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名字 | 简写的操作符 | 含义 |
---|---|---|
赋值(Assignment) | x = y | x = y |
加法赋值(Addition assignment) | x += y | x = x + y |
减法赋值(Subtraction assignment) | x -= y | x = x - y |
乘法赋值(Multiplication assignment) | x *= y | x = x * y |
除法赋值(Division assignment) | x /= y | x = x / y |
求余赋值(Remainder assignment) | x %= y | x = x % y |
左移位赋值(Left shift assignment) | x <<= y | x = x << y |
右移位赋值(Right shift assignment) | x >>= y | x = x >> y |
无符号右移位赋值(Unsigned right shift assignment) | x >>>= y | x = x >>> y |
按位与赋值(Bitwise AND assignment) | x &= y | x = x & y |
按位异或赋值(Bitwise XOR assignment) | x ^= y | x = x ^ y |
按位或赋值(Bitwise OR assignment) | x |= y | x = x | y |
运算符 | 描述 | 返回 true 的示例 |
---|---|---|
等于 Equal (==) | 如果两边操作数相等时返回 true。 | var1==var2 |
不等于 Not equal (!=) | 如果两边操作数不相等时返回 true | var1!=var2 |
引用相等 Reference equal (===) | 两边操作数指向同一个对象返回 true。 | var1===var2 |
引用不等 Reference not equal (!==) | 两边操作数不指向同一个对象时返回 true。 | var1!==var2 |
大于 Greater than (>) | 左边的操作数大于右边的操作数返回 true | var1>var2 |
大于等于 Greater than or equal (>=) | 左边的操作数大于或等于右边的操作数返回 true | var1>=var2 |
小于 Less than (<) | 左边的操作数小于右边的操作数返回 true | var1<var2 |
小于等于 Less than or equal (<=) | 左边的操作数小于或等于右边的操作数返回 true | var1<=var2 |
运算符 | 范例 | 描述 |
---|---|---|
求余(%) | 二元运算符. 返回相除之后的余数. | |
自增(++) | 一元运算符. 将操作数的值加一. 如果放在操作数前面 (++x), 则返回加一后的值; 如果放在操作数后面 (x++), 则返回操作数原值,然后再将操作数加一. | |
自减(--) | 一元运算符. 将操作数的值减一. 前后缀两种用法的返回值类似自增运算符. | |
加(+) | 二元运算符. 将两个数相加. | |
减(-) | 二元运算符. 将两个数相减. | |
乘(*) | 二元运算符. 将两个数相乘. | |
除(/) | 二元运算符. 将两个数相除. |
Operator | Usage | Description |
---|---|---|
按位与 AND | a & b | 在 a,b 的位表示中,每一个对应的位都为 1 则返回 1, 否则返回 0. |
按位或 OR | a | b | 在 a,b 的位表示中,每一个对应的位,只要有一个为 1 则返回 1, 否则返回 0. |
按位异或 XOR | a ^ b | 在 a,b 的位表示中,每一个对应的位,两个不相同则返回 1,相同则返回 0. |
按位非 NOT | ~ a | 反转被操作数的位。 |
左移 shift | a << b | 将 a 的二进制串向左移动 b 位,右边移入 0. |
算术右移 | a >> b | 把 a 的二进制表示向右移动 b 位,丢弃被移出的所有位.(译注:算术右移左边空出的位是根据最高位是 0 和 1 来进行填充的) |
无符号右移(左边空出位用 0 填充) | a >>> b | 把 a 的二进制表示向右移动 b 位,丢弃被移出的所有位,并把左边空出的位都填充为 0 |
bug&tips
暂时不支持 位运算符赋值操作
let a |= (复杂表达)
let a ^= (复杂表达)
let a ~= (复杂表达)
类似场景,需要拆分一个中间变量来处理
let temp = (复杂表达)
let a |= temp
let a ^= temp
let a ^= temp
这个问题后续会修复
运算符 | 范例 | 描述 |
---|---|---|
逻辑与(&&) | expr1 && expr2 | (逻辑与) |
逻辑或(||) | expr1 || expr2 | (逻辑或) |
逻辑非(!) | !expr | (逻辑非) |
除了比较操作符,它可以在字符串值中使用,连接操作符(+)连接两个字符串值相连接,返回另一个字符串,它是两个操作数串的结合。
console.log("my " + "string"); // console logs the string "my string".
注意
在iOS平台,连接操作符(+)目前仅支持字符串的连接,即+操作符前后都必须是字符串类型。
条件运算符是 uts 中唯一需要三个操作数的运算符。运算的结果根据给定条件在两个值中取其一。语法为:
条件 ? 值1 : 值2
const status = age >= 18 ? "adult" : "minor";
+
+=
=
&
&=
~
|
|=
^
^=
?
