15 продвинутых советов по разработке на TypeScript
О TypeScript говорят, что он самый худший лучший язык программирования. Это может вызвать небольшие сложности при кодировании. Мы подготовили для вас несколько советов для облегчения вашей работы в будущем.
1. Опциональная последовательность (?.):
Опциональная цепочка позволяет безопасно обращаться к вложенным свойствам или методам, не беспокоясь о нулевых или неопределенных значениях. Она обрывает оценку, если какое-либо промежуточное свойство является null
или неопределенным.
const user = {
name: 'John',
address: {
city: 'New York',
postalCode: '12345'
}
};
const postalCode = user.address?.postalCode;
console.log(postalCode); // Output: 12345
const invalidCode = user.address?.postalCode?.toLowerCase();
console.log(invalidCode); // Output: undefined
2. Оператор нулевого коалесцирования (??):
Оператор нулевого слияния предоставляет значение по умолчанию, когда переменная является нулевой или неопределенной.
const name = null;
const defaultName = name ?? 'Unknown';
console.log(defaultName); // Output: Unknown
const age = 0;
const defaultAge = age ?? 18;
console.log(defaultAge); // Output: 0
3. Тип утверждения:
Тип assertion позволяет явно определить тип переменной, когда TypeScript не может его вывести.
const userInput: unknown = 'Hello World';
const strLength = (userInput as string).length;
console.log(strLength); // Output: 11
4. Generics (Дженерики):
Generics позволяют создавать многократно используемые компоненты, которые могут работать с различными типами.
function reverse<T>(items: T[]): T[] {
return items.reverse();
}
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const reversedNumbers = reverse(numbers);
console.log(reversedNumbers); // Output: [5, 4, 3, 2, 1]
const strings = ['a', 'b', 'c'];
const reversedStrings = reverse(strings);
console.log(reversedStrings); // Output: ['c', 'b', 'a']
5. Оператор keyof:
Оператор keyof
возвращает объединение всех известных имен свойств данного типа.
interface User {
id: number;
name: string;
email: string;
}
function getUserProperty(user: User, property: keyof User) {
return user[property];
}
const user: User = {
id: 1,
name: 'John Doe',
email: 'john@example.com'
};
const name = getUserProperty(user, 'name');
console.log(name); // Output: John Doe
const invalidProperty = getUserProperty(user, 'age'); // Error: Argument of type '"age"' is not assignable to parameter of type '"id" | "name" | "email"'
6. Type Guard:
Защитники типа позволяют сузить тип переменной в условном блоке, основываясь на определенном условии.
function logMessage(message: string | number) {
if (typeof message === 'string') {
console.log('Message: ' + message.toUpperCase());
} else {
console.log('Value: ' + message.toFixed(2));
}
}
logMessage('hello'); // Output: Message: HELLO
logMessage(3.14159); // Output: Value: 3.14
7. Типы пересечения:
Типы пересечения (Intersection type) позволяют объединять несколько типов в один, создавая новый тип, обладающий всеми свойствами и методами пересекающихся типов.
interface Loggable {
log: () => void;
}
interface Serializable {
serialize: () => string;
}
type Logger = Loggable & Serializable;
class ConsoleLogger implements Loggable {
log() {
console.log('Logging to console...');
}
}
class FileLogger implements Loggable, Serializable {
log() {
console.log('Logging to file...');
}
serialize() {
return 'Serialized log data';
}
}
const logger1: Logger = new ConsoleLogger();
logger1.log(); // Output: Logging to console...
const logger2: Logger = new FileLogger();
logger2.log(); // Output: Logging to file...
console.log(logger2.serialize()); // Output: Serialized log data
8. Сопоставленные типы:
Сопоставленные типы (Mapped type) позволяют создавать новые типы путем преобразования свойств существующего типа.
interface User {
id: number;
name: string;
email: string;
}
type PartialUser = { [K in keyof User]?: User[K] };
const partialUser: PartialUser = {
name: 'John Doe',
email: 'john@example.com'
};
console.log(partialUser); // Output: { name: 'John Doe', email: 'john@example.com' }
9. Литеральные типы string и типы объединения:
TypeScript поддерживает литеральные типы string и union type, которые могут использоваться для определения конкретных наборов значений переменной.
type HttpMethod = 'GET' | 'POST' | 'PUT' | 'DELETE';
function sendRequest(url: string, method: HttpMethod) {
// send request logic here...
}
sendRequest('/users', 'GET');
sendRequest('/users', 'POST');
sendRequest('/users/1', 'PUT');
sendRequest('/users/1', 'DELETE');
10. Декораторы:
Декораторы позволяют изменять или расширять поведение классов, методов, свойств и других деклараций.
function uppercase(target: any, propertyKey: string) {
let value = target[propertyKey];
const getter = () => value;
const setter = (newValue: string) => {
value = newValue.toUpperCase();
};
Object.defineProperty(target, propertyKey, {
get: getter,
set: setter,
enumerable: true,
configurable: true
});
}
class Person {
@uppercase
name: string;
}
const person = new Person();
person.name = 'John Doe';
console.log(person.name); // Output: JOHN DOE
11. Индексные сигнатуры:
Индексные сигнатуры (Index signature) позволяют определить динамические имена свойств и соответствующие им типы в интерфейсе или типе.
interface Dictionary {
[key: string]: number;
}
const scores: Dictionary = {
math: 90,
science: 85,
history: 95
};
console.log(scores['math']); // Output: 90
console.log(scores['english']); // Output: undefined
12. Вывод типов с условными утверждениями:
TypeScript может выводить типы на основе условных операторов, что позволяет создавать более лаконичный код.
function calculateTax(amount: number, isTaxable: boolean) {
if (isTaxable) {
return amount * 1.1; // Type: number
} else {
return amount; // Type: number
}
}
const taxableAmount = calculateTax(100, true);
console.log(taxableAmount.toFixed(2)); // Output: 110.00
const nonTaxableAmount = calculateTax(100, false);
console.log(nonTaxableAmount.toFixed(2)); // Output: 100.00
13. Свойства readonly:
TypeScript предоставляет модификатор readonly
для определения свойств, которые не могут быть изменены после инициализации.
class Circle {
readonly radius: number;
constructor(radius: number) {
this.radius = radius;
}
getArea() {
return Math.PI * this.radius ** 2;
}
}
const circle = new Circle(5);
console.log(circle.radius); // Output: 5
// circle.radius = 10; // Error: Cannot assign to 'radius' because it is a read-only property
console.log(circle.getArea()); // Output: 78.53981633974483
14. Псевдонимы типов:
Типы aliase позволяют создавать собственные имена для существующих типов, обеспечивая их семантическую значимость и улучшая читаемость кода.
type Point = {
x: number;
y: number;
};
type Shape = 'circle' | 'square' | 'triangle';
function draw(shape: Shape, position: Point) {
console.log(`Drawing a ${shape} at (${position.x}, ${position.y})`);
}
const startPoint: Point = { x: 10, y: 20 };
draw('circle', startPoint); // Output: Drawing a circle at (10, 20)
15.Тип Guard с Class:
Тип защитники могут также использоваться с классами для сужения типа экземпляра объекта.
class Animal {
name: string;
constructor(name: string) {
this.name = name;
}
}
class Dog extends Animal {
bark() {
console.log('Woof!');
}
}
function makeSound(animal: Animal) {
if (animal instanceof Dog) {
animal.bark(); // Type: Dog
} else {
console.log('Unknown animal');
}
}
const dog = new Dog('Buddy');
const animal = new Animal('Unknown');
makeSound(dog); // Output: Woof!
makeSound(animal); // Output: Unknown animal