面试官在“逗”你系列:数组去重你会几种呀?

本文深入探讨数组去重原理及实现,提供多种解决方案,包括使用对象键、indexOf、includes及findIndex方法,覆盖数字、字符串、undefined、NaN及对象等数据类型。

前言

数组去重是一个老生常谈的话题,也是前端童鞋在面试时的一道高频题。本文将深入的探索数组去重的原理及实现,为各位小伙伴提供多种可以反手“调戏”面试官的解决方案。

话不多说,上去就来一梭子...

数组去重核心原理

价值100W的核心原理上来就给你了...,记得留言点赞鸭!

  1. 一般我们都会创建临时变量tmp,存储不重复的元素(以数组元素存储或对象的键来存储);
  2. 遍历待去重数组arr,依次判断tmp中是否包含该元素;
  3. 若tmp中不存在该元素,则放入;否则跳过不处理。

基本上无论什么样的实现,其核心皆是如此(判断是否已存在)。不行你就留言,咱们可以battle一下

经典去重方案一:

设置tmp为对象,对象的键存储数组元素的值,最终返回对象的所有键。

function array_unique (arr) {
  if (arr.length === 0) {
    return arr
  }
  let tmp = {}
  let len = arr.length
  for (let i = 0; i < len; i++) {
    if (tmp[arr[i]] === undefined) {
      tmp[arr[i]] = i
    }
  }
  return Object.keys(tmp)
}

// 调用数组去重
let arr = [1, 2, 3, 1, 2]
let newArr = array_unique(arr)
console.log(newArr) // ['1', '2', '3']

如果你采用这种方式来回答面试官的话,你就陷入了他在内心中早早设下的陷阱:

  1. 你这种方式能区分数字和字符串吗?能区分undefined'undefined'吗?

  2. 你现在返回的数据类型还和原有的数据类型一致吗?

带着面试官的疑问,我们来看另外一种经典去重方式。

经典去重方式二:

设置tmp为数组,数组中存储唯一的元素,最终返回tmp

function array_unique (arr) {
  let len = arr.length
  if (!len) {
    return []
  }
  let tmp = []
  for (let i = 0; i < len; i++) {
    // 判断数组arr的元素是否在数组tmp中
    if (tmp.indexOf(arr[i]) === -1) {
      tmp.push(arr[i])
    }
  }
  return tmp
}
let arr = [1, 2, 3, '1', 2, undefined, undefined, 'undefined']
let newArr = array_unique(arr)
console.log(newArr) // [1, 2, 3, '1', undefined, 'undefined']

此刻,内心是否窃喜!

But, 如果你这么考虑,又陷入了面试官的另一个陷阱:

  1. 你这方式能筛选NaN吗?

好吧,面试官最大,再考虑!

数组去重方式三:

原理还是同去重方式二,只不过我们使用ES6的includes替换indexOf方法,

includes() 方法,判断数组中是否包含某个元素,如果包含返回true,否则返回false

就是这么so easy!

function array_unique (arr) {
  let len = arr.length
  if (!len) {
    return []
  }
  let tmp = []
  for (let i = 0; i < len; i++) {
    // 判断数组arr的元素是否在数组tmp中
    if (!tmp.includes(arr[i]) {
      tmp.push(arr[i])
    }
  }
  return tmp
}
let arr = [1, 2, 3, '1', 2, undefined, undefined,  'undefined', NaN, NaN]
let newArr = array_unique(arr)
console.log(newArr) // [1, 2, 3, '1', undefined, 'undefined', NaN]

此刻,你以为就结束吗?不,不可能!

面试官的坑已经在前面等你很久了:

  1. 你的这个筛选方式能区分对象吗?如{}、{a: 1}

有没有想把自己的四十米大砍刀拿出来,neng屎面试官!(图就不配了,自己脑补吧...) 然而,什么都做不了,继续想吧...

