Number.isFinite() 方法檢測有限的數值(有窮的數值)es5
console.log(Number.isFinite(1)) // true console.log(Number.isFinite(3.1415926)) // true console.log(Number.isFinite('1')) // false console.log(Number.isFinite(NaN)) // false console.log(Number.isFinite('1e')) // false console.log(isFinite('1')) // true console.log(isFinite('1e')) // false
上面前兩個例子檢測的都是數字,無論是浮點數仍是正整數負數都是有窮的數值,而下面三個有兩個則爲字符串類型,這個方法是不會轉換數字的因此爲無窮的數值,固然NaN也是無窮的數值,我們再看最後兩個例子,是用的全局方法,字符串數字檢測出來就是有窮的,而摻雜其餘字符就是無窮的spa
Number.isNaN() 檢測一個值是否是NaNcode
console.log(Number.isNaN(1)) // false console.log(Number.isNaN(3.1415926)) // false console.log(Number.isNaN('1')) // false console.log(Number.isNaN(NaN)) // true console.log(Number.isNaN('1e')) // false
上面的例子我們能夠了解一下,這個方法就是檢測值的NaN對象
Number.parseInt() 隱士類型的轉換blog
console.log(Number.parseInt(1)) // 1 console.log(Number.parseInt(3.1415926)) // 3 console.log(Number.parseInt(3.6415926)) // 3 console.log(Number.parseInt('1es5')) //1 console.log(Number.parseInt('asd123')) // NaN console.log(Number.parseInt(NaN)) // NaN
上面的例子轉換是能夠將浮點數轉換爲正整數,不會有什麼四捨五入,若是字符串中數字爲開頭,則直接轉換提取出數字若是不是的話則爲NaNip
Number.parseFloat() 類型的轉換會保留浮點數字符串
console.log(Number.parseFloat(1)) // 1 console.log(Number.parseFloat(3.1415926)) // 3.1415926 console.log(Number.parseFloat('1es5#')) // 1 console.log(Number.parseFloat('#asd123')) //NaN console.log(Number.parseFloat(NaN)) // NaN
上面的寫了幾個簡單的例子,parseFloat和parseInt的區別就是保留浮點數it
Number.isInteger() 檢測一個值是否爲整數console
console.log(Number.isInteger(1)) // true console.log(Number.isInteger(3.1415926)) // false console.log(Number.isInteger('123')) // false console.log(typeof (Math.trunc('1.23'))) // number console.log(Number.isInteger('1.23')) // false console.log(Number.isInteger(null)) // false console.log(Number.isInteger(3.0000000000000002)) // true console.log(Number.parseFloat(Array)) // NaN
上面的例子若是爲整數則爲true不然爲false,它不會將字符串類型進行隱士轉換,若是它檢測的值小於JavaScript可以分辨最小的值會出現誤判,對於二進制的位數也是有如今要求的否則也會出現誤判class
console.log(Math.trunc(1.8)) // 1 console.log(Math.trunc(3.1415926)) // 3 console.log(Math.trunc('3.1415926')) // 3 console.log(Math.trunc('1.23')) // 1 console.log(Math.trunc('1.23#')) // NaN console.log(Math.trunc('#1.23')) // NaN console.log(Math.trunc()) // NaN console.log(Math.trunc(-0.25)) // -0
上面舉例了幾個新增的Math對象的方法,咱們能夠看出,它是能夠字符串數字轉化出來數字,咱們經過對它的類型檢測也是獲得了number類型,若是數字字符中包含其它字符或是空則表示爲NaN
console.log(Math.sign(1.8)) console.log(Math.sign(3.1415926)) console.log(Math.sign('3.1415926')) console.log(Math.sign('1.23#')) console.log(Math.sign('#1.23')) console.log(Math.sign(-0)) console.log(Math.sign(-2))
上面的例子你可能會疑惑,爲何檢測整數和負數的時候都爲1 || -1,是由於正數除了0以外都是1,負數除了-0都是-1表示,它也會先執行number的轉換字符串數字,若是帶有其它符號沒法轉換的則爲NaN
console.log(Math.cbrt(4)) // 1.5874010519681996 console.log(Math.cbrt('4')) // 1.5874010519681996 console.log(Math.cbrt('2q')) // NaN console.log(Math.cbrt('q2')) // NaN console.log(Math.cbrt('16')) // 2.5198420997897464
上面幾個例子也體現除了math新增的方法,它也是先進行number的轉換,而後再就進行計算,若是不是純數字的字符串類型會轉換失敗得出NaN
console.log(Math.hypot(4, 4)) // 5.656854249492381 console.log(Math.hypot('4', 4, 3)) // 6.4031242374328485 console.log(Math.hypot('2q', 4)) // NaN console.log(Math.hypot('q2', 4)) // NaN console.log(Math.hypot('16', 4)) // 16.492422502470642
上面的方法也會先進行數值的轉換,有一個參數沒法轉換就會返回NaN
console.log(Math.log1p(1)) // 0.6931471805599453 也至關於0 console.log(Math.log1p(-1)) //-Infinity console.log(Math.log1p(-2)) // NaN console.log(Math.log1p('-1')) // -Infinity console.log(Math.log1p('-2q')) // NaN
console.log(Math.log10(10)) // 1 console.log(Math.log10(5)) // 0.6989700043360189 console.log(Math.log10(20)) // 1.3010299956639813 console.log(Math.log10(2000)) // 3.3010299956639813
console.log(Math.log10(10)) // 3.321928094887362 console.log(Math.log10(5)) // 2.321928094887362 console.log(Math.log10(20)) // 4.321928094887363 console.log(Math.log10(2000)) // 10.965784284662087 console.log(Math.log2('2000')) // 10.965784284662087
上面的這個方法也是先進行數值的轉換,在進行計算
總結:基本上數值的擴展都是針對數字類型的一些新方法的使用,通常的是存在比較複雜的公式,因此咱們能夠按照方法得出的結果能夠去查找規律從而可使用它,能夠多瞭解瞭解