打开/关闭菜单
打开/关闭外观设置菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

模块:TableTools

来自从零开始
Aladedalu留言 | 贡献2026年1月30日 (五) 03:24的版本 (创建页面,内容为“--[[ ------------------------------------------------------------------------------------ -- TableTools -- -- -- -- This module includes a number of functions for dealing with Lua tables. -- -- It is a meta-module, meant to be called from other Lua modules, and should -- -- not be called directly from #inv…”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

检测到模板循环:模板:NoteTA ...ribunto/includes/Engines/LuaCommon/lualib/mwInit.lua第17行Lua错误:bad argument #1 to 'old_pairs' (table expected, got nil) 模板:字詞轉換索引

本模板用来在一個頁面裡,轉換不同地區的翻譯用語或指定特定的標題。加入此模板的页面顶部会出现NoteTA(-{zh:本页使用了标题或全文手工转换,现处于不转换模式;zh-hans:本页使用了标题或全文手工转换,现处于简体转换模式;zh-cn:本页使用了标题或全文手工转换,现处于中国大陆简体模式;zh-my:本页使用了标题或全文手工转换,现处于马来西亚简体模式;zh-sg:本页使用了标题或全文手工转换,现处于新加坡简体模式;zh-hant:本页使用了标题或全文手工转换,现处于繁体转换模式;zh-hk:本页使用了标题或全文手工转换,现处于香港繁体模式;zh-mo:本页使用了标题或全文手工转换,现处于澳门繁体模式;zh-tw:本页使用了标题或全文手工转换,现处于台湾繁体模式;}-)标志。

请将模板放在页面顶部——模板转换功能只对其下方的源代码奏效。

使用說明

编辑源代码

用法為:

-{}-
{{NoteTA
|T=标题转换
|G1=公共转换组1
|G2=公共转换组2
...
|1=转换用词1
|2=转换用词2
...
}}

其中「T」是標題转换。「G1」「G2」是公共轉換組,最大至「G10」。「1」「2」是全文轉換,最大為「30」。

G1至G10参数用来导入一些已定义好的公共转换组,比如物理学。直接引用公共转换组有很多好处,方便在一个领域和主题的条目中共同使用,方便维护,没有个数限制,可以实现单向转换。

可展開下面的列表查詢可用的公共轉換組,或查閱Category:公共轉換組模板分類。關於公共轉換組的詳細說明和創建過程可查閱Qiuwen:字詞轉換處理/公共組轉換

模板:CGroup/list

模板:Seealso

例一(使用全文转换):
{{NoteTA
|1=zh-cn:量子计算机;zh-tw:量子計算機;
|2=zh-cn:信息;zh-tw:資訊;
}}
例二(使用标题转换和兩個全文转换):
{{NoteTA
|T=zh-cn:雷霆 (最终幻想);zh-tw:雷光;
|1=zh-cn:雷霆;zh-tw:雷光;
|2=zh-cn:最终幻想;zh-tw:Final Fantasy;
}}
在例二,大陸譯名「雷霆」有另有條目佔據,標題需加消歧義括號,臺港譯名「雷光」因沒有同名條目,不需要消歧義括號。此時使用標題轉換,即可解決消歧義括號不對等的問題。
例三(引入變形金剛組转换,同时增加一个单独的全文转换):
{{NoteTA
|G1=變形金剛
|1=zh-cn:迈克尔·贝;zh-tw:麥可·貝;
}}
在例三,組轉換調用的是對應子頁面Template:CGroup/變形金剛,所以結尾勿加入「;」,否則會視為調用不存在的Template:CGroup/變形金剛;而無效。
例四(單向轉換):
{{NoteTA
|1=某地文化=>zh-cn:大陆文化;某地文化=>zh-tw:臺灣文化;某地文化=>zh-hk:香港文化;
}}
在例四,由於沒有加入zh-sg的單向轉換規則,在「新加坡簡體」下「字詞轉換」方框顯示紅字「在手动语言转换规则中检测到错误」,如有需要,可再加上適用的「...=>zh-sg:...;」轉換。
例五(指定不轉換):
{{NoteTA
|1=种
}}
在例五,當無設定標的時,則指定用詞不轉換。勿加「;」,否則會視為不完整的單向轉換規則而無作用。
例六(單、雙向混合轉換):
{{NoteTA
|1=zh-tw:熊麻吉;zh-hk:賤熊30;zh-sg:熊麻吉;
|2=熊麻吉=>zh-cn:泰迪熊;賤熊30=>zh-cn:泰迪熊;
}}
在例六,維持無歧義的用詞雙向轉換,再將有歧義的用詞單向轉換,而條目內則採無歧義用詞,也就無需都要單向轉換還得一一對應。雖「字詞轉換」方框仍顯示紅字「在手动语言转换规则中检测到错误」,但不影響運作。