数组去重方式四:

原理同上,我们要继续换一个判断数组是否包含某元素的方法:```findIndex``

findIndex查询数组是否包含某元素,如果存在返回元素的索引,否则返回-1。它比indexOf更加先进的地方在于能传入callback,按约定方式查询。

function array_unique (arr) {
  let len = arr.length
  if (!len) {
    return []
  }
  let tmp = []
  for (let i = 0; i < len; i++) {
    // 判断数组arr的元素是否在数组tmp中
    if (tmp.findIndex((v) => JSON.stringify(v) === JSON.stringify(arr[i])) !== -1) {
      tmp.push(arr[i])
    }
  }
  return tmp
}
let arr = [1, 2, 3, '1', 2, undefined, undefined,  'undefined', NaN, NaN, {}, {}, {a: 1}, {a: 1}]
let newArr = array_unique(arr)
console.log(newArr) // [1, 2, 3, '1', undefined, 'undefined', NaN, {}, {a: 1}]

终于成功啦!来来来,可以潇洒的问面试官,“您还有问题没有?”

当然,主动挑衅面试官,是要承担风险呦,有可能会因为你眨眼的时候,先眨了右眼被挂掉了...

判断数组是否包含某元素的几种方式:

给大家列个表格,好区分几个方法的作用,

方法\是否可检测nullundefinedNaN{}备注
indexOf
includes
findIndex需传入特定的callback

小结

数组去重这道面试题,考察的知识点还是非常多的。首先是对数组的常用方法要比较熟悉,还有其他的如NaN与NaN不相等,{}与{}不相等等知识点,以及灵活多变的思维逻辑。

当然,数组去重还有其他的多种实现方式,欢迎各位小伙伴留言交流!

后记

以上就是胡哥今天给大家分享的内容,喜欢的小伙伴记得点赞收藏呦,关注胡哥有话说,学习前端不迷路,欢迎多多留言交流...

胡哥有话说,一个有技术,有情怀的胡哥!现任京东前端攻城狮一枚。

胡哥有话说,专注于大前端技术领域,分享前端系统架构,框架实现原理,最新最高效的技术实践!

内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的养老院管理系统的设计与实现,旨在应对人口老龄化带来的管理挑战。系统通过整合住户档案、健康监测、护理计划、任务调度等核心功能,构建了从数据采集、清洗、AI风险预测到服务调度与可视化的完整技术架构。采用C++高性能服务端结合消息队列、规则引擎和机器学习模型,实现了健康状态实时监控、智能任务分配、异常告警推送等功能,并解决了多源数据整合、权限安全、老旧硬件兼容等实际问题。系统支持模块化扩展与流程自定义,提升了养老服务效率、医护协同水平和住户安全保障,同时为运营决策提供数据支持。文中还提供了关键模块的代码示例,如健康指数算法、任务调度器和日志记录组件。; 适合人群:具备C++编程基础,从事软件开发或系统设计工作1-3年的研发人员,尤其是关注智慧养老、医疗信息系统开发的技术人员。; 使用场景及目标:①学习如何在真实项目中应用C++构建高性能、可扩展的管理系统;②掌握多源数据整合、实时健康监控、任务调度与权限控制等复杂业务的技术实现方案;③了解AI模型在养老场景中的落地方式及系统架构设计思路。; 阅读建议:此资源不仅包含系统架构与模型描述,还附有核心代码片段,建议结合整体设计逻辑深入理解各模块之间的协同机制,并可通过构或扩展代码来加深对系统工程实践的掌握。
内容概要:本文详细介绍了一个基于C++的城市交通流量数据可视化分析系统的设计与实现。系统涵盖数据采集与预处理、存储与管理、分析建模、可视化展示、系统集成扩展以及数据安全与隐私保护六大核心模块。通过多源异构数据融合、高效存储检索、实时处理分析、高交互性可视化界面及模块化架构设计,实现了对城市交通流量的实时监控、历史趋势分析与智能决策支持。文中还提供了关键模块的C++代码示例,如数据采集、清洗、CSV读写、流量统计、异常检测及基于SFML的柱状图绘制,增强了系统的可实现性与实用性。; 适合人群:具备C++编程基础,熟悉数据结构与算法,有一定项目开发经验的高校学生、研究人员及从事智能交通系统开发的工程师;适合对大数据处理、可视化技术和智慧城市应用感兴趣的技术人员。; 使用场景及目标:①应用于城市交通管理部门,实现交通流量实时监测与拥堵预警;②为市民出行提供路径优化建议;③支持交通政策制定与信号灯配时优化;④作为智慧城市建设中的智能交通子系统,实现与其他城市系统的数据协同。; 阅读建议:建议结合文中代码示例搭建开发环境进行实践,点关注多线程数据采集、异常检测算法与可视化实现细节;可进一步扩展机器学习模型用于流量预测,并集成真实交通数据源进行系统验证。
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