TypeScript 系统学习 开篇

想学习 TypeScript 的小伙伴看过来,本文将带你一步步学习 TypeScript 入门相关的十四个知识点,详细的内容大纲请看下图:

一、TypeScript 是什么

TypeScript 是一种由微软开发的自由和开源的编程语言。它是 JavaScript 的一个超集,而且本质上向这个语言添加了可选的静态类型和基于类的面向对象编程。

TypeScript 提供最新的和不断发展的 JavaScript 特性,包括那些来自 2015 年的 ECMAScript 和未来的提案中的特性,比如异步功能和 Decorators,以帮助建立健壮的组件。下图显示了 TypeScript 与 ES5、ES2015 和 ES2016 之间的关系:

1.1 TypeScript 与 JavaScript 的区别
TypeScriptJavaScript
JavaScript 的超集用于解决大型项目的代码复杂性一种脚本语言,用于创建动态网页。
可以在编译期间发现并纠正错误作为一种解释型语言,只能在运行时发现错误
强类型,支持静态和动态类型弱类型,没有静态类型选项
最终被编译成 JavaScript 代码,使浏览器可以理解可以直接在浏览器中使用
支持模块、泛型和接口不支持模块,泛型或接口
支持 ES3,ES4,ES5 和 ES6 等不支持编译其他 ES3,ES4,ES5 或 ES6 功能
社区的支持仍在增长,而且还不是很大大量的社区支持以及大量文档和解决问题的支持
1.2 获取 TypeScript

命令行的 TypeScript 编译器可以使用 Node.js 包来安装。

1.安装 TypeScript

$ npm install -g typescript

2.编译 TypeScript 文件

$ tsc helloworld.ts
# helloworld.ts => helloworld.js

当然,对于刚入门 TypeScript 的小伙伴,也可以不用安装 typescript,而是直接使用线上的 TypeScript Playground 来学习新的语法或新特性。

TypeScript Playground:www.typescriptlang.org/play/

二、TypeScript 基础类型

2.1 Boolean 类型
let isDone: boolean = false;
// ES5:var isDone = false;
2.2 Number 类型
let count: number = 10;
// ES5:var count = 10;
2.3 String 类型
let name: string = "Semliker";
// ES5:var name = 'Semlinker';
2.4 Array 类型
let list: number[] = [1, 2, 3];
// ES5:var list = [1,2,3];

let list: Array<number> = [1, 2, 3]; // Array<number>泛型语法
// ES5:var list = [1,2,3];
2.5 Enum 类型

使用枚举我们可以定义一些带名字的常量。 使用枚举可以清晰地表达意图或创建一组有区别的用例。 TypeScript 支持数字的和基于字符串的枚举。

1.数字枚举

enum Direction {
  NORTH,
  SOUTH,
  EAST,
  WEST,
}

let dir: Direction = Direction.NORTH;

默认情况下,NORTH 的初始值为 0,其余的成员会从 1 开始自动增长。换句话说,Direction.SOUTH 的值为 1,Direction.EAST 的值为 2,Direction.WEST 的值为 3。上面的枚举示例代码经过编译后会生成以下代码:

"use strict";
var Direction;
(function (Direction) {
  Direction[(Direction["NORTH"] = 0)] = "NORTH";
  Direction[(Direction["SOUTH"] = 1)] = "SOUTH";
  Direction[(Direction["EAST"] = 2)] = "EAST";
  Direction[(Direction["WEST"] = 3)] = "WEST";
})(Direction || (Direction = {}));
var dir = Direction.NORTH;

当然我们也可以设置 NORTH 的初始值,比如:

enum Direction {
  NORTH = 3,
  SOUTH,
  EAST,
  WEST,
}

2.字符串枚举

在 TypeScript 2.4 版本,允许我们使用字符串枚举。在一个字符串枚举里,每个成员都必须用字符串字面量,或另外一个字符串枚举成员进行初始化。

enum Direction {
  NORTH = "NORTH",
  SOUTH = "SOUTH",
  EAST = "EAST",
  WEST = "WEST",
}