模板数据

编辑源代码

模板:NoteTA/TemplateData

进阶使用说明

编辑源代码

本模板还可以添加一些命名参数,以用于更广泛的目的。以下为参数的解释:

  • dt:标题转换的说明,填写该参数时,标题转换的说明以该参数为准。
  • d1,d2……d30:用于对第n个全文转换进行说明,填写该参数时,该转换的说明以该参数为准。

其他注意事項

编辑源代码

請在填上各地區的標題轉換後,順道為各地區的標題建立重定向頁,因為填寫NoteTA並不會自動建立地區標題重定向的。

若某條目被掛上模板:Tlx者,表示需要加入人工地區詞轉換模板模板:Tlx需要NoteTA模板的頁面

如果要在模板内使用本模板,请将本模板置于<no-{}-wiki></now-{}-iki>内,避免与包含其的页面的NoteTA模板产生冲突(特点为条目标题栏仍有一个NoteTA的标志)。

模板:Sandbox other

本模块包含一系列用于处理Lua表的函数。这是个元模块,用于其他Lua模块调用,而不应该由#invoke直接调用。

加载模块

编辑源代码

如需加载任何函数,首先需要加载模块。

<syntaxhighlight lang="lua"> local TableTools = require('Module:TableTools') </syntaxhighlight>

isPositiveInteger

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.isPositiveInteger(value) </syntaxhighlight>

如果value是正整数,返回true,否则返回false。虽然此函数不是应用于表的,但这里仍收录了此函数以决定一个给定的键是否在表的数组部分或哈希部分。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.isNan(value) </syntaxhighlight>

如果value是NaN值,返回true,否则返回false。虽然此函数不是应用于表的,但这里仍收录了此函数以决定一个值能否作为有效的键。(将NaN作为键会报错。)

shallowClone

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.shallowClone(t) </syntaxhighlight>

返回表格的副本。返回的值是一个新表,但是所有的子表和函数都会共用。不会绕过元表,但返回的表自身不会带有元表。如需在创建新表时不共享子表格且要复制元表,可以使用mw.clone。

shallowCloneArray

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.shallowCloneArray(t) </syntaxhighlight>

返回数组的副本。返回的值是一个新的数组类似于shallowClone,但是只会复制数组部分。

rawShallowClone

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.rawShallowClone(t) </syntaxhighlight>

类似于TableTools.shallowClone,但是迭代时会绕过__pairs元表。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.appendAll(t, anotherArray) </syntaxhighlight>

在数组t的末尾添加数组anotherArray的所有内容。会修改t,不返回值。

removeDuplicates

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.removeDuplicates(t) </syntaxhighlight>

从数组中返回重复值。此函数仅用于标准的数组,所有非正整数键的一律忽略,第一个nil后的值也会忽略。(对于包含nil的数组,可以先使用compressSparseArray。)此函数尝试保护数组的顺序:有重复值时,仅保留最早出现的那个。例如,对于表模板:Code,removeDuplicates返回模板:Code

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.numKeys(t) </syntaxhighlight>

接收表t并以数字顺序返回拥有非nil值的正整数键的数量。例如,对于模板:Code,numKeys返回模板:Code

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.allNumKeys(t) </syntaxhighlight>

类似于numKeys,但是不限于正整数。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.affixNums(t, prefix, suffix) </syntaxhighlight>

接收表t并返回包含含有可选前缀prefix和可选后缀suffix的键的数量的数组。例如,对于表模板:Code和前缀'a',affixNums返回模板:Codeprefixsuffix的值均按字面解释(不使用正则表达式)。

allAffixNums

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.allAffixNums(t, prefix, suffix) </syntaxhighlight>

类似于affixNums,但是不限于正整数。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.numData(t, compress) </syntaxhighlight>

假如一个表有像foo1、bar1、foo2、baz2这样的键,返回如下格式的子表的表模板:Code。不以整数结尾的键存储在命名为other的子表中。compress选项会压缩表以便通过ipairs迭代。

allPrefixedNumKeys

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.allPrefixedNumKeys(t, pattern) </syntaxhighlight>

