类型推论

介绍

TS中在没有明确指定出类型的地方,类型推论会帮助提供类型

  • 推断是发生在初始化成员的时候,设置默认参数和决定函数返回值时
  • 如果没有找到最佳通用类型的话,类型推断的结果为联合数组类型(Rhino | Elephant | Snake)[]
// x被推断为数字,下面修改时也必须是数字类型
let x = 3;
x = false; // error

上下文类型

TS类型推论也可以按照相反的方向进行,叫做:按上下文归类,发生在表达式的类型与所处的位置相关时

window.onmousedown = function(mouseEvent) {
  console.log(mouseEvent.button);
}

类型兼容性

介绍:TS里的类型兼容性是基于结构子类型的
结构类型:是一种只使用其成员来描述类型的方式,正好与名义类型成对比

  • 名义类型的类型系统:数据类型的兼容性或等价性是通过明确的声明和类型的名称来决定的
  • 结构类型的类型系统:他是基于类型的组成结构,不要求明确的声明
  • 因为JS广泛使用匿名对象,例如:函数表达式和对象字面量,所以使用结构类型系统来描述这些类型比使用名义类型系统更好
// 使用基于名义类型定义,因为Person类没有明确说明其实现了Named接口
interface Named {
  name: string;
}
class Person {
  name: string;
}
let p: Named;
p = new Person();

TS结构化类型系统的基本规则:如果x要兼容y,那么y至少具有与x相同的属性,检查的过程是递归进行的

// 要检查y能否赋值给xx,编译器会检查xx中的每个属性,看是否能在y中也找到对应的属性
interface NamesD {
  name: string;
}
let xx: NamesD;
// y包含名字是name的string类型成员,所以满足赋值条件
let y = { name: 'Alice', location: 'Seattle' };
xx = y;

// 检查参数时使用相同的规则
function greet(n: NamesD){
  console.log('Hello, ' + n.name);
}
greet(y); // OK
// 比较两个函数:
// 要检查x是否能赋值给y,首先需要查看参数列表,x的每个参数必须能在y里找到对应的参数。
// 注:参数的名字是否相同无所谓,只看类型
let x1 = (a: number) => 0;
let y1 = (b: number, s: string) => 0;
// y1中包含x1中的类型,所以可以将x1赋值给y1
y1 = x1; // OK
// x1中没有包含y1中的所有类型,所以无法赋值
// x1 = y1; // error

// 处理返回值类型:类型系统强制源函数的返回值类型必须是目标函数返回值类型的子类型
let x2 = () => ({name: 'Alice'});
let y2 = () => ({name: 'Alice', location: 'Seattle'});

x2 = y2; // OK
// y2 = x2; // error

枚举类型与数字类型兼容,并且数字类型与枚举类型兼容。不同枚举类型之间是不兼容的

// 枚举类型与数字类型兼容,并且数字类型与枚举类型兼容。不同枚举类型之间是不兼容的
enum Status { Ready, Watting };
enum Color { Red, Blue, Green };

let statuss = Status.Ready;
// statuss = Color.Green; // error

类:类与对象字面量和接口差不多,但是:类有静态部分和实例部分的类型
比较两个类类型的对象时,只有实例的成员会被比较,静态成员和构造函数不在比较范围内

class Animal {
  feet: number;
  constructor(name: string, numFeet: number) {}
}
class Size {
  feet: number;
  constructor(numFeet: number){}
}
let animal: Animal;
let size: Size;

animal = size; // OK
size = animal; // OK

泛型:因为TS是结构性的类型系统,类型参数只影响使用其作为类型一部分的结果类型

interface Empty<T> {};
let x3: Empty<number>;
let y3: Empty<string>;
// x跟y是兼容的,因为他们的结构使用类型参数时并没有什么不同
x3 = y3; // OK

interface NotEmpty<T>{
  data: T;
}
let x4: NotEmpty<number>;
let y4: NotEmpty<string>;

// x4 = y4; // error

// 子类型与赋值:在TS里,有两种兼容性:子类型和赋值
// 他们不同点在于:赋值扩展了子类型兼容性,增加了一些规则,允许和any来回赋值,以及enum和对应数字值之间的来回赋值
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 215,874评论 6 498
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 92,102评论 3 391
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 161,676评论 0 351
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,911评论 1 290
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,937评论 6 388
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,935评论 1 295
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,860评论 3 416
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,660评论 0 271
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,113评论 1 308
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,363评论 2 331
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,506评论 1 346
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,238评论 5 341
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,861评论 3 325
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,486评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,674评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,513评论 2 368
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,426评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容