以上代码对于的 ES5 代码如下:

"use strict";
var Direction;
(function (Direction) {
    Direction["NORTH"] = "NORTH";
    Direction["SOUTH"] = "SOUTH";
    Direction["EAST"] = "EAST";
    Direction["WEST"] = "WEST";
})(Direction || (Direction = {}));

3.异构枚举

异构枚举的成员值是数字和字符串的混合:

"use strict";
var Enum;
(function (Enum) {
    Enum[Enum["A"] = 0] = "A";
    Enum[Enum["B"] = 1] = "B";
    Enum["C"] = "C";
    Enum["D"] = "D";
    Enum[Enum["E"] = 8] = "E";
    Enum[Enum["F"] = 9] = "F";
})(Enum || (Enum = {}));

以上代码对于的 ES5 代码如下:

enum Enum {
  A,
  B,
  C = "C",
  D = "D",
  E = 8,
  F,
}

通过观察上述生成的 ES5 代码,我们可以发现数字枚举相对字符串枚举多了 “反向映射”:

console.log(Enum.A) //输出:0
console.log(Enum[0]) // 输出:A
2.6 Any 类型

在 TypeScript 中,任何类型都可以被归为 any 类型。这让 any 类型成为了类型系统的顶级类型(也被称作全局超级类型)。

let notSure: any = 666;
notSure = "Semlinker";
notSure = false;

any 类型本质上是类型系统的一个逃逸舱。作为开发者,这给了我们很大的自由:TypeScript 允许我们对 any 类型的值执行任何操作,而无需事先执行任何形式的检查。比如:

let value: any;

value.foo.bar; // OK
value.trim(); // OK
value(); // OK
new value(); // OK
value[0][1]; // OK

在许多场景下,这太宽松了。使用 any 类型,可以很容易地编写类型正确但在运行时有问题的代码。如果我们使用 any 类型,就无法使用 TypeScript 提供的大量的保护机制。为了解决 any 带来的问题,TypeScript 3.0 引入了 unknown 类型。

2.7 Unknown 类型

就像所有类型都可以赋值给 any,所有类型也都可以赋值给 unknown。这使得 unknown 成为 TypeScript 类型系统的另一种顶级类型(另一种是 any)。下面我们来看一下 unknown 类型的使用示例:

let value: unknown;

value = true; // OK
value = 42; // OK
value = "Hello World"; // OK
value = []; // OK
value = {}; // OK
value = Math.random; // OK
value = null; // OK
value = undefined; // OK
value = new TypeError(); // OK
value = Symbol("type"); // OK

value 变量的所有赋值都被认为是类型正确的。但是,当我们尝试将类型为 unknown 的值赋值给其他类型的变量时会发生什么?

let value: unknown;

let value1: unknown = value; // OK
let value2: any = value; // OK
let value3: boolean = value; // Error
let value4: number = value; // Error
let value5: string = value; // Error
let value6: object = value; // Error
let value7: any[] = value; // Error
let value8: Function = value; // Error

unknown 类型只能被赋值给 any 类型和 unknown 类型本身。直观地说,这是有道理的:只有能够保存任意类型值的容器才能保存 unknown 类型的值。毕竟我们不知道变量 value 中存储了什么类型的值。

现在让我们看看当我们尝试对类型为 unknown 的值执行操作时会发生什么。以下是我们在之前 any 章节看过的相同操作:

let value: unknown;

value.foo.bar; // Error
value.trim(); // Error
value(); // Error
new value(); // Error
value[0][1]; // Error

value 变量类型设置为 unknown 后,这些操作都不再被认为是类型正确的。通过将 any 类型改变为 unknown 类型,我们已将允许所有更改的默认设置,更改为禁止任何更改。

2.8 Tuple 类型

众所周知,数组一般由同种类型的值组成,但有时我们需要在单个变量中存储不同类型的值,这时候我们就可以使用元组。在 JavaScript 中是没有元组的,元组是 TypeScript 中特有的类型,其工作方式类似于数组。

