


Advanced TypeScript: Ein tiefer Einblick in die moderne TypeScript-Entwicklung
Dec 31, 2024 am 07:39 AMEinführung
TypeScript ist zur bevorzugten Sprache für die Erstellung skalierbarer JavaScript-Anwendungen geworden. In diesem umfassenden Leitfaden erkunden wir fortgeschrittene TypeScript-Konzepte, die Ihre Entwicklungsf?higkeiten verbessern und Ihnen helfen, typsichereren Code zu schreiben.
1. Erweiterte Typsystemfunktionen
Bedingte Typen
Komplexe Typbeziehungen verstehen:
type IsArray<T> = T extends any[] ? true : false; type IsString<T> = T extends string ? true : false; // Usage type CheckArray = IsArray<string[]>; // true type CheckString = IsString<"hello">; // true // More complex conditional types type UnwrapPromise<T> = T extends Promise<infer U> ? U : T; type ArrayElement<T> = T extends (infer U)[] ? U : never; // Example usage type PromiseString = UnwrapPromise<Promise<string>>; // string type NumberArray = ArrayElement<number[]>; // number
Vorlagenliteraltypen
Nutzung von String-Literal-Typen für eine bessere Typsicherheit:
type HTTPMethod = 'GET' | 'POST' | 'PUT' | 'DELETE'; type APIEndpoint = '/users' | '/posts' | '/comments'; type APIRoute = `${HTTPMethod} ${APIEndpoint}`; // Valid routes const validRoute: APIRoute = 'GET /users'; const validRoute2: APIRoute = 'POST /posts'; // Error: Type '"PATCH /users"' is not assignable to type 'APIRoute' // const invalidRoute: APIRoute = 'PATCH /users'; // Dynamic template literal types type PropEventType<T extends string> = `on${Capitalize<T>}`; type ButtonEvents = PropEventType<'click' | 'hover' | 'focus'>; // Results in: 'onClick' | 'onHover' | 'onFocus'
2. Erweiterte Generika
Allgemeine Einschr?nkungen und Standardeinstellungen
Erstellen flexibler und dennoch typsicherer generischer Schnittstellen:
interface Database<T extends { id: string }> { find(id: string): Promise<T | null>; create(data: Omit<T, 'id'>): Promise<T>; update(id: string, data: Partial<T>): Promise<T>; delete(id: string): Promise<boolean>; } // Implementation example class MongoDatabase<T extends { id: string }> implements Database<T> { constructor(private collection: string) {} async find(id: string): Promise<T | null> { // Implementation return null; } async create(data: Omit<T, 'id'>): Promise<T> { // Implementation return { id: 'generated', ...data } as T; } async update(id: string, data: Partial<T>): Promise<T> { // Implementation return { id, ...data } as T; } async delete(id: string): Promise<boolean> { // Implementation return true; } }
Zugeordnete Typen und Schlüsselneuzuordnung
Erweiterte Typtransformationen:
type Getters<T> = { [K in keyof T as `get${Capitalize<string & K>}`]: () => T[K] }; interface Person { name: string; age: number; } type PersonGetters = Getters<Person>; // Results in: // { // getName: () => string; // getAge: () => number; // } // Advanced key remapping with filtering type FilteredKeys<T, U> = { [K in keyof T as T[K] extends U ? K : never]: T[K] }; interface Mixed { name: string; count: number; isActive: boolean; data: object; } type StringKeys = FilteredKeys<Mixed, string>; // Results in: { name: string }
3. Fortgeschrittene Dekorateure
Individuelle Immobiliendekorateure
Erstellen leistungsstarker metadatengesteuerter Dekoratoren:
function ValidateProperty(validationFn: (value: any) => boolean) { return function (target: any, propertyKey: string) { let value: any; const getter = function() { return value; }; const setter = function(newVal: any) { if (!validationFn(newVal)) { throw new Error(`Invalid value for ${propertyKey}`); } value = newVal; }; Object.defineProperty(target, propertyKey, { get: getter, set: setter, enumerable: true, configurable: true, }); }; } class User { @ValidateProperty((value) => typeof value === 'string' && value.length > 0) name: string; @ValidateProperty((value) => typeof value === 'number' && value >= 0) age: number; constructor(name: string, age: number) { this.name = name; this.age = age; } }
4. Erweiterte Dienstprogrammtypen
Benutzerdefinierte Dienstprogrammtypen
Erstellen leistungsstarker Typtransformationen:
