JS学习笔记(五)String

本文深入讲解了JavaScript中字符串的各种操作方法,包括字符获取、子字符串查找、截取、分割、替换以及大小写转换等,是前端开发者的实用指南。

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1、charAt()
语法:stringObject.charAt(index)
功能:返回stringObject中index位置的字符

charCodeAt()
语法:stringObject.charAt(index)
功能:返回stringObject中index位置的字符的字符编码

说明:
ECMAScript5中可使用”方括号加字符索引“来访问字符串中特定的字符,但是IE7及更早的浏览器会返回undefined。

var str="hello world";
console.log(str.charAt(4));//o
console.log(str.charCodeAt(4));//111

2、indexOf()
语法:stringObject.indexOf(“str”)
功能:从左至右在一个字符串中搜索给定的子字符串,返回子字符串的位置
返回值:数值
说明:如果没有找到该子字符串,则返回-1

lastIndexOf()
语法:stringObject.indexOf(“str”)
功能:从右至左在一个字符串中搜索给定的子字符串,返回子字符串的位置
返回值:数值
说明:如果没有找到该子字符串,则返回-1

3、字符串对象的截取方法

  • slice()
  • substring()
  • substr()

slice()
语法:stringObject.slice(start,end)
功能:截取子字符串
参数:
start(必需)指定字符串的开始位置;
end(可选)表示子字符串到哪里结束,end本身不在截取范围之内,省略时截取至字符串的末尾
说明:当参数为负数时,会将传入的负值与字符串的长度相加

var str="hello world";
console.log(str.slice(7,10));//orl
console.log(str.slice(-7,-2));//相当于str.slice(4,9)

substring()
说明:语法及功能同slice()一样
区别在于:
1、当参数为负数时,自动将参数转换为0
2、substring()会将较小的数作为开始位置,将较大的数作为结束位置

substr()
语法:stringObject.substr(start,len)
功能:截取子字符串
参数:
start(必需)指定字符串的开始位置;
len(可选)表示截取的字符总数,省略时截取至字符串末尾
说明:当start为负数时,会将传入的负值与字符串的长度相加;当len为负数时,返回空字符串

4、split()
语法:stringObject.split(separator)
功能:把一个字符串分割成字符串数组
返回值:String
说明:separator 分隔符

var str="welcome-to-beijing";
var arr=str.split("-");//["welcome","to","beijing"];

5、replace()
语法:stringObject.replace(regexp/substr,replacement)
功能:在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。
返回值:String
参数:
regexp 必需,规定子字符串或要替换的模式的RegExp对象。
replacement:必需,一个字符串值

6、 toUpperCase() 和 toLowerCase()用于转换大小写

var str="Runoob";
document.write(str.toUpperCase());
  • 写一个函数,用于将分隔符形式的字符串转换为驼峰式
    在这里插入图片描述
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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