元组可用于定义具有有限数量的未命名属性的类型。每个属性都有一个关联的类型。使用元组时,必须提供每个属性的值。为了更直观地理解元组的概念,我们来看一个具体的例子:

let tupleType: [string, boolean];
tupleType = ["Semlinker", true];

在上面代码中,我们定义了一个名为 tupleType 的变量,它的类型是一个类型数组 [string, boolean],然后我们按照正确的类型依次初始化 tupleType 变量。与数组一样,我们可以通过下标来访问元组中的元素:

console.log(tupleType[0]); // Semlinker
console.log(tupleType[1]); // true

在元组初始化的时候,如果出现类型不匹配的话,比如:

tupleType = [true, "Semlinker"];

此时,TypeScript 编译器会提示以下错误信息:

[0]: Type 'true' is not assignable to type 'string'.
[1]: Type 'string' is not assignable to type 'boolean'.

很明显是因为类型不匹配导致的。在元组初始化的时候,我们还必须提供每个属性的值,不然也会出现错误,比如:

tupleType = ["Semlinker"];

此时,TypeScript 编译器会提示以下错误信息:

Property '1' is missing in type '[string]' but required in type '[string, boolean]'.
2.9 Void 类型

某种程度上来说,void 类型像是与 any 类型相反,它表示没有任何类型。当一个函数没有返回值时,你通常会见到其返回值类型是 void:

// 声明函数返回值为void
function warnUser(): void {
  console.log("This is my warning message");
}

以上代码编译生成的 ES5 代码如下:

"use strict";
function warnUser() {
  console.log("This is my warning message");
}

需要注意的是,声明一个 void 类型的变量没有什么作用,因为它的值只能为 undefinednull

let unusable: void = undefined;
2.10 Null 和 Undefined 类型

TypeScript 里,undefinednull 两者有各自的类型分别为 undefinednull

let u: undefined = undefined;
let n: null = null;

默认情况下 nullundefined 是所有类型的子类型。 就是说你可以把 nullundefined 赋值给 number 类型的变量。然而,如果你指定了--strictNullChecks 标记,nullundefined 只能赋值给 void 和它们各自的类型。

2.11 Never 类型

never 类型表示的是那些永不存在的值的类型。 例如,never 类型是那些总是会抛出异常或根本就不会有返回值的函数表达式或箭头函数表达式的返回值类型。

// 返回never的函数必须存在无法达到的终点
function error(message: string): never {
  throw new Error(message);
}

function infiniteLoop(): never {
  while (true) {}
}

在 TypeScript 中,可以利用 never 类型的特性来实现全面性检查,具体示例如下:

type Foo = string | number;

function controlFlowAnalysisWithNever(foo: Foo) {
  if (typeof foo === "string") {
    // 这里 foo 被收窄为 string 类型
  } else if (typeof foo === "number") {
    // 这里 foo 被收窄为 number 类型
  } else {
    // foo 在这里是 never
    const check: never = foo;
  }
}

注意在 else 分支里面,我们把收窄为 never 的 foo 赋值给一个显示声明的 never 变量。如果一切逻辑正确,那么这里应该能够编译通过。但是假如后来有一天你的同事修改了 Foo 的类型:

type Foo = string | number | boolean;

然而他忘记同时修改 controlFlowAnalysisWithNever 方法中的控制流程,这时候 else 分支的 foo 类型会被收窄为 boolean 类型,导致无法赋值给 never 类型,这时就会产生一个编译错误。通过这个方式,我们可以确保

controlFlowAnalysisWithNever 方法总是穷尽了 Foo 的所有可能类型。 通过这个示例,我们可以得出一个结论:使用 never 避免出现新增了联合类型没有对应的实现,目的就是写出类型绝对安全的代码。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/923922.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

