TypeScript の infer キーワードを理解する
JavaScript の静的に型指定されたスーパーセットである TypeScript は、エラーを早期に検出し、コードの可読性を向上させる機能により、技術コミュニティで絶大な人気を得ています。 TypeScript の強力な機能の 1 つは infer キーワードです。これにより、開発者はより表現力豊かで動的な型を作成できます。
推測キーワード
TypeScript 2.8 で導入された infer キーワードは、一時的な型変数を作成するために条件付き型内で使用されます。これらの型変数を使用して、条件付き型の true または false 分岐内の型を推論できます。 infer キーワードを使用すると、TypeScript が使用されるコンテキストに基づいて特定の型を決定できるため、開発者はより動的で表現力豊かな型を作成できます。
推論の仕組みをよりよく理解するために、条件型の基本構文を見てみましょう。
type MyConditionalType<T> = T extends SomeType ? TrueType : FalseType;
この例では、T はジェネリック型パラメーターであり、SomeType は T が比較される型を表します。 T が SomeType を拡張する場合、MyConditionalType
ここで、infer キーワードをミックスに導入しましょう:
type MyInferredType<T> = T extends SomeType<infer U> ? U : FalseType;
ここでは、infer キーワードを使用して、条件型の true 分岐内に一時的な型変数 U を作成します。 T が SomeType を拡張する場合、TypeScript は T の型に基づいて U の型を推測しようとします。
例
ReturnType
ReturnType は、関数の戻り値の型を抽出するユーティリティ型です。これは、infer キーワードを使用して動的タイプを作成する方法を示す完璧な例です。 ReturnType の定義は次のとおりです:
type ReturnType<T extends (...args: any[]) => any> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : any;
この定義では、T は任意の数の引数を受け取り、任意の型を返す関数型です。 infer キーワードを使用して、関数の戻り値の型を表す一時的な型変数 R を作成します。 T が関数の場合、TypeScript は戻り値の型を推測し、それを R に割り当てます。
ReturnType の動作を見てみましょう:
function greet(name: string): string { return `Hello, ${name}!`; } type GreetReturnType = ReturnType<typeof greet>; // GreetReturnType is inferred as 'string'
ここでは、ReturnType を使用して、greet 関数の戻り値の型 (文字列) を推測します。
パラメータ
infer キーワードを利用するもう 1 つの便利なユーティリティ タイプはパラメータです。この型は、関数のパラメータの型をタプルとして抽出します。パラメータの定義は次のとおりです:
type Parameters<T extends (...args: any[]) => any> = T extends (...args: infer P) => any ? P : never;
この例では、関数のパラメーターの型を表す一時型変数 P を作成します。 T が関数の場合、TypeScript はパラメーターの型を推測し、それらをタプルとして P に割り当てます。
パラメータを使用した例を見てみましょう:
function add(a: number, b: number): number { return a + b; } type AddParameters = Parameters<typeof add>; // AddParameters is inferred as [number, number]
ここでは、Parameters を使用して、add 関数のパラメーターの型 (タプル [number,number]) を推論します。
PromiseType
PromiseType ユーティリティ タイプを使用して、Promise が解決されるタイプを抽出できます。これは、非同期関数を扱う場合に特に便利です。 PromiseType の定義は次のとおりです:
type PromiseType<T extends Promise<any>> = T extends Promise<infer U> ? U : never;
この例では、Promise が解決される型を表す一時型変数 U を作成します。 T が Promise の場合、TypeScript は解決された型を推測し、それを U に割り当てます。例を次に示します。
async function fetchData(): Promise<string> { return "Fetched data"; } type FetchedDataType = PromiseType<ReturnType<typeof fetchData>>; // FetchedDataType is inferred as 'string'
この場合、PromiseType は、fetchData 関数の Promise が解決する型 (文字列) を推論するために使用されます。
Array のボックスを解除
UnboxArray ユーティリティ タイプを使用して、配列内の要素のタイプを抽出できます。 UnboxArray の定義は次のとおりです:
type UnboxArray<T extends Array<any>> = T extends Array<infer U> ? U : never;
この例では、配列内の要素の型を表す一時的な型変数 U を作成します。 T が配列の場合、TypeScript は要素の型を推測して U に割り当てます。例:
type MyArray = number[]; type ElementType = UnboxArray<MyArray>; // ElementType is inferred as 'number'
ここでは、UnboxArray を使用して、MyArray 型内の要素の型 (数値) を推測します。
制限事項
infer キーワードは非常に強力ですが、いくつかの制限があります。
条件型内でのみ使用できます。
特に複雑な型や再帰型を扱う場合、TypeScript が正しい型を推論できるとは限りません。このような場合、開発者は、TypeScript が正しい型を推測できるように、追加の型アノテーションを提供するか、型をリファクタリングする必要がある場合があります。
結論
推論の力を理解して活用することで、より柔軟な TypeScript プロジェクトを作成できます。今すぐ、ツールキットに infer キーワードを組み込む検討を始めてください。
これが役立つと思われた場合は、 ニュースレターの購読を検討してください Web 開発に関するさらに役立つ記事やツールをご覧ください。読んでいただきありがとうございます!
以上がTypeScript の infer キーワードを理解するの詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