假设有模板:Code这样的表,返回模板:Code这样的表。非以数字结尾的表会被忽略,且该表的子表可能是稀疏数组。

pattern用于指定正则表达式匹配。例如,若pattern'^(category)(.+)$'只会匹配以“category”开头,任意数字(可以是小数、负数)结尾的部分。这个正则表达式需要捕获两个值,第一个值是前缀,即返回的表的键,第二个值是可能是数字的部分,应当有可能用tonumber转化为数字。

compressSparseArray

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.compressSparseArray(t) </syntaxhighlight>

接收一个带有一个或更多nil值的数组t,移除所有的nil值,不影响其他值的顺序,以便于安全地通过ipairs遍历。所有非正整数的键都会移除。例如,对于表模板:Code,compressSparseArray返回模板:Code

compressExtendedSparseArray

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.compressExtendedSparseArray(t) </syntaxhighlight>

类似于compressSparseArray,但是不会移除非正整数键和小数键。

sparseIpairs

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.sparseIpairs(t) </syntaxhighlight>

这是用于遍历稀疏数组t的迭代器函数。类似于ipairs,但会一直迭代直到最高的数字键,而ipairs遇到第一个nil就可能会终止。忽略所有的非正整数键。

sparseIpairs常用于通用的for循环。

<syntaxhighlight lang="lua"> for i, v in TableTools.sparseIpairs(t) do

  -- 代码

end </syntaxhighlight>

注意sparseIpairs会在实现时使用pairs。尽管一些键看上去被忽略,但实际上运行时也会遍历到。

extendedSparseIpairs

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.extendedSparseIpairs(t) </syntaxhighlight>

类似于sparseIpairs,但是不会忽略非正整数键和小数键。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.size(t) </syntaxhighlight>

寻找“键/值对”表的大小。例如,对于模板:Code,size返回2。函数也可以用于数组,但是对于数组,使用#操作符更高效。注意,为了查找表的大小,函数会使用pairs函数以遍历所有的表键。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.rawSize(t) </syntaxhighlight>

类似于size,但是会忽略__pairs元方法。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.keysToList(t, keySort) </syntaxhighlight>

返回表的键的列表,并按默认比较函数或者自定义keySort函数排序,与table.sortcomp函数类似。

rawKeysToList

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.rawKeysToList(t, keySort) </syntaxhighlight>

类似于keysToList,但是会忽略__pairs元方法。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.sortedPairs(t, keySort) </syntaxhighlight>

迭代表,并使用keysToList函数来排序键。如果只有数字键,sparseIpairs可能更高效。

该函数不能作为表的__pairs元方法,否则会出现堆栈溢出。

rawSortedPairs

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.rawSortedPairs(t, keySort) </syntaxhighlight>

类似于rawSortedPairs,但是会忽略__pairs元方法,可以作为表的__pairs元方法。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.isArray(t) </syntaxhighlight>

如果表中的所有键都是以1开始的接连不断的整数,返回true。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.listToSet(arr) </syntaxhighlight>

从表arr的数组部分创建一个集(set)。用arr的任何值来索引集都会返回true

<syntaxhighlight lang="lua"> local set = TableTools.listToSet { "a", "b", "c" } assert(set["a"] == true) </syntaxhighlight>

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.invert(t) </syntaxhighlight>

交换数组中的键和值。例如,invert{ "a", "b", "c" }产生{ a = 1, b = 2, c = 3 }

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.deepCopy(orig, noMetatable, alreadySeen) </syntaxhighlight>

返回表orig的副本,类似于mw.clone,所有非函数的值都会复制,并保留表的唯一性。如果noMetatabletrue,则不会复制元表(如有)。可以复制由mw.loadData加载的表。

mw.clone类似,但mw.clone不能够复制由mw.loadData加载的表,也不允许拒绝复制元表。

sparseConcat

编辑源代码

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.sparseConcat(t, sep) </syntaxhighlight>

按顺序连接被正整数索引的表的所有值。

<syntaxhighlight lang="lua"> TableTools.inArray(arr, valueToFind) </syntaxhighlight>

如果valueToFind是数组arr的成员,返回<syntaxhighlight lang="lua" inline>true</syntaxhighlight>,否则返回<syntaxhighlight lang="lua" inline>false</syntaxhighlight>。