计算机网络socket编程(5)_TCP网络编程实现echo_server

个人主页&#xff1a;C忠实粉丝 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏✨ 留言✉ 加关注&#x1f493;本文由 C忠实粉丝 原创 计算机网络socket编程(5)_TCP网络编程实现echo_server 收录于专栏【计算机网络】 本专栏旨在分享学习计算机网络的一点学习笔记&#xff0c;欢迎大家在评论区交…

Stable Diffusion 3详解

&#x1f33a;系列文章推荐&#x1f33a; 扩散模型系列文章正在持续的更新&#xff0c;更新节奏如下&#xff0c;先更新SD模型讲解&#xff0c;再更新相关的微调方法文章&#xff0c;敬请期待&#xff01;&#xff01;&#xff01;&#xff08;本文及其之前的文章均已更新&…

网络安全原理与技术思考题/简答题

作业1&#xff08;第1章、第2章、第8章&#xff09; 1. 网络安全的基本属性有哪些&#xff1f;简单解释每个基本属性的含义。网络安全的扩展属性包括哪些&#xff1f; 基本属性&#xff1a; 1.机密性(Confidentiality)&#xff1a; 含义&#xff1a;确保信息不被未授权的用户…

【大数据学习 | Spark-Core】Spark的分区器(HashPartitioner和RangePartitioner)

之前学过的kv类型上面的算子 groupby groupByKey reduceBykey sortBy sortByKey join[cogroup left inner right] shuffle的 mapValues keys values flatMapValues 普通算子&#xff0c;管道形式的算子 shuffle的过程是因为数据产生了打乱重分&#xff0c;分组、排序、join等…

Java代码实现数字信封

1. 前言 本篇博客是工作经验总结&#xff0c;如果您发现此篇博客有疏漏或有待改进之处&#xff0c;欢迎评论区交流。 2. 数字信封 数字信封使用的是接收者的非对称密钥对。即&#xff1a;用接收者的公钥加密&#xff0c;且只能由接收者的私钥解密。其实现过程如下&#xff1a;…

第 4 章 Java 并发包中原子操作类原理剖析

原子变量操作类 AtomicLong 是原子性递增或者递减类&#xff0c;其内部使用 Unsafe 来实现&#xff0c;AtomicLong类也是在 rt.jar 包下面的&#xff0c;AtomicLong 类就是通过 BootStarp 类加载器进行加载的。这里的原子操作类都使用 CAS 非阻塞算法 private static final lon…

Android调起系统分享图片到其他应用

Android调起系统分享图片到其他应用 有时候分享不想接第三方的&#xff0c;其实如果你的分享要求不是很高&#xff0c;调系统的分享也是可以的。 一、思路&#xff1a; 用intent.action Intent.ACTION_SEND 二、效果图&#xff1a; 三、关键代码&#xff1a; //这个是分享…

C++中虚继承为什么可以解决菱形继承的数据冗余问题

在C中菱形继承会有数据冗余的问题发生&#xff0c;我们可以使用虚继承来解决&#xff0c;那虚继承的原理是什么&#xff0c;为什么它可以解决这个问题。 菱形继承的数据冗余问题 class A { public:int data; };class B : public A {};class C : public A {};class D : public…

LSA详情与特殊区域

LSA是构成LSDB的重要原材料&#xff0c;在OSPF中发挥很大作用。 报文 通用头部 LS age&#xff1a;LSA寿命&#xff0c;0-3600s Options&#xff1a;可选项 LS type&#xff1a;LSA类型&#xff0c;三要素之一 Link State ID&#xff1a;LSAID 三要素之一 Advertising Ro…

Kubeadm 安装 Kubernetes 高可用集群 v1.30.0

1、修改主机名&#xff08;各个节点&#xff09; hostnamectl set-hostname xxx2、hosts 文件加入主机名&#xff08;全部节点&#xff09; cat /etc/hosts 192.168.88.5 master1 192.168.88.6 master2 192.168.88.7 master3 192.168.88.8 node13、关闭防火墙&#xff08;全部…

