2020-08-11

1、生成随机数

遍历数组,每次循环都随机一个在数组长度范围内的数,并交换本次循环的位置和随机数位置上的元素

function randomSort1(arr) {
  for (let i = 0, l = arr.length; i < l; i++) {
    let rc = parseInt(Math.random() * l)
    // 让当前循环的数组元素和随机出来的数组元素交换位置
    const empty = arr[i]
    arr[i] = arr[rc]
    arr[rc] = empty
  }
  return arr
}

var arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
// 下面两次的结果肯定是不一样的;
console.log(randomSort1(arr1))
console.log(randomSort1(arr1))
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2、生成新数组

  1. 申明一个新的空数组,利用 while 循环,如果数组长度大于 0,就继续循环;
  2. 每次循环都随机一个在数组长度范围内的数,将随机数位置上的元素 push 到新数组里,
  3. 并利用 splice(对 splice 不太理解的同学可以看这里)截取出随机数位置上的元素,同时也修改了原始数组的长度;
function randomSort2(arr) {
  var mixedArr = []
  while (arr.length > 0) {
    let rc = parseInt(Math.random() * arr.length)
    mixedArr.push(arr[rc])
    arr.splice(rc, 1)
  }
  return mixedArr
}
// 例子
var arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

console.log(randomSort2(arr1))
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3、 arr.sort

  1. 如果 compareFunction(a, b)的返回值 小于 0 ,那么 a 会被排列到 b 之前;
  2. 如果 compareFunction(a, b)的返回值 等于 0 ,那么 a 和 b 的相对位置不变;
  3. 如果 compareFunction(a, b)的返回值 大于 0 ,那么 b 会被排列到 a 之前;
function randomSort3(arr) {
  arr.sort(function (a, b) {
    return Math.random() - 0.5
  })
  return arr
}
// 例子
var arr1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

console.log(randomSort3(arr1))
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数组对象排序

1、单个属性排序

function compare(property) {
  return function (a, b) {
    let value1 = a[property]
    let value2 = b[property]
    return value1 - value2
  }
}

let arr = [
  { name: 'zopp', age: 10 },
  { name: 'gpp', age: 18 },
  { name: 'yjj', age: 8 },
]

console.log(arr.sort(compare('age')))
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2、多个属性排序

function by(name, minor) {
  return function(o, p) {
    let a, b
    if (o && p && typeof o === 'object' && typeof p === 'object') {
      a = o[name]
      b = p[name]
      if (a === b) {
        return typeof minor === 'function' ? minor(o, p) : 0
      }
      if (typeof a === typeof b) {
        return a < b ? -1 : 1
      }
      return typeof a < typeof b ? -1 : 1
    } else {
      thro('error')
    }
  }
},
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数组扁平化

1、调用 ES6 中的 flat 方法

ary = arr.flat(Infinity)

console.log([1, [2, 3, [4, 5, [6, 7]]]].flat(Infinity))
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2、普通递归

let result = []
let flatten = function (arr) {
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    let item = arr[i]
    if (Array.isArray(arr[i])) {
      flatten(item)
    } else {
      result.push(item)
    }
  }
  return result
}

let arr = [1, 2, [3, 4], [5, [6, 7]]]
console.log(flatten(arr))
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3、利用 reduce 函数迭代

function flatten(arr) {
  return arr.reduce((pre, cur) => {
    return pre.concat(Array.isArray(cur) ? flatten(cur) : cur)
  }, [])
}

let arr = [1, 2, [3, 4], [5, [6, 7]]]
console.log(flatten(arr))
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4、扩展运算符

function flatten(arr) {
  while (arr.some((item) => Array.isArray(item))) {
    arr = [].concat(...arr)
  }
  return arr
}

let arr = [1, 2, [3, 4], [5, [6, 7]]]
console.log(flatten(arr))
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数组去重