// Deep Partial type type DeepPartial<T> = { [P in keyof T]?: T[P] extends object ? DeepPartial<T[P]> : T[P]; }; // Deep Required type type DeepRequired<T> = { [P in keyof T]-?: T[P] extends object ? DeepRequired<T[P]> : T[P]; }; // Deep Readonly type type DeepReadonly<T> = { readonly [P in keyof T]: T[P] extends object ? DeepReadonly<T[P]> : T[P]; }; // Example usage interface Config { server: { port: number; host: string; options: { timeout: number; retries: number; }; }; database: { url: string; name: string; }; } type PartialConfig = DeepPartial<Config>; // Now we can have partial nested objects const config: PartialConfig = { server: { port: 3000 // host and options can be omitted } };
5. Typsichere API-Muster
Builder-Muster mit Typsicherheit
Implementierung des Builder-Musters mit vollst?ndiger Typsicherheit:
class RequestBuilder<T = {}> { private data: T; constructor(data: T = {} as T) { this.data = data; } with<K extends string, V>( key: K, value: V ): RequestBuilder<T & { [key in K]: V }> { return new RequestBuilder({ ...this.data, [key]: value, }); } build(): T { return this.data; } } // Usage const request = new RequestBuilder() .with('url', 'https://api.example.com') .with('method', 'GET') .with('headers', { 'Content-Type': 'application/json' }) .build(); // Type is inferred correctly type Request = typeof request; // { // url: string; // method: string; // headers: { 'Content-Type': string }; // }
6. Erweiterte Fehlerbehandlung
Typsichere Fehlerbehandlung
Erstellen eines robusten Fehlerbehandlungssystems:
class Result<T, E extends Error> { private constructor( private value: T | null, private error: E | null ) {} static ok<T>(value: T): Result<T, never> { return new Result(value, null); } static err<E extends Error>(error: E): Result<never, E> { return new Result(null, error); } map<U>(fn: (value: T) => U): Result<U, E> { if (this.value === null) { return new Result(null, this.error); } return new Result(fn(this.value), null); } mapError<F extends Error>(fn: (error: E) => F): Result<T, F> { if (this.error === null) { return new Result(this.value, null); } return new Result(null, fn(this.error)); } unwrap(): T { if (this.value === null) { throw this.error; } return this.value; } } // Usage example function divide(a: number, b: number): Result<number, Error> { if (b === 0) { return Result.err(new Error('Division by zero')); } return Result.ok(a / b); } const result = divide(10, 2) .map(n => n * 2) .unwrap(); // 10
Abschluss
Diese erweiterten TypeScript-Muster demonstrieren die Leistungsf?higkeit der Sprache bei der Erstellung typsicherer und wartbarer Anwendungen. Wenn Sie diese Konzepte beherrschen, sind Sie besser in der Lage, robuste Anwendungen zu erstellen, die das Typsystem von TypeScript optimal nutzen.
Zus?tzliche Ressourcen
TypeScript-Dokumentation
TypeScript Deep Dive
TypeScript GitHub Repository
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit diesen Mustern in den Kommentaren unten! Welche erweiterten TypeScript-Funktionen fanden Sie in Ihren Projekten am nützlichsten?
Tags: #typescript #javascript #webdevelopment #programming #typing
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAdvanced TypeScript: Ein tiefer Einblick in die moderne TypeScript-Entwicklung. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Es gibt drei g?ngige M?glichkeiten, HTTP-Anforderungen in Node.js zu initiieren: Verwenden Sie integrierte Module, Axios und Knotenfetch. 1. Verwenden Sie das integrierte HTTP/HTTPS-Modul ohne Abh?ngigkeiten, das für grundlegende Szenarien geeignet ist, jedoch eine manuelle Verarbeitung von Datengen?hten und Fehlerüberwachung erfordert, z. 2.Axios ist eine auf Versprechen basierende Bibliothek von Drittanbietern. Es verfügt über eine kurze Syntax und leistungsstarke Funktionen, unterstützt Async/Auseait, automatische JSON -Konvertierung, Interceptor usw. Es wird empfohlen, asynchrone Anforderungsvorg?nge zu vereinfachen. 3.Node-Fetch bietet einen Stil ?hnlich dem Browser-Abruf, basierend auf Versprechen und einfacher Syntax