泥石流灾害风险评估与模拟丨AI与R语言、ArcGIS、HECRAS融合,提升泥石流灾害风险预测的精度和准确性

目录 第一章 理论基础 第二章 泥石流风险评估工具 第三章 数据准备与因子提取 第四章 泥石流灾害评价 第五章 HECRAS软件的应用 第六章 操作注意事项与模型优化 泥石流灾害的频发与严重后果&#xff0c;已成为全球范围内防灾减灾工作的重大挑战。随着科技的不断进步&…

自由学习记录(25)

只要有修改&#xff0c;子表就不用元表的参数了&#xff0c;用自己的参数&#xff08;只不过和元表里的那个同名&#xff09; 子表用__index“继承”了父表的值&#xff0c;此时子表仍然是空表 一定是创建这样一个同名的变量在原本空空的子表里&#xff0c; 传参要传具体的变…

leetcode 3206. 交替组 I 简单

给你一个整数数组 colors &#xff0c;它表示一个由红色和蓝色瓷砖组成的环&#xff0c;第 i 块瓷砖的颜色为 colors[i] &#xff1a; colors[i] 0 表示第 i 块瓷砖的颜色是 红色 。colors[i] 1 表示第 i 块瓷砖的颜色是 蓝色 。 环中连续 3 块瓷砖的颜色如果是 交替 颜色&…

彻底解决 macOS 下Matplotlib 中文显示乱码问题

彻底解决 macOS 下Matplotlib 中文显示乱码问题 在使用 Python 的 Matplotlib 库进行数据可视化时&#xff0c;中文字符的显示常常会出现乱码问题&#xff0c;尤其在 macOS 系统上。在网上找了一大堆方法&#xff0c;花了很久&#xff0c;发现不是要安装各种字体就是要改配置&…

深度学习笔记24_天气预测

&#x1f368; 本文为&#x1f517;365天深度学习训练营 中的学习记录博客&#x1f356; 原作者&#xff1a;K同学啊 | 接辅导、项目定制 一、我的环境 1.语言环境&#xff1a;Python 3.9 2.编译器&#xff1a;Pycharm 3.深度学习环境&#xff1a;TensorFlow 2.10.0 二、GPU设置…

podman 源码 5.3.1编译

1. 构建环境 在麒麟V10服务器操作系统上构建&#xff1a;Kylin-Server-V10-GFB-Release-2204-Build03-ARM64.iso。由于只是编译 podman 源码&#xff0c;没必要特地在物理机或服务上安装一个这样的操作系统&#xff0c;故采用在虚拟机里验证。 2. 安装依赖 参考资料&#xf…

【K8S系列】深入解析 Kubernetes 中的 Deployment

Kubernetes&#xff08;K8s&#xff09;是一个开源的容器编排平台&#xff0c;旨在自动化应用程序的部署、扩展和管理。在 Kubernetes 中&#xff0c;Deployment 是一种用于管理无状态应用的工作负载资源&#xff0c;提供了丰富的功能&#xff0c;包括版本控制、滚动更新和回滚…

玩转 Burp Suite (1)

内容预览 ≧∀≦ゞ 玩转 Burp Suite (1)声明Burp Suite 简介Dashboard&#xff08;仪表盘&#xff09;1. 默认任务管理2. 暂停任务3. 新建扫描任务4. 使用总结 Target&#xff08;目标&#xff09;1. SIte Map &#xff08;站点地图&#xff09;2. Scope&#xff08;范围&#…

【ArcGISPro】Sentinel-2数据处理

错误 默认拉进去只组织了4个波段,但是实际有12个波段 解决方案 数据下载 Sentinel-2 数据下载-CSDN博客 数据处理 数据查看 创建镶嵌数据集 在数据管理工具箱中找到创建镶嵌数据集

智慧环保大数据解决方案

1. 智慧环保概述 智慧环保是“数字环保”的延伸&#xff0c;借助物联网技术整合环境监控对象&#xff0c;通过云计算实现环境管理与决策的智能化。其核心在于快速感知城市环境指标&#xff0c;保障人体健康与生命安全。 2. 智慧环保总体目标 智慧环保的总体目标是建立全面感…