ホットAIツール

Undresser.AI Undress
リアルなヌード写真を作成する AI 搭載アプリ

AI Clothes Remover
写真から衣服を削除するオンライン AI ツール。

Undress AI Tool
脱衣画像を無料で

Clothoff.io
AI衣類リムーバー

Video Face Swap
完全無料の AI 顔交換ツールを使用して、あらゆるビデオの顔を簡単に交換できます。

人気の記事

ホットツール

メモ帳++7.3.1
使いやすく無料のコードエディター

SublimeText3 中国語版
中国語版、とても使いやすい

ゼンドスタジオ 13.0.1
強力な PHP 統合開発環境

ドリームウィーバー CS6
ビジュアル Web 開発ツール

SublimeText3 Mac版
神レベルのコード編集ソフト(SublimeText3)

ホットトピック











JavaScriptは現代のWeb開発の基礎であり、その主な機能には、イベント駆動型のプログラミング、動的コンテンツ生成、非同期プログラミングが含まれます。 1)イベント駆動型プログラミングにより、Webページはユーザー操作に応じて動的に変更できます。 2)動的コンテンツ生成により、条件に応じてページコンテンツを調整できます。 3)非同期プログラミングにより、ユーザーインターフェイスがブロックされないようにします。 JavaScriptは、Webインタラクション、シングルページアプリケーション、サーバー側の開発で広く使用されており、ユーザーエクスペリエンスとクロスプラットフォーム開発の柔軟性を大幅に改善しています。

JavaScriptの最新トレンドには、TypeScriptの台頭、最新のフレームワークとライブラリの人気、WebAssemblyの適用が含まれます。将来の見通しは、より強力なタイプシステム、サーバー側のJavaScriptの開発、人工知能と機械学習の拡大、およびIoTおよびEDGEコンピューティングの可能性をカバーしています。

さまざまなJavaScriptエンジンは、各エンジンの実装原則と最適化戦略が異なるため、JavaScriptコードを解析および実行するときに異なる効果をもたらします。 1。語彙分析:ソースコードを語彙ユニットに変換します。 2。文法分析:抽象的な構文ツリーを生成します。 3。最適化とコンパイル:JITコンパイラを介してマシンコードを生成します。 4。実行:マシンコードを実行します。 V8エンジンはインスタントコンピレーションと非表示クラスを通じて最適化され、Spidermonkeyはタイプ推論システムを使用して、同じコードで異なるパフォーマンスパフォーマンスをもたらします。

JavaScriptは、現代のWeb開発のコア言語であり、その多様性と柔軟性に広く使用されています。 1)フロントエンド開発:DOM操作と最新のフレームワーク(React、Vue.JS、Angularなど)を通じて、動的なWebページとシングルページアプリケーションを構築します。 2)サーバー側の開発:node.jsは、非ブロッキングI/Oモデルを使用して、高い並行性とリアルタイムアプリケーションを処理します。 3)モバイルおよびデスクトップアプリケーション開発:クロスプラットフォーム開発は、反応および電子を通じて実現され、開発効率を向上させます。

Pythonは、スムーズな学習曲線と簡潔な構文を備えた初心者により適しています。 JavaScriptは、急な学習曲線と柔軟な構文を備えたフロントエンド開発に適しています。 1。Python構文は直感的で、データサイエンスやバックエンド開発に適しています。 2。JavaScriptは柔軟で、フロントエンドおよびサーバー側のプログラミングで広く使用されています。

この記事では、許可によって保護されたバックエンドとのフロントエンド統合を示し、next.jsを使用して機能的なedtech SaaSアプリケーションを構築します。 FrontEndはユーザーのアクセス許可を取得してUIの可視性を制御し、APIリクエストがロールベースに付着することを保証します

C/CからJavaScriptへのシフトには、動的なタイピング、ゴミ収集、非同期プログラミングへの適応が必要です。 1)C/Cは、手動メモリ管理を必要とする静的に型付けられた言語であり、JavaScriptは動的に型付けされ、ごみ収集が自動的に処理されます。 2)C/Cはマシンコードにコンパイルする必要がありますが、JavaScriptは解釈言語です。 3)JavaScriptは、閉鎖、プロトタイプチェーン、約束などの概念を導入します。これにより、柔軟性と非同期プログラミング機能が向上します。

JavaScriptは、最新のブラウザにすでに組み込まれているため、インストールを必要としません。開始するには、テキストエディターとブラウザのみが必要です。 1)ブラウザ環境では、タグを介してHTMLファイルを埋め込んで実行します。 2)node.js環境では、node.jsをダウンロードしてインストールした後、コマンドラインを介してJavaScriptファイルを実行します。
