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如何定义将类型作为强类型参数的Typescript函数

[英]How to define Typescript function that takes a type as a strongly typed argument

 原文  2019-05-01 08:16:27       typescript/ inheritance/ strong-typing/ typescript3.0

问题描述

我想创建一个函数,该函数采用扩展特定类型的类型(使用export class创建并正常导入)。 我有一个Page类和许多派生类。 用简单的英语来说,我想让一个函数接受PageDerivedPageAnotherDerivedPage (而不是实例),显然是在尝试避免出现any并保持强类型。

我该怎么做?

2 个解决方案

解决方案1
 2 已采纳  2019-05-01 08:35:26

如果只需要类Page,DerivedPage,AnotherDerivedPage; 您可以使用以下方法: 

function foo (foo: Page | DerivedPage | AnotherDerivedPage)

如果您想要扩展Page的参数,则可能是以下方法: 

function foo<T extends Page> (a: T) { ... }

编辑:
添加此类示例以与箭头功能一起使用 

type foo<T extends Page> = (v: T) => void
const fn: foo<DeribedPage> = (v) => { /* ... */ }

解决方案2
 1  2019-05-01 08:29:50

您只需要使用构造函数签名: 

class Page {
    private p!: string;
}
class DerivedPage extends Page { }
class OtherPage extends Page { 
    constructor(param: number){
        super();
    }
}
class NotPage { private np!: string; }

function createPage(ctor: new (...a: any[])=> Page, ...a: any[]) {
    new ctor(...a);
}

根据需要,您还可以创建一个更通用的版本来保留参数和类类型: 

//Preserves argument and class type
function genericCreatePage<T extends Page, A extends any[]>(ctor: new (...a: A)=> T, ...a:A){
    return new ctor(...a);
}

genericCreatePage(DerivedPage)
genericCreatePage(OtherPage, 0)
genericCreatePage(OtherPage, "0") //err

暂无
暂无

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