JavaScript -Datentypen sind in primitive Typen und Referenztypen unterteilt. Zu den primitiven Typen geh?ren String, Anzahl, Boolesche, Null, undefiniertes und Symbol. Die Werte sind unver?nderlich und Kopien werden bei der Zuweisung von Werten kopiert, sodass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Referenztypen wie Objekte, Arrays und Funktionen speichern Speicheradressen, und Variablen, die auf dasselbe Objekt zeigen, wirkt sich gegenseitig aus. Typeof und Instanz k?nnen verwendet werden, um die Typen zu bestimmen, aber auf die historischen Probleme der TypeOfnull zu achten. Das Verst?ndnis dieser beiden Arten von Unterschieden kann dazu beitragen, einen stabileren und zuverl?ssigeren Code zu schreiben.

Hallo, JavaScript -Entwickler! Willkommen in den JavaScript -Nachrichten dieser Woche! Diese Woche konzentrieren wir uns auf: Oracas Markenstreit mit Deno, neue JavaScript -Zeitobjekte werden von Browsern, Google Chrome -Updates und einigen leistungsstarken Entwickler -Tools unterstützt. Fangen wir an! Der Markenstreit von Oracle mit dem Versuch von Deno Oracle, ein "JavaScript" -Marke zu registrieren, hat Kontroversen verursacht. Ryan Dahl, der Sch?pfer von Node.js und Deno, hat eine Petition zur Absage der Marke eingereicht, und er glaubt, dass JavaScript ein offener Standard ist und nicht von Oracle verwendet werden sollte

Versprechen ist der Kernmechanismus für den Umgang mit asynchronen Operationen in JavaScript. Das Verst?ndnis von Kettenanrufen, Fehlerbehebung und Kombination ist der Schlüssel zum Beherrschen ihrer Anwendungen. 1. Der Kettenaufruf gibt ein neues Versprechen durch .then () zurück, um asynchrone Prozessverkampferung zu realisieren. Jeder. Dann () erh?lt das vorherige Ergebnis und kann einen Wert oder ein Versprechen zurückgeben; 2. Die Fehlerbehandlung sollte .Catch () verwenden, um Ausnahmen zu fangen, um stille Ausf?lle zu vermeiden, und den Standardwert im Fang zurückgeben, um den Prozess fortzusetzen. 3. Combinatoren wie Promise.All () (erfolgreich erfolgreich erfolgreich nach allen Erfolg), Versprechen.Race () (Die erste Fertigstellung wird zurückgegeben) und Versprechen.Allsettled () (Warten auf alle Fertigstellungen)

Cacheapi ist ein Tool, das der Browser zur Cache -Netzwerkanfragen bereitstellt, das h?ufig in Verbindung mit dem Servicearbeiter verwendet wird, um die Leistung der Website und die Offline -Erfahrung zu verbessern. 1. Es erm?glicht Entwicklern, Ressourcen wie Skripte, Stilbl?tter, Bilder usw. Zu speichern; 2. Es kann die Cache -Antworten entsprechend den Anfragen übereinstimmen. 3. Es unterstützt das L?schen bestimmter Caches oder das L?schen des gesamten Cache. 4.. Es kann Cache -Priorit?ts- oder Netzwerkpriorit?tsstrategien durch Servicearbeiter implementieren, die sich auf Fetch -Ereignisse anh?ren. 5. Es wird h?ufig für die Offline -Unterstützung verwendet, die wiederholte Zugriffsgeschwindigkeit, die Vorspannungs -Schlüsselressourcen und den Inhalt des Hintergrundaktualisierungss beschleunigen. 6. Wenn Sie es verwenden, müssen Sie auf die Cache -Versionskontrolle, Speicherbeschr?nkungen und den Unterschied zum HTTP -Caching -Mechanismus achten.

Die Ereignisschleife von JavaScript verwaltet asynchrone Vorg?nge, indem sie Call -Stapel, Webapis und Task -Warteschlangen koordinieren. 1. Der Anrufstack führt synchronen Code aus, und wenn er auf asynchrone Aufgaben begegnet, wird er zur Verarbeitung an Webapi übergeben. 2. Nachdem das Webapi die Aufgabe im Hintergrund abgeschlossen hat, wird der Rückruf in die entsprechende Warteschlange (Makroaufgabe oder Micro -Aufgabe) eingebaut. 3. Die Ereignisschleife prüft, ob der Anrufstapel leer ist. Wenn es leer ist, wird der Rückruf aus der Warteschlange herausgenommen und zur Ausführung in den Anrufstapel geschoben. V. 5. Das Verst?ndnis der Ereignisschleife hilft zu vermeiden, den Haupt -Thread zu blockieren und die Codeausführungsreihenfolge zu optimieren.

Ereignisblasen verbreiten sich vom Zielelement nach au?en zum Vorfahrknoten aus, w?hrend Ereignisfassungen sich von der ?u?eren Schicht nach innen zum Zielelement ausbreiten. 1. Ereignisblasen: Nach dem Klicken auf das untergeordnete Element l?st das Ereignis den H?rer des übergeordneten Elements nach oben aus. Nach dem Klicken auf die Schaltfl?che gibt es beispielsweise zuerst die untergeordnete und dann entzündete Eltern aus. 2. Ereigniserfassung: Stellen Sie den dritten Parameter auf True ein, so dass der H?rer in der Erfassungsstufe ausgeführt wird, z. B. das Ausl?sen des Capture -Listeners des übergeordneten Elements, bevor Sie auf die Schaltfl?che klicken. 3. Praktische Verwendungszwecke umfassen ein einheitliches Management von Ereignissen für Kinderelemente, Vorverarbeitung und Leistungsoptimierung von Abfangen. V.

In JavaScript -Arrays gibt es zus?tzlich zu MAP und Filter andere leistungsstarke und selten verwendete Methoden. 1. Reduzierung kann nicht nur summieren, sondern auch z?hlen, gruppen, flach Arrays ab und bauen neue Strukturen auf. 2. FindingIndex werden verwendet, um einzelne Elemente oder Indizes zu finden. 3. Einige und alles werden verwendet, um festzustellen, ob Bedingungen bestehen oder sich alle treffen. 4. SORT kann sortiert werden, wechselt aber das ursprüngliche Array. 5. Achten Sie darauf, das Array zu kopieren, wenn Sie es verwenden, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Diese Methoden machen den Code pr?gnanter und effizienter.
