编译时类型检查(静态类型检查):
在编译阶段对变量类型进行静态检查,编译后的代码不保留任何类型标注信息,对实际代码运行没有影响
运行时类型检查(动态类型检查):
在代码实际运行过程中对数据类型进行检查,一般会用在约束函数参数、返回值这类内外部之间传递数据
TypeScript 对于前端项目可维护性提升很大,也能帮我们保障内部编码时的类型安全,但在和外部进行数据传递时,仅仅有编译期类型检查还是免不了出一些问题,以我遇过的两次事故为例:
如果我们在运行时做了相应的类型检查,发现异常上报监控,问题就能更早解决了,还有其他能想到的一些需要运行时类型检查的场景:
可以看出,在涉及IO数据场景时额外的运行时检查是有必要的,以使数据类型不符合预期时,我们能及时发现问题。
interface MyDataType {
video_id: string;
user_info: {
user_id: number;
email: string;
};
image_list: {
url: string
}[];
}
const data: MyDataType = await fetchMyData()
if (
typeof data.video_id === 'string' &&
data.user_info &&
typeof data.user_info.user_id === 'number' &&
typeof data.user_info.email === 'string' &&
Array.isArray(data.image_list) &&
data.image_list.every((image) => typeof image.url === 'string')
...
) {
// do something
}
如上,我们可以手动编写一份运行时类型检查代码,但这样写起来效率低、维护性差,而且没有用上已有的TS类型,导致我们要同时维护两份类型,保证之间的同步。
下面向大家介绍业内几种类型检查方案,个人认为一个好方案至少要满足两点:
编写运行时校验规则,并从中提取出静态类型
通过编写 JSON 来描述校验规则,典型的有 ajv、tv4,用法如下:
import Ajv, { JTDDataType } from "ajv/dist/jtd"
const ajv = new Ajv()
const schema = {
properties: {
video_id: { type: "string" },
user_info: {
properties: {
user_id: { type: "int32" },
email: { type: "string" }
}
},
image_list: {
elements: {
properties: {
url: { type: "string" },
}
}
}
}
} as const
type MyDataType = JTDDataType<typeof schema>
// type MyDataType = {
// video_id: string;
// user_info: {
// user_id: number;
// email: string;
// } & {};
// image_list: ({
// url: string;
// } & {})[];
// } & {}
const data: MyDataType = await fetchMyData()
const validate = ajv.compile(schema)
validate(data)
if (validate.errors) {
// do something
}
优点:
缺点:
实现原理:
通过调用API来描述组成校验规则,典型例子有 zod 、superstruct、io-ts,用法如下:
import { z } from "zod";
const schema = z.object({
video_id: z.string(),
user_info: z.object({
user_id: z.number().positive(),
email: z.string().email()
}),
image_list: z.array(z.object({
url: z.string()
}))
});
type MyDataType = z.infer<typeof schema>
// type MyDataType = {
// video_id: string;
// user_info: {
// user_id: number;
// email: string;
// };
// image_list: {
// url: string;
// }[];
// }
const data: MyDataType = await fetchMyData()
const parseRes = schema.safeParse(data)
if (parseRes.error) {
// do something
}
优点:
缺点:
实现原理:
和JSON形式类似,但实现更轻量(ajv有35k,zod只有10k)
把静态类型和动态类型检查写在一起
主要是基于类属性装饰器来生成校验规则,典型例子有 class-validator、typeorm,用法如下:
import 'reflect-metadata'
import { plainToClass, Type } from "class-transformer";
import {
validate,
IsString,
IsInt,
IsEmail,
IsObject,
IsArray,
ValidateNested,
} from "class-validator";
class UserInfo {
@IsInt()
user_id: number;
@Length(10, 20,{message: 'name的长度不能小于10不能大于20'})
@IsEmail()
email: string;
}
class LargeImage {
@IsString()
url: string
}
class MyData {
@IsString()
@IsNotEmpty({message:'video_id 不能为空'})
video_id: string;
@IsObject()
@ValidateNested()
@Type(() => UserInfo)
user_info: UserInfo;
@IsArray({message:'数组 不能为空'})
@ValidateNested({each: true})
@Type(() => LargeImage)
image_list: LargeImage[];
}
const data: MyData = await fetchMyData()
const dataAsClassInstance = plainToClass(
MyData, data
);
validate(dataAsClassInstance).then(message => {
// do something
});
优点:
缺点:
实现原理:
装饰器+反射(通过装饰器给字段加入类型规则元数据,运行时再通过反射获取这些元数据做校验)
通过处理 TS 类型,使之在运行时可用
典型例子有 typescript-json-schema,用法如下:
优点:
缺点:
实现原理:
解析处理 TypeScript AST https://github.com/YousefED/typescript-json-schema/blob/master/typescript-json-schema.ts
在编译期将TS代码转成类型检查能力等价的JS代码,典型例子有 typescript-is、ts-auto-guard,用法如下:
配置 ts-loader 插件:
import typescriptIsTransformer from 'typescript-is/lib/transform-inline/transformer'
...
