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TypeScript类型检查机制

时间:2019-09-14 16:57:39      阅读:267      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:结构   OLE   interface   默认   变量   tofixed   log   script   安全   

类型推断

指不需要指定变量的类型,TS编译器可以根据某些规则自动推断出类型。

什么时候会有类型推断?

  • 声明变量时没有指定类型
  • 函数默认参数
  • 函数返回值
  • ......
let a; // 这时自动推断为any类型
let b = 1; // 推断为number类型
let c = []; // 推断为由any类型构成的数组
let d = (x=1) => x+1; // 函数传参时,默认参数被推断成number类型,返回值也会被推断
let e = [1,null]; // 推断出兼容所有数据的类型:number和null的联合类型
 
有时候TS类型推断不符合我们的预期,我们应该比编译器更有信心它应该是什么类型,类型断言就允许我们覆盖TS的推论。
interface Foo{
   bar: number
}
let foo: Foo = {} as Foo; // 如果一个对象按照接口的约定,需要有很多的属性和方法,难以在声明的时候定义完全。这时候可以用断言
foo.bar = 1; // 具体的定义在这里

注意:类型断言不能乱用,要对上下文环境有充足的预判,没有任何根据的断言会带来安全隐患!

类型兼容

TS允许类型相互兼容的变量(函数、类等结构)相互赋值。

当一个类型Y可以被赋值给另一个类型X时,就认为类型X兼容Y,X为目标类型,Y为源类型。

兼容规则:

  • 结构之间兼容:成员少的兼容成员多的
  • 函数之间兼容:参数多的兼容参数少的

接口兼容性

interface X {
   a: any;
   b: any;
}
interface Y {
   a: any;
   b: any;
   c: any;
}
let x: X = {a:1,b:2};
let y: Y = {a:1,b:2,c:3};
x = y; // x兼容y 成员少的会兼容成员多的

函数兼容性

// 参数个数的兼容
type Handler = (a: number,b: number) => void;
function hof(handler: Handler) {
   return handler
}
let handler1 = (a:number) => {};
hof(handler1); // 一个参数可以兼容
let handler2 = (a: number,b: number,c: number) => {};
// hof(handler2); // 三个参数不被兼容

// 可选参数和剩余参数的兼容
let a1 = (p1: number, p2: number) => {};
let b1 = (p1?: number, p2?: number) => {};
let c1 = (...args: number[]) => {};
a1 = b1;
a1 = c1;
// b1 = a1; // 可选参数不能被兼容。需要将tsconfig.json中“strictFunctionTypes”置为false即可
// b1 = c1;
c1 = a1;
c1 = b1;

类的兼容性

两个定义不同的类互不兼容,子类在继承父类后没有做改动,可以兼容父类。

泛型的兼容性

两个定义完全一样的泛型函数相互兼容

类型保护

TypeScript能够在特定的区块中保证变量属于某种确定的类型。可以在此区块中放心地访问此类型的属性和方法。

比如,我们要判断一个对象是否含有某个方法

interface OBJ {
   name: string,
   age: number,
   sex: boolean
}
let obj: OBJ = {
   name: "typescript",
   age: 10,
   sex: true,
};
if(obj.sex) // obj中有sex属性,所以OK
{
   console.log("has sex");
}
// if(obj.bac) {}  // obj中没有bac属性,此处报错。

我们有四种提供类型保护的方式:

  • instanceof    用于判断一个实例是否属于某个类
  • in    判断一个属性/方法是否属于某个对象
  • typeof    用于判断基本类型
  • 类型保护函数    当判断逻辑复杂时,可以自定义判断函数
class Java {
   helloJava(){
      console.log("hello java");
   }
   java: any;
}
class JavaScript {
   hellloJavaScript(){
      console.log("hello javascript");
   }
   javascript: any;
}
 
// 类型保护函数  注意参数类型 和 返回值类型 的关系
function isJava(lang: Java|JavaScript):lang is Java {
   return (lang as Java).helloJava !== undefined
}
 
function getLanguage(type: number,x: string|number|boolean) {
   let lang = type === 1 ? new Java() : new JavaScript();
   // instanceof 判断lang是否属于Java类
   if(lang instanceof Java)
   {
      lang.helloJava(); // 在这个区块中,能够保证lang一定是java的实例,调用自己的方法
   }else
   {
      lang.hellloJavaScript(); // 这个区块中,一定能够保证lang是JavaScript的实例
   }
   // in “helloJava”方法是否属于lang对象
   if("helloJava" in lang)
   {
      lang.java; // 在这个区块中能够保证,lang是java的实例
   }else
   {
      lang.javascript // 这个区块中能够保证lang是JavaScript的实例
   }
   // typeof 用于判断基本类型
   if(typeof x === "string")
   {
      x.length // 程序进入这个区块,能够保证x是string类型。可以调用字符串原生方法
   }else if(typeof x === "number")
   {
      x.toFixed(2); // 在这里能够调用数字的原生方法
   }else
   {
      x = !x;
   }
   // 类型保护函数 在定义的时候,注意返回值的类型和参数类型的关系
   if(isJava(lang))
   {
      lang.helloJava();
   }else
   {
      lang.hellloJavaScript();
   }
}
getLanguage(2,"str");

 

TypeScript类型检查机制

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原文地址:https://www.cnblogs.com/V587Chinese/p/11474686.html

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