1、利用数组的 indexOf 下标属性来查询

function unique(arr) {
  var newArr = []
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (newArr.indexOf(arr[i]) === -1) {
      newArr.push(arr[i])
    }
  }
  return newArr
}
console.log(unique([1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 6, 7, 4]))
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2、先将原数组排序,在与相邻的进行比较,如果不同则存入新数组。

function unique(arr) {
  var formArr = arr.sort()
  var newArr = [formArr[0]]
  for (let i = 1; i < formArr.length; i++) {
    if (formArr[i] !== formArr[i - 1]) {
      newArr.push(formArr[i])
    }
  }
  return newArr
}
console.log(unique([1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 6, 7, 4]))
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3、利用对象属性存在的特性,如果没有该属性则存入新数组。

function unique(arr) {
  var obj = {}
  var newArr = []
  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (!obj[arr[i]]) {
      obj[arr[i]] = 1
      newArr.push(arr[i])
    }
  }
  return newArr
}
console.log(unique([1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 6, 7, 4]))
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4、利用数组原型对象上的 includes 方法。

function unique(arr) {
  var newArr = []
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (!newArr.includes(arr[i])) {
      newArr.push(arr[i])
    }
  }
  return newArr
}
console.log(unique([1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 6, 7, 4]))
复制代码

5、利用数组原型对象上的 filter 和 includes 方法。

function unique(arr) {
  var newArr = []
  newArr = arr.filter(function (item) {
    return newArr.includes(item) ? '' : newArr.push(item)
  })
  return newArr
}
console.log(unique([1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 6, 7, 4]))
复制代码

6、利用 ES6 的 set 方法。

function unique(arr) {
  return Array.from(new Set(arr)) // 利用Array.from将Set结构转换成数组
}
console.log(unique([1, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 5, 6, 7, 4]))
复制代码

根据属性去重

方法一

function unique(arr) {
  const res = new Map()
  return arr.filter((item) => !res.has(item.productName) && res.set(item.productName, 1))
}
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方法二

function unique(arr) {
  let result = {}
  let obj = {}
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    if (!obj[arr[i].key]) {
      result.push(arr[i])
      obj[arr[i].key] = true
    }
  }
}
复制代码

交集/并集/差集

1、includes 方法结合 filter 方法

let a = [1, 2, 3]
let b = [2, 4, 5]

// 并集
let union = a.concat(b.filter((v) => !a.includes(v)))
// [1,2,3,4,5]

// 交集
let intersection = a.filter((v) => b.includes(v))
// [2]

// 差集
let difference = a.concat(b).filter((v) => !a.includes(v) || !b.includes(v))
// [1,3,4,5]
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2、ES6 的 Set 数据结构

let a = new Set([1, 2, 3])
let b = new Set([2, 4, 5])

// 并集
let union = new Set([...a, ...b])
// Set {1, 2, 3, 4,5}

// 交集
let intersect = new Set([...a].filter((x) => b.has(x)))
// set {2}

// a 相对于 b 的)差集
let difference = new Set([...a].filter((x) => !b.has(x)))
// Set {1, 3}
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数组求和

1、万能的 for 循环

function sum(arr) {
  var s = 0
  for (var i = arr.length - 1; i >= 0; i--) {
    s += arr[i]
  }
  return s
}

sum([1, 2, 3, 4, 5]) // 15
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2、递归方法

function sum(arr) {
  var len = arr.length
  if (len == 0) {
    return 0
  } else if (len == 1) {
    return arr[0]
  } else {
    return arr[0] + sum(arr.slice(1))
  }
}

sum([1, 2, 3, 4, 5]) // 15
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3、ES6 的 reduce 方法

function sum(arr) {
  return arr.reduce(function (prev, curr) {
    return prev + curr
  }, 0)
}

sum([1, 2, 3, 4, 5]) // 15
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类数组转化

1、Array 的 slice 方法

let arr = Array.prototype.slice.call(arguments)
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2、ES6 的 Array.from()

let arr = Array.from(arguments)
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3、扩展运算符...

let arr = [...arguments]
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数组上下移动

function swapItems(arr, index1, index2) {
  arr[index1] = arr.splice(index2, 1, arr[index1])[0]
  return arr
}

function up(arr, index) {
  if (index === 0) {
    return
  }
  this.swapItems(arr, index, index - 1)
}

function down(arr, index) {
  if (index === this.list.length - 1) {
    return
  }
  this.swapItems(arr, index, index + 1)
}
复制代码

数组转化为树形结构

将如下数据转化为树状结构

let arr = [
  {
    id: 1,
    name: '1',
    pid: 0,
  },
  {
    id: 2,
    name: '1-1',
    pid: 1,
  },
  {
    id: 3,
    name: '1-1-1',
    pid: 2,
  },
  {
    id: 4,
    name: '1-2',
    pid: 1,
  },
  {
    id: 5,
    name: '1-2-2',
    pid: 4,
  },
  {
    id: 6,
    name: '1-1-1-1',
    pid: 3,
  },
  {
    id: 7,
    name: '2',
  },
]
复制代码