{
test: /.ts$/,
exclude: /node_modules/,
loader: 'ts-loader',
options: {
getCustomTransformers: program => ({
before: [typescriptIsTransformer(program)]
})
}
}
...
编译前源代码:
import { is } from "typescript-is"
interface MyDataType {
gid: number;
user_info: {
user_id: number;
email: string;
};
large_image_list: {
url: string;
}[];
}
const data: MyDataType = fetchMyData()
const isRightType = is<MyDataType>(data)
编译产物代码:
Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
const typescript_is_1 = require("typescript-is");
const data = (0, fetchMyData)();
const isRightType = (0, typescript_is_1.is)(data, object => { function _number(object) { ; if (typeof object !== "number")
return {};
else
return null; } function _string(object) { ; if (typeof object !== "string")
return {};
else
return null; } function _1(object) { ; if (typeof object !== "object" || object === null || Array.isArray(object))
return {}; {
if ("user_id" in object) {
var error = _number(object["user_id"]);
if (error)
return error;
}
else
return {};
} {
if ("email" in object) {
var error = _string(object["email"]);
if (error)
return error;
}
else
return {};
} return null; } function _4(object) { ; if (typeof object !== "object" || object === null || Array.isArray(object))
return {}; {
if ("url" in object) {
var error = _string(object["url"]);
if (error)
return error;
}
else
return {};
} return null; } function sa__4_ea_4(object) { ; if (!Array.isArray(object))
return {}; for (let i = 0; i < object.length; i++) {
var error = _4(object[i]);
if (error)
return error;
} return null; } function _0(object) { ; if (typeof object !== "object" || object === null || Array.isArray(object))
return {}; {
if ("video_id" in object) {
var error = _number(object["video_id"]);
if (error)
return error;
}
else
return {};
} {
if ("user_info" in object) {
var error = _1(object["user_info"]);
if (error)
return error;
}
else
return {};
} {
if ("image_list" in object) {
var error = sa__4_ea_4(object["image_list"]);
if (error)
return error;
}
else
return {};
} return null; } return _0(object); });
优点:
缺点:
实现原理:
编写 TypeScript Transformer Plugin,运行机制类似 babel 插件(源码->解析语法树->修改语法树->转换)
典型的方案有 DeepKit,基本上是把TS类型系统带到了JS运行时:
编译前源代码:
import { is } from '@deepkit/type'
interface MyDataType {
video_id: string;
user_info: {
user_id: number;
email: string;
};
image_list: {
url: string;
}[];
}
const data: MyDataType = await fetchMyData()
const isRightType = is<MyDataType>(data)
编译产物代码:
Object.defineProperty(exports, "__esModule", ({ value: true }));
const type_1 = __webpack_require__(/*! @deepkit/type */ "@deepkit/type");
const __ΩMyDataType = ['video_id', 'user_id', 'email', 'user_info', 'url', 'image_list', 'P&4!P&4"'4#&4$M4%P&4&MF4'M'];
const data = (0, fetchMyData)();
const isRes = (0, type_1.is)(data, undefined, undefined, [() => __ΩMyDataType, 'n!']);
console.log('deepkit', isRes);
优点:
缺点:
实现原理:
在编译期将 TypeScript 类型信息转换成字节码(Bytecode),TS 类型信息都被完整保留到了运行时,之后在运行时用一个解释器计算出类型信息,我们在运行时也能使用它提供的丰富 API 反射类型信息,用在如生成 Mock 数据的场景。
import { typeOf, ReflectionKind } from '@deepkit/type';
typeOf<string>(); // {kind: ReflectionKind.string}
typeOf<number>(); // {kind: ReflectionKind.number}
typeOf<boolean>(); // {kind: ReflectionKind.boolean}
typeOf<string | number>();
// {kind: ReflectionKind.union, types: [{kind: ReflectionKind.string}, {kind: ReflectionKind.number}]}
class MyClass {
id: number = 0;
}
typeOf<MyClass>();
//{kind: ReflectionKind.class, classType: MyClass, types: [
// {kind: ReflectionKind.property, name: 'id', type: {kind: ReflectionKind.number}, default: () => 0}
//]}
import { ReflectionClass } from '@deepkit/type';
class MyClass {
id: number = 0;
doIt(arg: string): void {}
}
const reflection = ReflectionClass.from(MyClass);
reflection.getProperty('id').type; // {kind: ReflectionKind.number}
reflection.getProperty('id').isOptional(); //false
reflection.getPropertyNames(): ['id'];
reflection.getMethod('doIt').getReturnType(); //{kind: ReflectionKind.void}
reflection.getMethod('doIt').getParameter('arg').type; //{kind: ReflectionKind.string}
//works with interfaces as well
interface User {
id: number;
}
const reflection = ReflectionClass.from<User>();
没有十全十美的方案,综合来看当下使用如 zod 这类 API 形式的校验库会比较好,既成熟强大,也兼具灵活和易。,着眼未来 deepkit 似乎很有潜力,它其实是一整套 Web 开发方案,校验只是其中一部分,还有很多充分利用了运行时类型的功能特性。
那以后 TypeScript 会支持运行时类型检查吗?github 上也一直有人提相关的 issue,甚至有人专门建了一个请愿页面,但基本不太可能,因为 design goal 中已明确表示过不会增加任何运行时代码:
Add or rely on run-time type information in programs, or emit different code based on the results of the type system. Instead, encourage programming patterns that do not require run-time metadata.
