc32 from 'crc32';
// 对应的输出
export default function crc32(){}
import { crc32 } from 'crc32';
// 对应的输出
export function crc32(){};
// 输出
export function crc32() {
// ...
};
// 输入
import {crc32} from 'crc32';
```
上面代码的两组写法,第一组是使用`export default`时,对应的`import`语句不需要使用大括号;第二组是不使用`export default`时,对应的`import`语句需要使用大括号。