实现方法

function toTree(data, parentId = 0) {
  var itemArr = []
  for (var i = 0; i < data.length; i++) {
    var node = data[i]
    if (node.pid === parentId) {
      var newNode = {
        ...node,
        name: node.name,
        id: node.id,
        children: toTree(data, node.id),
      }
      itemArr.push(newNode)
    }
  }
  return itemArr
}

console.log(toTree(arr))


作者:lzg9527
链接:https://juejin.im/post/6854818587820736526
来源:掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

<think>好的,我现在需要帮助用户解决关于Dify循环实现的问题。首先,我需要明确用户的具体需求。他们提到“dify 循环实现”或“dify 如何处理循环”,但Dify本身可能没有直接称为“循环”的功能,所以需要结合现有文档中的信息来推断可能的解决方案。 根据用户提供的引用内容,Dify工作流中有迭代节点[^1]。这可能类似于编程中的循环结构,用于重复执行某个任务。例如,在处理列表数据或需要多次执行同一操作时,迭代节点可以派上用场。我需要详细解释迭代节点的配置和使用步骤,确保用户能够理解如何设置循环次数或遍历数据集。 另外,用户可能对如何处理循环中的错误或性能问题感兴趣。引用[2]提到在Dify中处理PEM文件的问题,这可能涉及在循环中正确处理数据格式,避免错误积累。需要提醒用户在循环中注意错误处理和资源管理,确保每次迭代的稳定性。 引用[3]中的例子展示了如何结合FastAPI和Selenium进行实时监控并生成GIF,这可能涉及循环截取浏览器内容。虽然Dify本身可能不直接控制这类循环,但可以通过外部脚本或定时任务触发工作流,模拟循环执行。这部分需要说明如何将外部循环机制与Dify结合使用。 接下来,我需要组织回答结构。首先介绍迭代节点的基本概念和配置步骤,然后讨论循环中的数据处理和错误处理,最后补充外部触发循环的方法。同时,生成相关问题以帮助用户进一步探索,比如优化循环性能或处理复杂数据结构。 需要确保回答符合格式要求,使用正确的中文表达,行内公式用$...$,独立公式用$$...$$,但当前问题不涉及数学公式,所以可能不需要使用。同时,引用标识要自然地添加到相关段落末尾,如、[^2]、[^3]。 最后,检查是否有遗漏点,比如Dify的其他循环相关功能或用户可能遇到的常见问题,确保回答全面且易于理解。</think>在Dify中处理循环逻辑主要通过**迭代节点**实现,以下是具体实现方式和应用场景的解析: ### 一、Dify循环实现机制 Dify通过**工作流设计器**中的迭代节点处理循环需求,其核心原理类似编程中的`for循环`。迭代节点可遍历以下数据类型: - 数组列表:`["A","B","C"]` - 字典集合:`{"key1":"value1", "key2":"value2"}` - 数值范围:通过`range()`函数生成序列 配置示例: ```python # 模拟迭代节点的数据输入 input_data = { "dataset": [1,2,3,4,5], "process_logic": "item * 2" # 对每个元素执行乘以2的操作 } ``` ### 二、迭代节点的关键配置步骤 1. **数据源绑定**:将数组/字典类型变量连接到迭代节点的输入端口 2. **循环变量命名**:设定当前元素的变量名(默认为`item`) 3. **子流程设计**:在迭代节点内部构建需要重复执行的逻辑模块 4. **结果聚合**:通过`outputs`收集所有迭代结果,支持数组或对象格式 $$ \text{总耗时} = \sum_{i=1}^{n}(单次迭代时间_i) + 系统开销 $$ ### 三、循环中的特殊处理 1. **错误中断控制**: - 启用`continueOnError`参数可跳过失败迭代 - 通过`try-catch`模块包裹敏感操作 2. **并行优化**: ```python # 伪代码示例 Parallel.forEach(dataset, lambda item: process(item)) ``` 3. **结果过滤**: ```python filtered = filter(lambda x: x%2==0, processed_results) ``` ### 四、应用场景案例 1. **批量文件处理**:遍历存储桶中的文件列表进行格式转换 2. **数据清洗**:对数据库查询结果集进行逐条校验 3. **API轮询**:定时循环调用第三方接口直到满足特定条件
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