--
/
/=
==
>
>=
++
!=
<<
<<=
<
<=
&&
&&=
!
??=
||
||=
*
*=
??
?.
%
%=
>>
>>=
===
!==
-
-=
>>>
>>>=
uts 中算数运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在有字面量或者是平台专有数字类型参与运算时,不同平台可能会有不同的表现。 算数运算符 + - * / % 行为一致,下表以 + 和 / 为例列出了各种场景下的详细差异。
场景 | 示例 | Kottlin 结果 | Swift 结果 |
---|---|---|---|
number + number | number + number | 结果为 number | 结果为 number |
number + 字面量 | number + 1 | 结果为 number | 结果为 number |
number + 3.14 | 结果为 number | 结果为 number | |
number + 变量 | let a: Int = 1; number + a | 结果为 number | 结果为 number |
let b: Double = 1; number + b | 结果为 number | 结果为 number | |
let c: Long = 1; number + c | 结果为 number | Swift 中无 Long | |
let d: Int64 = 1; number+ d | kottlin 中无 Int64 | 结果为 number | |
字面量 + number | 1 + number | 结果为 number | 结果为 number |
3.14 + number | 结果为 number | 结果为 number | |
变量 + number | let a: Int = 1; a + number | 结果为 number | 编译失败,需要用 (a as number) + number |
let b: Double = 1; b + number | 结果为 number | 编译失败,需要用 (b as number) + number | |
let c: Long = 1; c + number | 结果为 number | Swift 中无 Long | |
let d: Int64 = 1; d + number | kottlin 中无 Int64 | 编译失败,需要用 (d as number) + number | |
字面量 + 字面量 | 1 + 1 | 结果为 2 Int | 结果为2 Int |
1 + 3.14 | 结果为4.14 Double | 结果为4.14 Double | |
1.0 + 3.14 | 结果为4.14 Double | 结果为4.14 Double | |
字面量 / 字面量 | 1 / 10 | 无明确类型时为 0.1 number,有类型时遵守类型约定 | 无明确类型时为 0.1 number,有类型时遵守类型约定 |
专有类型变量 / 字面量 | let a: Int = 2; a / 10 | 结果为 0 Int | 结果为0 Int |
let a: Int = 2; a / 10.0 | 结果为 0.2 Double | 编译失败,Int / Double 不合法 需使用 a / Int(10.0) | |
专有类型变量 + 字面量 | let a: Int = 2; a + 10 | 结果为 12 Int | 结果为12 Int |
let a: Int = 2; a + 3.14 | 结果为 5.14 Double | 编译失败, 需要 a + Int(3.14) = 5 | |
相同的专有类型变量相加 | let a: Int = 1; let b: Int = 2; a + b | 结果为 3 Int | 结果为3 Int |
let a: Double = 1.0; let b: Double = 2.0; a + b | 结果为 3.0 Double | 结果为 3.0 Double | |
不同的专有类型变量相加 | let a: Int = 1; let b: Float = 3.14.toFloat(); a + b | 结果为4.14, Float | 编译失败,不同类型变量不能操作 |
let a: Float = 1.0.toFloat(); let b: Double = 3.14; a + b | 结果为4.14,Double | 编译失败,不同类型变量不能操作 |
已知Bug
uts 中比较运算符在大部分场景下和 ts 中的行为一致,但是在有字面量或者是平台专有数字类型参与比较操作时,不同平台可能会有不同的表现。
比较运算符 > >= < <= 行为一致,下表以 > 为例列出了各种场景下的详细差异。
场景 | 示例 | Kottlin 结果 | Swift 结果 |
---|---|---|---|
number > number | number > number | 结果为 true or false | 结果为 true or false |
number > 字面量 | number > 1 | 结果为 true or false | 结果为 true or false |
number > 变量 | let a: Int = 1; number > a | 结果为 true or false | 结果为 true or false |
字面量 > number | 3.14 > number | 结果为 true or false | 结果为 true or false |
变量 > number | let a: Int = 1; a > number | 结果为 true or false | 结果为 true or false |
字面量 > 字面量 | 3.14 > 1 | 结果为 true | 结果为 true |
专有类型变量 > 字面量 | let a: Int = 2; a > 3.14 | 结果为 false | 结果为 false |
相同的专有类型变量比较 | let a: Int = 2; let b: Int = 1; a > b | 结果为 true | 结果为 true |
不同的专有类型变量比较 | let a: Int = 1; let b: Float = 3.14.toFloat(); a > b | 结果为false | 编译失败,不同类型变量不能比较 |
场景 | 示例 | Kottlin 结果 | Swift 结果 |
---|---|---|---|
number == number (!= === !== 行为相同) | number == number | 值相同就true | 值相同就true |
number == 字面量 (!= === !== 行为相同) | number == 1 | 值相同就true | 值相同就true |
number == 变量 (!= === !== 行为相同) | let a: Int = 1; number == a | 值相同就true | 值相同就true |
字面量 == number (!= === !== 行为相同) | 1 == number | 值相同就true | 值相同就true |
变量 == number (!= === !== 行为相同) | let a: Int = 1; a == number | 值相同就true | 值相同就true |