6月5日,一张券商降薪截图在社交媒体疯传。截图提到,当日上午,某中字头头部券商召开大会,除了MD外全员降薪,且降薪不只是降奖金,而是直接降底薪。按照职级不同,SA1降6K,SA3降8K,VP降8K—10K。据了解,降薪大概率整体属实,但具体幅度有所差异,且不同区域、不同业务条线目前掌握的降薪情况也不尽相同。
今日,蔚来 CEO 李斌在 2023 高通汽车技术与合作峰会上爆料,蔚来第二代技术平台的全系车型已标配第三代骁龙座舱平台。
Meta公司周一(5月22日)推出了一个开源AI语言模型——大规模多语言语音(Massively Multilingual Speech, MMS)模型,可以识别和产生1000多种语言的语音——比目前可用的模型增加了10倍。研究人员表示,他们的模型可以转换1000多种语言,但能识别4000多种语言。
歌手孙燕姿在更新动态中回应了近日引发争议的“顶流AI歌手孙燕姿”,笑称粉丝已经接受她是“冷门”歌手,而AI成为了目前的顶流。
5月31日晚,荣耀方面对澎湃新闻记者表示,上海荣耀智能科技开发有限公司是荣耀位于上海的研究所,是荣耀在中国的5个研究中心之一,重点方向在终端侧核心软件、图形算法、通信、拍照等方面研究开发工作。荣耀强调,坚持以用户为中心,开放创新,与全球合作伙伴一起为用户提供最佳产品解决方案。
据北京市市场监督管理局公示信息,5月24日,苹果电子产品商贸(北京)有限公司因发布虚假广告被北京市东城区市场监督管理局处以20万元的行政处罚。
据外媒5月24日消息,全球最大的个人电脑制造商联想表示,在2023年1-3月期间,该公司裁员了约5%,这是由于PC市场不景气导致的。
日前,有网络博主号称拍摄到了小米首款汽车MS11的高清视频。从视频中可以看出,新车依旧包裹大面积的伪装,据该博主称,他之所以确定这是小米汽车,是因为靠近观察之后,发现它的三角形大灯轮廓和其最初手绘的小米汽车假想图几乎一模一样。
超过 350 名从事人工智能工作的高管、研究人员和工程师签署了这份由非盈利组织人工智能安全中心发布的公开信,认为人工智能具备可能导致人类灭绝的风险,应当将其视为与流行病和核战争同等的社会风险。
日前,以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示,软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。英伟达每卖出1美元的硬件,软件供应商SaaS供应商就会产生8美元的收入。
据报道,阿里巴巴研究员吴翰清已于近期离职,钉钉显示其离职时间是5月19日。在阿里内部,研究员的职级为P10。据消息人士透露,吴翰清离职后,选择AI短视频赛道创业,已经close一轮融资。对于上述消息,截至发稿,阿里尚未回应。
阿里巴巴集团官微宣布,2023年六大业务集团总计需新招15000人,其中校招超过3000人。同时表示,“近日,关于淘宝天猫、阿里云、菜鸟、本地生活各个业务裁员谣言传得很厉害,但谣言就是谣言。我们的招聘正在紧锣密鼓的进行。”
“现今每一个存在的应用都将被AI 2.0重构,我觉得整个AI大模型带来的机遇和技术浪潮,会比过去Windows和安卓大10倍。”李开复表示。
苹果发布Vision Pro头显,正式宣布开启空间计算时代;苹果还发布新款MacBook Air,新款Mac Studio,并展示了iOS17、iPadOS 17、macOS Sonoma和watchOS10等新系统;Vision Pro头显售价3499美元,将于2024年初正式在美国市场发售;华尔街并不看好Vision Pro,苹果股价周一创历史新高后由涨转跌。
5月25日,长城汽车就比亚迪秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。
近日,一个名为“贾跃亭”的抖音账号悄然出现,带有“FF创始人、合伙人、首席产品及用户生态官, LeEco 乐视创始人”等标签,IP 地址显示为美国。
近日,苹果位于天猫的Apple Store官方旗舰店挂出直播预告,表示将在5月31日晚19时开启官方直播,这也是苹果官方在电商平台的全球首次直播。
5月29日消息,继上周远超预期的财报业绩预测引得股价和市值史诗级暴涨后,今日,英伟达(NVIDIA)创始人兼CEO黄仁勋穿着标志性的皮衣,意气风发地出现在台北电脑展COMPUTEX 2023上,在主题演讲期间先是现场给自家显卡带货,然后一连公布涉及加速计算和人工智能(AI)的多项进展。
前京东集团副总裁、京东探索研究院副院长梅涛自今年初离职后,确认在 AI 领域创业,成立生成式 AI 公司 HiDream.ai。