JS递归

博客介绍了递归是函数的自我调用,可将问题分解成更小版本的相同问题,能处理复杂数组嵌套关系。同时阐述了递归的优缺点,优点是代码更简洁,缺点是函数调用有时间开销,频繁执行时需关注性能问题。

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递归
就是函数的自我调用,通过这种方式,将问题分解成更小的版本的相同问题,从而解决问题。可以对复杂数组进行处理,例如数组嵌套数组,对象嵌套对象,或者更深层的嵌套关系。

举个栗子
 // 要求 从数组arr 中将所有对象数据平铺
  var arr = [{
        id: '1',
        name: '课程1',
        children: [{
                id: '2',
                name: '课程2',
            },
            {
                id: '3',
                name: '课程3',
                children: [{
                        id: '4',
                        name: '课程4',
                    },
                    {
                        id: '5',
                        name: '课程5',
                    }
                ]
            }
        ]
    }]
    
    var arr2 = [] //首先声明空数组用于接受返回值
    function flatten(arr, arr2) {  //递归
    	// 注意,这里必须在外部声明空数组arr2,以实参的形式传递进来。否则在递归的时候无法接受到递归得到的返回值
        var arr1 = ""   
        for (let i = 0; i < arr.length; i++) {  //循环数组
            for (let item in arr[i]) {  //循环数组中的对象
                if (arr[i].children !== undefined) {  //判断对象中是否有 children 值
                	//(因为children 为数组格式)
                    flatten(arr[i].children, arr2)  // 继续递归
                    delete arr[i].children //删除arr[i] 中的 children 值
                    arr1 = arr[i]	//将删除后的数据 用arr1 接收
                } else {
                    arr1 = arr[i]  //如果对象中没有children 值,直接接受值
                }
            }
            arr2.push(arr1)  //将接受到的值添加到声明的数组里
        }
        return arr2  //返回递归后的 arr2
    }
    console.log(flatten(arr, arr2)); //打印看效果

总结:
优点:递归比循环更加强大的地方在于,递归函数维持着一个保存每次递归调用当前状态的栈,允许函数获得子问题的结果后继续处理,使代码更简洁。
缺点:递归需要做许多函数调用,每个函数调用都需要设置有一个栈帧,并传递参数,这些都增加了时间开销,而这些开销循环中没有。绝大多数情况下,现代计算机中这些开销影响并不显著。但如果你的代码频繁执行,你必须关注函数调用性能的问题

### JavaScript中的递归概念 在JavaScript中,递归指函数直接或间接地调用自身的编程技巧。每次调用过程中,通常会调整参数值以便逐步逼近基本情况(base case),进而解决问题[^2]。 ### 递归的基本结构 一个完整的递归实现应当包含两个主要部分: - **基本情况(Base Case)**:定义最简单情况下的解决方案,防止无限递归。 - **递归步骤(Recursive Step)**:描述如何将复杂问题简化为较小子问题的方式,并向基本情况进行推进。 ### 实际应用示例 #### 计算阶乘(Factorial) 计算n! (即 n * (n-1) * ... * 1) 是理解递归的经典例子之一。 ```javascript function factorial(n) { if (n === 0 || n === 1) { // 基本情况 return 1; } else { return n * factorial(n - 1); // 递归步骤 } } console.log(factorial(5)); // 输出: 120 ``` 此代码片段展示了如何利用递归来求解整数的阶乘值。当`n`等于0或1时返回1作为终止条件;否则,继续调用自身并传入减一后的数值直到满足停止条件为止[^1]。 #### 斐波那契序列(Fibonacci Sequence) 斐波那契数列也是一个很好的展示递归特性的案例,其中每一项都是前两项之和。 ```javascript function fibonacci(n) { if (n <= 1) { // 基本情况 return n; } else { return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2); // 递归步骤 } } for(let i = 0; i < 10; i++) { console.log(fibonacci(i)); } // 输出: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ``` 上述程序实现了基于递归算法生成指定长度内的斐波那契数列表的功能。对于小于等于1的情况直接给出结果;其他情况下则分别计算其前面相邻两位置上的元素相加得到当前位的结果。 ### 总结 通过以上实例可以看出,在适当的情况下采用递归可以使某些特定类型的逻辑表达得更加简洁明了。然而需要注意的是,过度依赖递归可能会带来性能开销以及潜在的风险(如栈溢出)。因此,在实际开发中应权衡利弊合理选用合适的方法来处理迭代过程。
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