字面量 == 字面量 (!= 行为相同) | 1 == 1 (相同类型) | 值相同就true | 值相同就true |
1 == 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 | 值相同就为true | |
字面量 === 字面量 (!== 行为相同) | 1 === 1 (相同类型) | 值相同就true | 编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 |
1 === 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 | 编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 | |
专有类型变量 == 字面量 (!= 行为相同) | let a: Int = 2; a == 10 (相同类型) | 值相同就true | 值相同就true |
let a: Int = 2; a == 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 | 值相同就true | |
专有类型变量 === 字面量 (!== 行为相同) | let a: Int = 2; a === 10 (相同类型) | 值相同就true | 编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 |
let a: Int = 2; a === 3.14 (不同类型) | 编译失败,不支持比较 | 编译失败,=== 和 !== 只能用于引用类型比较 | |
String == String (!= 行为相同) | "a" == "a" | 结果为 true | 结果为 true |
String === String (!=== 行为相同) | "a" === "a" | 结果为 true | 编译失败,不能比较 |
Array == Array (!= 行为相同) | [1] == [1] | 结果为 false | 结果为 true,数组类型相同,元素相同就为true |
Array === Array (!=== 行为相同) | [1] === [1] | 结果为 false | 编译失败,不能比较 |
HBuilderX 3.9+
展开语法可以在函数调用/数组构造时,将数组表达式在语法层面展开。展开语法使用 ...
操作符表示。
没有展开语法的时候,只能组合使用 push, splice, concat 等方法,来将已有数组元素变成新数组的一部分。有了展开语法,通过字面量方式,构造新数组会变得更简单、更优雅:
const array1 = ['a', 'b']
const array2 = ['c', ...array1, 'd'] //把array1的内容组合赋值给array2
如果想将数组元素迭代为函数剩余参数,也可以使用 ...
操作符。
fn('a', ...['b', 'c'])
尤其是列表加载场景,从服务器取到一批新数组,就可以使用...
快捷的追加到之前的data数组中。
假使uvue的data中定义了一个dataList数组,服务器返回了res,res.data是合法的数组,那么就可以把新数组快捷的追加到dataList数组中。
this.dataList.push(...res.data)
剩余语法 (Rest syntax) 看起来和展开语法完全相同,不同点在于,剩余参数用于解构数组和对象。
从某种意义上说,剩余语法与展开语法是相反的:展开语法将数组展开为其中的各个元素,而剩余语法则是将多个元素收集起来并“凝聚”为单个元素。请参考:剩余参数。
类型可能不明确、不唯一时,可以使用类型断言操作符 as
来为值指定类型。
常见于 any 类型的明确、字面量的明确,也可以用于可为空 |null
类型的明确。
const a: any = 'a'
a as string // as之后a就可以当做string直接使用了
const a: string | null = 'a'
a as string // 正常
当一个字面量可能成为多种类型时,可以通过as来明确具体类型。
// 数字字面量可以被指定为任何相容的数字类型
1.0 as Double
1.0 as number
// 对象字面量也可以as为USTJSONObject或某个type
{"id":1} as UTSJSONObject
type t = {
id:number
}
{"id":1} as t
只允许将类型as为具体或更不具体的类型,不能强制转换两个不可能兼容的类型:
const a: string = 'a'
a as any // 正确
a as string // 正确
a as number // 错误
USTJSONObject和type不相容,无法互相as。应该在初始的字面量或JSON.parse环节就决定好类型。
类型断言会在运行时进行,如果无法强制转换,类型断言运算符会引发异常:
const a: string | null = 'a'
a as string // 正常
a = null
a as string // 异常
以上代码中当值为 null
的时,强制转换为 string
会引发异常。为了让这样的代码用于可空值,请在类型断言的右侧使用可空类型:
a as string | null // 正常
当 as 操作符的左侧为对象字面量时,编译器会进行特殊处理:自动创建类型对应的实例。
{ name: 'Tom', printName: function () { } } as Person
另外:当 as
用在模块导入时,它和类型断言无关,其功能为指定别名。
使用 typeof
运算符获取一个实例对象的类型,返回表示类型的字符串。
类型 | 结果 |
---|---|
null | "object" |
boolean | "boolean" |
number | "number" |
string | "string" |
function | "function" |
平台专有数字类型: Int, Float, Double, Long ... | "Int","Float","Double","Long" ... |
其他任何对象(包含但不限于:Date, Array, Map, UTSJSONObject) | "object" |
特别说明:
HBuilderX3.9.0统一为以上规范,在HBuilderX3.9.0之前版本平台专有数字类型变量使用typeof操作符获取的值为"number"
为了与web保持一致,typeof除了布尔、数字、字符串、函数外,全部返回object。如需判断object范围内的具体类型,需另见instanceof
用法示例:
let a = 10.0 //自动推断为number类型
let b: Double = 3.14
let c: Int = 2
typeof a == "number" //true
typeof b == "Double" //true
typeof c == "Int" //true
// string
let str = "hello uts"
typeof str == "string" //true
//boolean
let ret = true
typeof ret == "boolean" //true
//function
function fn(obj: string) {
if (obj instanceof String) {
// ...