--[[
------------------------------------------------------------------------------------
--                               TableTools                                       --
--                                                                                --
-- This module includes a number of functions for dealing with Lua tables.        --
-- It is a meta-module, meant to be called from other Lua modules, and should     --
-- not be called directly from #invoke.                                           --
------------------------------------------------------------------------------------
--]]

local libraryUtil = require('libraryUtil')

local p = {}

-- Define often-used variables and functions.
local floor = math.floor
local infinity = math.huge
local checkType = libraryUtil.checkType
local checkTypeMulti = libraryUtil.checkTypeMulti

--[[
------------------------------------------------------------------------------------
-- isPositiveInteger
--
-- This function returns true if the given value is a positive integer, and false
-- if not. Although it doesn't operate on tables, it is included here as it is
-- useful for determining whether a given table key is in the array part or the
-- hash part of a table.
------------------------------------------------------------------------------------
--]]
function p.isPositiveInteger(v)
	return type(v) == 'number' and v >= 1 and floor(v) == v and v < infinity
end

--[[
------------------------------------------------------------------------------------
-- isNan
--
-- This function returns true if the given number is a NaN value, and false
-- if not. Although it doesn't operate on tables, it is included here as it is
-- useful for determining whether a value can be a valid table key. Lua will
-- generate an error if a NaN is used as a table key.
------------------------------------------------------------------------------------
--]]
function p.isNan(v)
	return not rawequal(v,v)
end

-- 浅复制一个表。
function p.shallowClone(t)
	local ret = {}
	for k, v in pairs(t) do
		ret[k] = v
	end
	return ret
end

function p.shallowCloneArray(t)
	local ret = {}
	for k, v in ipairs(t) do
		ret[k] = v
	end
	return ret
end

-- 浅复制一个表,但是忽略元表。
function p.rawShallowClone(t)
	local ret
	for _, v in next, t do
		ret[t] = v
	end
	return ret
end

-- 往数组追加另一个数组的值。
function p.appendAll(t, another)
	for _, v in ipairs(another) do
		t[#t + 1] = v
	end
end

-- 从数组中移除重复值。
function p.removeDuplicates(t)
	local ret, exists = {}, {}
	for i, v in ipairs(t) do
		if not rawequal(v, v) then
			-- NaNs can't be table keys, and they are also unique, so we don't need to check existence.
			ret[#ret + 1] = v
		else
			if not exists[v] then
				ret[#ret + 1] = v
				exists[v] = true
			end
		end	
	end
	return ret
end

-- 返回有非nil值的数字键的表。
function p.numKeys(t)
	local isPositiveInteger = p.isPositiveInteger
	local nums = {}
	for k, v in pairs(t) do
		if isPositiveInteger(k) then
			nums[#nums + 1] = k
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

-- 返回含有所有数字键的表,包括小数、负数。
function p.allNumKeys(t)
	local nums = {}
	for k, v in pairs(t) do
		if type(k)=='number' then
			nums[#nums + 1] = k
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

local function cleanPattern(s)
	-- Cleans a pattern so that the magic characters ()%.[]*+-?^$ are interpreted literally.
	return s:gsub('([%(%)%%%.%[%]%*%+%-%?%^%$])', '%%%1')
end

-- 搜索指定前后缀的整数键。
function p.affixNums(t, prefix, suffix)
	prefix = prefix or ''
	suffix = suffix or ''
	prefix = cleanPattern(prefix)
	suffix = cleanPattern(suffix)
	local pattern = '^' .. prefix .. '([1-9]%d*)' .. suffix .. '$'
	local nums = {}
	for k, v in pairs(t) do
		if type(k) == 'string' then			
			local num = mw.ustring.match(k, pattern)
			if num then
				nums[#nums + 1] = tonumber(num)
			end
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

--搜索指定前后缀的所有数字键,不限于整数。
function p.allAffixNums(t, prefix, suffix)
	prefix = cleanPattern(prefix or '')
	suffix = cleanPattern(suffix or '')
	local pattern = string.format('^%s(.-)%s$', prefix, suffix)
	local nums = {}
	for k, v in pairs(t) do
		if type(k) == 'string' then
			nums[#nums + 1] = tonumber(mw.ustring.match(k, pattern))
		end
	end
	table.sort(nums)
end

