JavaScript的逻辑操作符特性

本文详细解析了JavaScript中的三种逻辑运算符:与操作符(&&), 或操作符(||)及非操作符(!)的工作原理与返回值特性, 并通过实例展示了如何利用这些特性进行高效编程。

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<I>每个逻辑表达式都是有返回值的,但这个值并不一定是布尔变量,下面分别介绍:
(1)与操作符(&&)
与操作符的执行过程如下:javascript依次获取每一个操作数,将它们转换为布尔变量,如果是false,则直接返回这个操作数的值(注意,返回的是转换前的原值,不一定是布尔类型),中断后面操作数的处理;否则继续处理下一个操作数。如果直到最后一个操作数仍然对应布尔变量true,则返回最后这个操作数的值,下面的代码演示了其执行原理:


var a="1" && true && 0 && false && "abc";
alert(a); //可见a的值是0
var b="abc" && true && "123";
alert(b); //可见b的值是"123";
(2)或操作符(||)
和与操作符类似,或操作符的执行过程如下:javascript依次获取每一个操作数,将它们转换为布尔变量,如果是true,则直接返回这个操作数的值,中断后面操作数的处理;否则继续下一个操作数。如果知道最后一个操作数仍然对应布尔变量false,则返回这个操作数的值。下面的代码演示了其执行原理:

var a="abc" || "123";
alert(a); //可见a的值是"abc"
var b=false || "" || 0;
alert(b); //可见a的值是0
或操作符的这一性质在开发中经常会用到。
(3)非操作符(!)
和前两种操作符不同,非操作符始终返回布尔类型的变量,例如:

var a=! "abc";
alert(a); //显示a的值为false

<II>
在JScript的众多运算符里,提供了三个逻辑运算符&&、||和!。按我们对逻辑运算的正常认识,逻辑运算的结果因该是ture或者false。但是JS的逻辑运算却不完全是这么定义的,这里只有!运算符总是返回true或false,而||和&&运算比较特别。

JScript对于逻辑运算的true|false是这么定义的:
所有对象都被认为是 true。
字符串当且仅当为空(""或'')时才被认为是 false。
null 和未定义的均被认为是 false。
数字当且仅当为 0 时才是 false。
注意:虽然if(null)不会被执行,但是(null==false)的运算结果为false,因为解析器认为是一个无意义的null对象和false做比较运算,根据上面第一条,对象都被认为是true,因此结果是false。

可是逻辑运算符||和&&虽然遵循上面的定义规则,但是它们返回的值却很有意思。
对于&&运算,按照上面的规则,表达式 if ( 'abc' && '123' && new Date() ) 是执行true分支,可是这个表达式如果写成:

var value = 'abc' && '123' && new Date();
结果value=Fri Jan 21 00:01:17 UTC+0800 2005,因为执行顺序从左到右,如果到了最后一个表达式也是为true的,就返回那个表达式。

对于||运算同理,对于下面的表达式:

var value1 = 'abc' || '123' || null || false;
var value2 = null || '' || false || 'ok';
结果value1='abc',value2='ok'。注意"||"是短路"或",即:遇到第一个true时就立即返回。
这样的特性可以帮组我们写出精简的代码,可是同时也带来代码不便于阅读维护的问题。


---★ 本文转摘自『IT学习者』→ http://www.itlearner.com/article/3084
内容概要:本文详细介绍了如何利用Simulink进行自动代码生成,在STM32平台上实现带57次谐波抑制功能的霍尔场定向控制(FOC)。首先,文章讲解了所需的软件环境准备,包括MATLAB/Simulink及其硬件支持包的安装。接着,阐述了构建永磁同步电机(PMSM)霍尔FOC控制模型的具体步骤,涵盖电机模型、坐标变换模块(如Clark和Park变换)、PI调节器、SVPWM模块以及用于抑制特定谐波的陷波器的设计。随后,描述了硬件目标配置、代码生成过程中的注意事项,以及生成后的C代码结构。此外,还讨论了霍尔传感器的位置估算、谐波补偿器的实现细节、ADC配置技巧、PWM死区时间和换相逻辑的优化。最后,分享了一些实用的工程集成经验,并推荐了几篇有助于深入了解相关技术和优化控制效果的研究论文。 适合人群:从事电机控制系统开发的技术人员,尤其是那些希望掌握基于Simulink的自动代码生成技术,以提高开发效率和控制精度的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要精确控制永磁同步电机的应用场合,特别是在面对高次谐波干扰导致的电流波形失真问题时。通过采用文中提供的解决方案,可以显著改善系统的稳定性和性能,降低噪声水平,提升用户体验。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论解释和技术指导,还包括了许多实践经验教训,如霍尔传感器处理、谐波抑制策略的选择、代码生成配置等方面的实际案例。这对于初学者来说是非常宝贵的参考资料。
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