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TypeScript进阶(泛型)

TypeScript进阶(泛型)

作者: nomooo | 来源:发表于2019-04-03 10:47 被阅读0次

    泛型是指在定义函数,接口或类的时候,不先预先指定具体的类型,而使用的时候再指定类型的一种特性。
    简单的🌰
    实现一个函数createArray,它可以创建一个指定长度的数组,同时将每一项都填充一个默认值。

    function createArray(length: number, value: any): Array<any>{
        let result = [];
        for (let i = 0; i < length; i++){
            result[i] = value;
        }
        return result;
    }
    
    createArray(3, 'x');//['x','x','x']
    

    Array<any>允许数组的每一项都为任意类型,但是我们预期的是,数组中每一项都应该是输入value的类型。
    这个时候就可以使用泛型了:

    function createArray<T>(lenght: number, value: T): Array<T>{
        let result: T[] = [];
        for (let i = 0; i < lenght; i++){
            result[i] = value;
        }
        return result;
    }
    
    console.log(createArray<string>(3, 'x'));
    

    我们在函数名后添加了 <T>,其中 T 用来指代任意输入的类型,在后面的输入 value: T 和输出 Array<T> 中即可使用了。

    在调用的时候,可以指定它的类型为string,也可以不手动指定,让类型推论自动推算:

    function createArray<T>(lenght: number, value: T):Array<T>{
        let result: T[] = [];
        for (let i = 0; i < length; i++){
            result[i] = value;
        }
        return result;
    }
    
    console.log(createArray(3, 'x'));
    

    多个类型参数
    定义泛型的时候,可以一次定义多个类型参数:

    function swap<T, U>(tuple: [T, U]): [U, T]{
        return [tuple[1], tuple[0]];
    }
    console.log(swap([1,'one']))
    

    泛型约束
    在函数内部使用泛型变量的时候,由于事先不知道它是哪种类型,所以不能随意的操作它的属性或方法。

    function loggingIdentity<T>(arg: T): T {
        console.log(arg.length);
        return arg;// Property 'length' does not exist on type 'T'.
    }
    

    这时我们可以对泛型进行约束,只允许这个函数传入的那些包含length属性的变量,这就是泛型约束:

    interface lengthwise{
        length: number;
    }
    
    function loggingIdentity<T extends lengthwise>(arg: T) {
        console.log(arg.length);
        return arg;
    }
    

    我们使用extens约束了泛型 T必须符合接口 lengthwise 的形状,也就是必须包含length属性

    多个类型参数之间互相约束

    function copyFields<T extends U, U>(target: T, source: U): T{
        for (let id in source){
            target[id] = (<T>source)[id];
        }
        return target;
    }
    let x = { a: 1, b: 2, c: 3, d: 4 }
    console.log(copyFields(x,{c:10,d:20}))
    

    使用了两个类型参数,其中要求 T 继承 U,这样就保证了 U 上不会出现 T 中不存在的字段。
    泛型接口
    使用接口的方式来定义一个函数需要符合的形状:

    interface SearchFunc{
        (source: string, subString: string): boolean;
    }
    
    let mySearch: SearchFunc;
    mySearch = function (source: string, subString: string): boolean{
        return source.search(subString) !== -1;
    }
    

    使用含有泛型的接口定义函数的形状:

    interface CreateArrayFunc {
        <T>(length: number, value: T): Array<T>;
    }
    let createArray: CreateArrayFunc;
    createArray = function <T>(length: number, value: T): Array<T>{
        let result:T[] = [];
        for (let i = 0; i < length; i++) {
            result[i] = value;
        }
        return result; 
    }
    

    把泛型参数提到接口名上:

    interface CreateArrayFunc<T> {
        (length: number, value: T): Array<T>;
    }
    
    let createArray: CreateArrayFunc<any>;
    createArray = function<T>(length: number, value: T): Array<T> {
        let result: T[] = [];
        for (let i = 0; i < length; i++) {
            result[i] = value;
        }
        return result;
    }
    //使用泛型接口的时候,需要定义泛型的类型
    

    泛型类
    与泛型接口类似,泛型也可以用于类的类型定义中:

    class GenericNumber<T> {
        zeroValue: T;
        add: (x: T, y: T) => T;
    }
    
    let myGenericNumber = new GenericNumber<number>();
    myGenericNumber.zeroValue = 0;
    myGenericNumber.add = function(x, y) { return x + y; };
    

    泛型参数的默认类型
    TypeScript 2.3 以后,我们可以为泛型中的类型参数指定默认类型。当使用泛型时没有在代码中直接指定类型参数,从实际值参数中也无法推测出时,这个默认类型就会起作用

    function createArray<T = string>(length: number, value: T): Array<T> {
        let result: T[] = [];
        for (let i = 0; i < length; i++) {
            result[i] = value;
        }
        return result;
    }
    

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