-- 将有("foo1", "bar1", "foo2", "baz2")这样键的表转换成
-- { [1] = {foo = 'text', bar = 'text'}, [2] = {foo = 'text', baz = 'text'} }
-- compress函数用来压实表以便用ipairs迭代。
function p.numData(t, compress)
	checkType('numData', 1, t, 'table')
	local ret = {}
	for k, v in pairs(t) do
		local prefix, num = mw.ustring.match(tostring(k), '^([^0-9]*)([1-9][0-9]*)$')
		if num then
			num = tonumber(num)
			local subtable = ret[num] or {}
			if prefix == '' then
				-- Positional parameters match the blank string; put them at the start of the subtable instead.
				prefix = 1
			end
			subtable[prefix] = v
			ret[num] = subtable
		else
			local subtable = ret.other or {}
			subtable[k] = v
			ret.other = subtable
		end
	end
	if compress then
		local other = ret.other
		ret = p.compressSparseArray(ret)
		ret.other = other
	end
	return ret
end

-- 将像{a1='a1',b1='b1',a2='a2'}这样的表转换成
-- {a = {'a1', 'a2'}, b = {'b1'}}
-- 注意可能是稀疏数组。
-- pattern是正则表达式,匹配前缀和数字。
function p.allPrefixedNumKeys(t, pattern)
	local ret = {}
	for k, v in pairs(t) do
		local prefix, num = mw.ustring.match(tostring(k), pattern or '^([^0-9]*)([1-9][0-9]*)$')
		num = tonumber(num)
		if prefix and num then
			local subtable = ret[prefix] or {}
			subtable[num] = v
			ret[prefix] = subtable
		end
	end
	return ret
end
		

-- 将稀疏数组压实,移除nil值。
function p.compressSparseArray(t)
	checkType('compressSparseArray', 1, t, 'table')
	local ret = {}
	local nums = p.numKeys(t)
	for _, num in ipairs(nums) do
		ret[#ret + 1] = t[num]
	end
	return ret
end

-- 将所有键为数字的字段转化成按数字大小排序的数组。
function p.compressExtendedSparseArray(t)
	checkType('compressExtendedSparseArray', 1, t, 'table')
	local ret = {}
	local nums = p.allNumKeys(t)
	for _, num in ipairs(nums) do
		ret[#ret + 1] = t[num]
	end
	return ret
end

function p.sparseIpairs(t)
	checkType('sparseIpairs', 1, t, 'table')
	local nums = p.numKeys(t)
	local i = 0
	local lim = #nums
	return function ()
		i = i + 1
		if i <= lim then
			local key = nums[i]
			return key, t[key]
		else
			return nil, nil
		end
	end
end

function p.extendedSparseIpairs(t)
	checkType('extendedSparseIpairs', 1, t, 'table')
	local nums = p.allNumKeys(t)
	local i = 0
	local lim = #nums
	return function ()
		i = i + 1
		if i <= lim then
			local key = nums[i]
			return key, t[key]
		else
			return nil, nil
		end
	end
end

-- 返回表中字段的数量。
function p.size(t)
	checkType('size', 1, t, 'table')
	local i = 0
	for k in pairs(t) do
		i = i + 1
	end
	return i
end

-- 返回表中字段的数量,但是忽略元表。
function p.rawSize(t)
	checkType('rawSize', 1, t, 'table')
	local i = 0
	for k in next, t do
		i = i + 1
	end
	return i
end


local function defaultKeySort(item1, item2)
	-- "number" < "string", so numbers will be sorted before strings.
	local type1, type2 = type(item1), type(item2)
	if type1 ~= type2 then
		return type1 < type2
	else -- This will fail with table, boolean, function.
		return item1 < item2
	end
end

-- 返回表中的键的列表,并使用默认比较函数或者自定义keySort函数比较。
function p.keysToList(t, keySort, checked)
	if not checked then
		checkType('keysToList', 1, t, 'table')
		checkTypeMulti('keysToList', 2, keySort, { 'function', 'boolean', 'nil' })
	end
	
	local list = {}
	local index = 1
	for key, value in pairs(t) do
		list[index] = key
		index = index + 1
	end
	
	if keySort ~= false then
		keySort = type(keySort) == 'function' and keySort or defaultKeySort
		
		table.sort(list, keySort)
	end
	
	return list
end

-- 返回表中的键的列表,并使用默认比较函数或者自定义keySort函数比较,但是忽略元表。
function p.rawKeysToList(t, keySort, checked)
	if not checked then
		checkType('keysToList', 1, t, 'table')
		checkTypeMulti('keysToList', 2, keySort, { 'function', 'boolean', 'nil' })
	end
	
	local list = {}
	local index = 1
	for key, value in next, t do
		list[index] = key
		index = index + 1
	end
	
	if keySort ~= false then
		keySort = type(keySort) == 'function' and keySort or defaultKeySort
		
		table.sort(list, keySort)
	end
	
	return list
end

-- 排序后迭代。
function p.sortedPairs(t, keySort)
	checkType('sortedPairs', 1, t, 'table')
	checkType('sortedPairs', 2, keySort, 'function', true)
	
	local list = p.keysToList(t, keySort, true)
	
	local i = 0
	return function()
		i = i + 1
		local key = list[i]
		if key ~= nil then
			return key, t[key]
		else
			return nil, nil
		end
	end
end