}
}
typeof fn == "function" //true
typeof Math.sign == "function" //true
//object
let obj = {
"x": 1,
"y": 2
}
typeof obj == "object" // true
typeof null == "object" //true
typeof [1, 2, 3] == "object" //true
注意
typeof
运算符的参数只能是实例对象,不能是类型,如下操作是错误用法:
type MyType = {
name:string
}
typeof MyType //报错
typeof
运算返回值一定是字符串,不会返回 TypeScript 类型,这与TypeScript存在差异:
type MyType = {
name:string
}
let my:MyType = {name:"abc"}
type NewType = typeof my; //报错
特殊情况
在Android平台,将 number 类型赋值给 any 类型变量时,会根据数值将类型转变为实际平台专有数字类型,使用 typeof 获取此 any 类型变量将会返回实际平台专有数字类型。
let a = 10.0 //自动推断为number类型
let b: Double = 3.14
let c: any = a
let d: any = b
typeof a == "number" //true
typeof b == "Double" //true
typeof d == "Double" //true
// 在 iOS 平台上
typeof c == "number" //true
// 在Android平台上变量c会根据数据实际数值转换为平台专有数字类型Double
typeof c == "number" //false 真实返回的是 "Double"
在Android平台,如果类型(或class)存在伴生对象(companion object)时,可以使用typeof
运算符,返回的值为object,但不推荐这么使用
typeof Double //在Android平台Double有伴生对象可以正常运行,实际值为object;在iOS平台报错
使用 instanceof
运算符执行运行时检查,以标识对象是否符合给定类型。
类型 | 结果 |
---|---|
Boolean | 编译报错,不支持 |
Number | 编译报错,不支持 |
String | 编译报错,不支持 |
平台专有数字类型: Int, Float, Double, Long ... | true or false |
typeof 结果为 "object" 的类型(包含但不限于:Date, Array, Map, UTSJSONObject, 自定义类型) | true or false |
特别说明:
HBuilderX3.9.0 使用instaceof
对 Boolean, Number, String 类型的实例进行判断会编译报错,请使用typeof
。在HBuilderX3.9.0之前版本可正常使用instaceof
对上述类型的判断。
function fn(obj: any) {
if (obj instanceof Date) {
// ...
}
}
包含泛型的类型,不能缺省泛型信息。如不需要判断具体的泛型类型,可以使用 unknown
表示任意泛型类型:
function fn(obj: any) {
if (obj instanceof Map<unknown, unknown>) {
// ...
}
}
已经可以明确判断类型兼容性时无需使用 instanceof
在运行时进行判断,编译阶段会检查出这种情况会报错或者警告:
function fn(obj: Date) {
if (obj instanceof Date) {
// ...
}
}
对于数字类型,instanceof
细化了判断逻辑,除了能判断是否是 number, 还能判断是否是 Int Float Double Int64 Long ... 等所有平台专有数字类型。
let a: Double = 3.14
let b: Int = 2
a instanceof Double //true
b instanceof Int //true
3.93+ (Android) await 操作符用于等待一个 Promise 兑现并获取它兑现之后的值。它只能在异步函数中使用。
在 HBuilderX 3.93 以下的版本或者 iOS 平台,await 不能与 Promise 一同使用,此时请分别参考:安卓 异步函数、iOS 异步函数。
async function test(): Promise<string> {
return await Promise.resolve('hello world');
}