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枚举和泛型
接下来咱们将学习TypeScript 中的两个重要主题:枚举(Enums)和泛型(Generics)。这两个个性能大大提高代码的可重用性和安全性。
枚举
枚举是 TypeScript 中一种非凡的数据类型,容许咱们为一组数值设定敌对的名字。枚举的定义应用 enum
关键字。
enum Direction { Up = 1, Down, Left, Right,}
在这个例子中,咱们定义了一个名为 Direction
的枚举,它有四个成员:Up
、Down
、Left
和 Right
。Up
的初始值为 1,其余成员的值会主动递增。
除了应用数值,咱们也能够应用字符串:
enum Direction { Up = "UP", Down = "DOWN", Left = "LEFT", Right = "RIGHT",}
此外,TypeScript 还反对计算的和常量成员。常量枚举通过 const enum
进行定义,TypeScript 会在编译阶段进行优化:
const enum Enum { A = 1, B = A * 2}
异构枚举
TypeScript 反对数字和字符串混用的枚举,这种类型的枚举被称为异构枚举:
enum BooleanLikeHeterogeneousEnum { No = 0, Yes = "YES",}
只管 TypeScript 反对这种用法,但咱们在理论我的项目中应尽可能防止应用异构枚举,因为这会引入不必要的复杂性。
枚举成员的类型
在某些非凡的状况下,枚举成员自身也能够作为一种类型:
enum ShapeKind { Circle, Square,}interface Circle { kind: ShapeKind.Circle; radius: number;}interface Square { kind: ShapeKind.Square; sideLength: number;}
泛型
在 TypeScript 中,泛型(Generics)是一种弱小的类型工具,它容许咱们编写可重用、灵便和类型平安的代码。泛型容许咱们在定义函数、类或接口时应用类型参数,这些类型参数在应用时能够被动静地指定具体的类型。
以下是泛型在 TypeScript 中的几个常见利用场景:
1. 函数泛型
函数泛型容许咱们编写可实用于多种类型的函数,进步代码的重用性和灵活性。例如:
function identity<T>(arg: T): T { return arg;}let result = identity<number>(42); // result的类型为number
在下面的示例中,identity
函数承受一个类型参数T
,示意输出和输入的类型。通过在函数调用时显式指定类型参数为number
,咱们能够将42
传递给identity
函数并推断出后果的类型为number
。
2. 接口泛型
接口泛型容许咱们创立可实用于不同类型的接口定义。例如:
interface Pair<T, U> { first: T; second: U;}let pair: Pair<number, string> = { first: 42, second: "hello" };
在下面的示例中,咱们定义了一个Pair
接口,它承受两个类型参数T
和U
,示意first
和second
属性的类型。通过指定类型参数为number
和string
,咱们创立了一个具体的pair
对象,它的first
属性类型为number
,second
属性类型为string
。
3. 类泛型
类泛型容许咱们创立可实用于不同类型的类定义。例如:
class Container<T> { private value: T; constructor(value: T) { this.value = value; } getValue(): T { return this.value; }}let container = new Container<number>(42);let value = container.getValue(); // value的类型为number
在下面的示例中,咱们定义了一个Container
类,它承受一个类型参数T
,示意类的外部值的类型。通过在创立类的实例时显式指定类型参数为number
,咱们创立了一个具体的container
对象,它的value
属性类型为number
,并能够应用getValue
办法获取该值。
泛型还反对束缚(Constraints)的概念,通过应用束缚,咱们能够限度泛型的类型范畴,使其满足特定的条件。
泛型在 TypeScript 中广泛应用于函数、类、接口和类型别名的定义中,它提供了一种灵便、类型平安且可重用的形式来解决不同类型的数据。通过应用泛型,咱们能够在编写代码时提供更弱小的类型反对,从而缩小谬误并进步代码的可维护性和可读性。