
typescript 조건부 타입
2023.06.17
1. 조건부 타입
조건에 따라 타입을 정할 수 있는 문법
type A = number extends string ? string : number;
type A는 string이 number타입의 슈퍼타입이 아니라서 false인 number타입으로 추론된다.
객체타입에서 조건부 타입 선언하기
type ObjA = { a: number };
type ObjB = { a: number; b: string };
type B = ObjB extends ObjA ? number : string;
ObjA는 Objb의 super type이어서 true
인 number
타입으로 추론된다.
제네릭을 이용한 조건부 타입 선언하기
type StringNumberSwitch<T> = T extends number ? string : number;
let varA: StringNumberSwitch<number>; // <T> 타입변수에 number 타입, let varA: string
let varB: StringNumberSwitch<string>; // <T> 타입변수에 string 타입, let varB: number
문자열의 공백을 제거하는 함수 예시
function removeSpace(text: string) {
return text.replaceAll(" ", "");
}
let result = removeSpace("hello good moring");
result.toUpperCase();
여기에서 removeSpace의 매겨변수 text타입에 undefiend
및 null
이 있을경우
function removeSpace(text: string | undefined | null) {
return text.replaceAll(" ", ""); // ❌ text는 undefined 및 null일 수 있음
}
let result = removeSpace("hello good moring");
타입가드를 이용하면
function removeSpace(text: string | undefined | null) {
if (typeof text === "string") {
return text.replaceAll(" ", "");
} else {
return undefined;
}
}
let result = removeSpace("hello good moring");
하지만 result 타입이 string | undefined로 추론되어, 조건부 타입을 이용해 타입을 정할 수 있다.
function removeSpace<T>(text: T): T extends string ? string : undefined {
if (typeof text === "string") {
return text.replaceAll(" ", ""); // ❌
} else {
return undefined; // ❌
}
}
let result = removeSpace("hello good moring");
result.toUpperCase();
타입변수 T는 함수 내부에서 unkown
타입으로 선언되었기 때문에, 조건부 타입의 결과를 알 수 없어 return 타입에 any로 타입 단언을 한다.
function removeSpace<T>(text: T): T extends string ? string : undefined {
if (typeof text === "string") {
return 0 as any; // 문제 감지 못함
} else {
return undefined as any;
}
}
let result = removeSpace("hello good moring");
// string
let result2 = removeSpace(undefined);
// undefined
하지만 any로 타입단언을 하면 타입 검사를 무시하게 되어 함수 오버로딩을 사용하면 함수내 조건부 타입의 추론이 가능한다.
function removeSpace<T>(text: T): T extends string ? string : undefined;
function removeSpace(text: any) {
if (typeof text === "string") {
return text.replaceAll(" ", "");
} else {
return undefined;
}
}
let result = removeSpace("hello good moring");
// string
result.toUpperCase();
let result2 = removeSpace(undefined);
// undefined
2. 분산적인 조건부 타입
조건부 타입 변수에 유니온 타입을 할당하면, 할당된 내부의 모든 타입이 분리된다.
type StringNumberSwitch<T> = T extends number ? string : number;
let c: StringNumberSwitch<number | string>;
- let c는 분리되어 아래와 같이 두가지 유니언 타입을 가지게 된다.
- StringNumberSwitch
- StringNumberSwitch
타입의 단계로 살펴보면
type StringNumberSwitch<T> = T extends number ? string : number;
let d: StringNumberSwitch<boolean | number | string>;
1단계
StringNumberSwitch<boolean> |
StringNumberSwitch<number> |
StringNumberSwitch<string>
2단계
boolean extends number ? string : number => number |
number extends number ? string : number => string |
string extends number ? string : number => number
결과
number | string
분산적인 조건 타입을 작동하지 않기 위해 선언하기
type StringNumberSwitch<T> = [T] extends [number] ? string : number;
let d: StringNumberSwitch<boolean | number | string>;
let d는 number 타입
또다른 예제
type Exclude<T, U> = T extends U ? never : T;
type A = Exclude<number | string | boolean, string>;
1단계
Exclude<number, string> |
Exclude<string, string> |
Exclude<boolean, string>
2단계
number |
never |
boolean
결과
- 타입 A의 타입은 number | boolean
- T와 U가 같은 타입이면 그 타입을 배제 시킨다.
type Extract<T, U> = T extends U ? T : never;
type B = Extract<number | string | boolean, string>;
1 단계
Extract<number, string> | Extract<string, string> | Extract<boolean, string>
2단계
never | string | never
결과
- 타입B의 타입은 string
- T와 U가 같은 타입이면 그 타입만 추론한다.
3. infer
- inference -> 추론하다
- 조건부 타입에서 특정 타입을 추론할 수 있는 문법
type FuncA = () => string;
type FuncB = () => number;
type ReturnType<T> = T extends () => string ? string : never;
type A = ReturnType<FuncA>; // string
type B = ReturnType<FuncB>; // never
FuncA,B의 함수 리턴 타입이 ReturnType 타입의 extends () => string
의 서브타입이면 조건부 타입에 의해 true면 string
false면 never
타입
-
type A는 ReturnType에 FuncA를 선언하면 조건부 타입에 의해
string
이 된다. -
type B는 ReturnType에 FuncA를 선언하면 조건부 타입에 의해
never
가 된다.
type A와 type B의 리턴 타입이 FuncA와 FuncB의 타입과 같게 하려면 infer
를 사용한다.
type FuncA = () => string;
type FuncB = () => number;
type ReturnType<T> = T extends () => infer R ? R : never;
type A = ReturnType<FuncA>; // string
type B = ReturnType<FuncB>; // number
type C = ReturnType<number>; // never
infer는 조건부 타입을 true라 결정하고, extends의 오른쪽의 타입을 추론한다.
- T가
() => string
이면T extends () => infer R ? R :never
조건부 타입이 true라 정하면 R은string
으로 추론된다. - T가
() => number
이면T extends () => infer R ? R :never
조건부 타입이 true라 정하면 R은number
으로 추론된다. - T가
number
이면T extends () => infer R ? R :never
조건부 타입이 true라 정하더라도 타입과 리턴타입이 다르기 때문에 추론이 불가 하기 때문에never
타입이 된다.
Promise의 resolve 타입을 infer를 이용해 추출하는 예
type PromiseUnpack<T> = T extends Promise<infer R> ? R : never;
// 1. T는 프로미스 타입이어야 한다.
// 2. 프로미스 타입의 결과값 타입을 반환해야 한다.
type PromiseA = PromiseUnpack<Promise<number>>;
// number
type PromiseB = PromiseUnpack<Promise<string>>;
// string
referance
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