javascript 中英文字符长度和截断处理

本文介绍了一种JavaScript中对中英文字符进行字节计数和截取的方法,通过扩展String类来实现对不同字符类型的准确处理。

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因:javascript中的String类自带的length属性 和 substr()方法虽然能判断和截取出字符个数,但是对字节个数却没有处理的方法(众所周知,中文字符占两个字节,英文只占一个)

果:中英文字符在页面上的占位空间存在差异。中文的web开发人员不能一刀切,对中英文都截取同样长度的字符数。

网上大致有两种方法处理中英文字符。一种是把中文字符escape了,然后计算字节长度。一种是用正则表达式把中文字符转换2个字节的符号,然后计算长度

推荐第二种方法,简单明了,速度快,效率高。

按照第二种方法,对javascript 的 String类型做以下扩展:

一.String.len() 方法,计算字符串字节个数:

String.prototype.len=function()          {                 
 return this.replace(/[^\x00-\xff]/g,"rr").length;          
}

二.String.sub(endindex) 方法,从0开始截取endindex长度的字节数。

String.prototype.sub = function(n)
{    
 var r = /[^\x00-\xff]/g;    
 if(this.replace(r, "mm").length <= n) return this;   
 // n = n - 3;    
 var m = Math.floor(n/2);    
 for(var i=m; i<this.length; i++) {    
 if(this.substr(0, i).replace(r, "mm").length>=n) {    
  return this.substr(0, i) ; }    
 } return this;   
};

 三.根据unicode编码范围

String.prototype.gblen = function() {    
    var len = 0;    
    for (var i=0; i<this.length; i++) {    
        if (this.charCodeAt(i)>127 || this.charCodeAt(i)==94) {    
             len += 2;    
         } else {    
             len ++;    
         }    
     }    
    return len;    
}  

参考:http://blog.youkuaiyun.com/testcs_dn/article/details/21412303

 charCodeAt()

定义和用法

charCodeAt() 方法可返回指定位置的字符的 Unicode 编码。这个返回值是 0 - 65535 之间的整数。

方法 charCodeAt() 与 charAt() 方法执行的操作相似,只不过前者返回的是位于指定位置的字符的编码,而后者返回的是字符子串。

 

字符编码:http://www.cnblogs.com/darr/p/5355178.html

 

转载于:https://www.cnblogs.com/darr/p/5354858.html

内容概要:本文深入探讨了Kotlin语言在函数式编程跨平台开发方面的特性优势,结合详细的代码案例,展示了Kotlin的核心技巧应用场景。文章首先介绍了高阶函数Lambda表达式的使用,解释了它们如何简化集合操作回调函数处理。接着,详细讲解了Kotlin Multiplatform(KMP)的实现方式,包括共享模块的创建平台特定模块的配置,展示了如何通过共享业务逻辑代码提高开发效率。最后,文章总结了Kotlin在Android开发、跨平台移动开发、后端开发Web开发中的应用场景,并展望了其未来发展趋势,指出Kotlin将继续在函数式编程跨平台开发领域不断完善发展。; 适合人群:对函数式编程跨平台开发感兴趣的开发者,尤其是有一定编程基础的Kotlin初学者中级开发者。; 使用场景及目标:①理解Kotlin中高阶函数Lambda表达式的使用方法及其在实际开发中的应用场景;②掌握Kotlin Multiplatform的实现方式,能够在多个平台上共享业务逻辑代码,提高开发效率;③了解Kotlin在不同开发领域的应用场景,为选择合适的技术栈提供参考。; 其他说明:本文不仅提供了理论知识,还结合了大量代码案例,帮助读者更好地理解实践Kotlin的函数式编程特性跨平台开发能力。建议读者在学习过程中动手实践代码案例,以加深理解掌握。
内容概要:本文深入探讨了利用历史速度命令(HVC)增强仿射编队机动控制性能的方法。论文提出了HVC在仿射编队控制中的潜在价值,通过全面评估HVC对系统的影响,提出了易于测试的稳定性条件,并给出了延迟参数与跟踪误差关系的显式不等式。研究为两轮差动机器人(TWDRs)群提供了系统的协调编队机动控制方案,并通过9台TWDRs的仿真实验验证了稳定性综合性能改进。此外,文中还提供了详细的Python代码实现,涵盖仿射编队控制类、HVC增强、稳定性条件检查以及仿真实验。代码不仅实现了论文的核心思想,还扩展了邻居历史信息利用、动态拓扑优化自适应控制等性能提升策略,更全面地反映了群体智能协作性能优化思想。 适用人群:具备一定编程基础,对群体智能、机器人编队控制、时滞系统稳定性分析感兴趣的科研人员工程师。 使用场景及目标:①理解HVC在仿射编队控制中的应用及其对系统性能的提升;②掌握仿射编队控制的具体实现方法,包括控制器设计、稳定性分析仿真实验;③学习如何通过引入历史信息(如HVC)来优化群体智能系统的性能;④探索中性型时滞系统的稳定性条件及其在实际系统中的应用。 其他说明:此资源不仅提供了理论分析,还包括完整的Python代码实现,帮助读者从理论到实践全面掌握仿射编队控制技术。代码结构清晰,涵盖了从初始化配置、控制律设计到性能评估的各个环节,并提供了丰富的可视化工具,便于理解分析系统性能。通过阅读实践,读者可以深入了解HVC增强仿射编队控制的工作原理及其实际应用效果。
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