-- 排序后迭代,但是忽略元表。
function p.rawSortedPairs(t, keySort)
	checkType('sortedPairs', 1, t, 'table')
	checkType('sortedPairs', 2, keySort, 'function', true)
	
	local list = p.rawKeysToList(t, keySort, true)
	
	local i = 0
	return function()
		i = i + 1
		local key = list[i]
		if key ~= nil then
			return key, t[key]
		else
			return nil, nil
		end
	end
end

-- 判断一个表是否为严格的数组。
function p.isArray(t)
	checkType("isArray", 1, t, "table")
	
	local i = 0
	for k, v in pairs(t) do
		i = i + 1
		if t[i] == nil then
			return false
		end
	end
	return true
end

-- { "a", "b", "c" } -> { a = 1, b = 2, c = 3 }
function p.invert(array)
	checkType("invert", 1, array, "table")
	
	local map = {}
	for i, v in ipairs(array) do
		map[v] = i
	end
	
	return map
end

--[[
	{ "a", "b", "c" } -> { ["a"] = true, ["b"] = true, ["c"] = true }
--]]
function p.listToSet(t)
	checkType("listToSet", 1, t, "table")
	
	local set = {}
	for _, item in ipairs(t) do
		set[item] = true
	end
	
	return set
end

-- 递归深度拷贝,保护标识和子表。
local function _deepCopy(orig, includeMetatable, already_seen)
	-- Stores copies of tables indexed by the original table.
	already_seen = already_seen or {}
	
	local copy = already_seen[orig]
	if copy ~= nil then
		return copy
	end
	
	if type(orig) == 'table' then
		copy = {}
		for orig_key, orig_value in pairs(orig) do
			copy[_deepCopy(orig_key, includeMetatable, already_seen)] = _deepCopy(orig_value, includeMetatable, already_seen)
		end
		already_seen[orig] = copy
		
		if includeMetatable then
			local mt = getmetatable(orig)
			if mt ~= nil then
				local mt_copy = _deepCopy(mt, includeMetatable, already_seen)
				setmetatable(copy, mt_copy)
				already_seen[mt] = mt_copy
			end
		end
	else -- number, string, boolean, etc
		copy = orig
	end
	return copy
end

function p.deepCopy(orig, noMetatable, already_seen)
	checkType("deepCopy", 3, already_seen, "table", true)
	
	return _deepCopy(orig, not noMetatable, already_seen)
end

-- sparseConcat{ a, nil, c, d }  =>  "acd"
-- sparseConcat{ nil, b, c, d }  =>  "bcd"
function p.sparseConcat(t, sep, i, j)
	local list = {}
	
	local list_i = 0
	for _, v in p.sparseIpairs(t) do
		list_i = list_i + 1
		list[list_i] = v
	end
	
	return table.concat(list, sep, i, j)
end

function p.inArray(arr, valueToFind)
	checkType("inArray", 1, arr, "table")
	
	for _, v in ipairs(arr) do
		if v == valueToFind then
			return true
		end
	end
	
	return false
end

function p.visit(t,notNum)
	local keys = {}
	for k, v in pairs(t) do
		if type(k)=="number" then
			table.insert(keys,k)
		else
			if notNum then
	    		notNum(k,v,keys,t)
			end
		end
	end
	local i = 0
	return function()
		i = i+1
		return keys[i],key[i] and t[keys[i]]
	end
end

function p.length(t, prefix)
	-- requiring module inline so that [[Module:Exponential search]]
	-- which is only needed by this one function
	-- doesn't get millions of transclusions
	local expSearch = require("Module:Exponential search")
	checkType('length', 1, t, 'table')
	checkType('length', 2, prefix, 'string', true)
	return expSearch(function(i)
		local key
		if prefix then
			key = prefix .. tostring(i)
		else
			key = i
		end
		return t[key] ~= nil
	end) or 0
end
return p