[2026] TypeScript 고급 타입 | Union, Intersection, Literal 타입

[2026] TypeScript 고급 타입 | Union, Intersection, Literal 타입

이 글의 핵심

TypeScript 고급 타입: Union, Intersection, Literal 타입. Union 타입·Intersection 타입.

들어가며

TypeScript의 고급 타입을 쓰면, 값에 붙는 명찰을 더 세밀하게 나눌 수 있습니다. “문자열 또는 숫자만 허용”처럼 조합·제한을 표현하면, 런타임(프로그램이 실제로 실행되는 때) 전에 의도를 문서처럼 고정할 수 있습니다.

JavaScript에서 TypeScript로의 전환

“런타임 에러는 프로덕션에서 터진다”는 말이 있습니다. JavaScript로 개발하던 시절, 이 말을 뼈저리게 체감했습니다. 테스트는 다 통과했는데 배포 후 사용자가 이상한 데이터를 입력하면 앱이 터지는 거죠. 특히 팀 프로젝트에서 다른 사람이 작성한 함수의 반환 타입을 잘못 이해해서 버그가 발생하는 일이 잦았습니다. TypeScript를 도입한 후 가장 먼저 느낀 건 안심이었습니다. IDE가 자동완성을 정확히 해주고, 타입이 맞지 않으면 빨간 줄로 미리 알려줍니다. 리팩토링할 때도 “이 함수를 바꾸면 어디가 깨질까?” 걱정할 필요가 없어졌죠. 물론 처음엔 타입 정의 작성이 번거로웠지만, 몇 달 후 그 타입 정의 덕분에 버그를 미리 잡는 경험을 하고 나니 돌아갈 수 없었습니다.

1. Union 타입

개념

Union 타입은 여러 타입 중 하나일 수 있는 타입입니다. 아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 코드를 직접 실행해보면서 동작을 확인해보세요.

// 문법: 타입1 | 타입2 | 타입3
let value: string | number;
value = "문자열";  // ✅
value = 123;       // ✅
// value = true;   // ❌ 에러

실전 예제

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 함수를 통해 로직을 구현합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// 함수 매개변수
function printId(id: string | number) {
    console.log(`ID: ${id}`);
}
printId(101);        // ID: 101
printId("USER001");  // ID: USER001
// 배열
let mixedArray: (string | number)[] = [1, "two", 3, "four"];
// 함수 반환 타입
function getResult(success: boolean): string | null {
    return success ? "성공" : null;
}

타입 가드 (Type Guard)

Union 타입을 사용할 때는 타입 가드로 타입을 좁혀서(narrowing) 안전하게 사용해야 합니다: 다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 함수를 통해 로직을 구현합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

function processValue(value: string | number) {
    // typeof 연산자로 런타임에 타입 체크
    // TypeScript 컴파일러는 이를 인식하고 타입을 좁혀줌 (Type Narrowing)
    
    if (typeof value === "string") {
        // ✅ 이 블록 안에서 value는 string 타입으로 좁혀짐
        // string 전용 메서드를 안전하게 사용 가능
        console.log(value.toUpperCase());  // 대문자로 변환
        console.log(value.length);         // 문자열 길이
        console.log(value.trim());         // 공백 제거
    } else {
        // ✅ else 블록에서는 value가 number 타입으로 좁혀짐
        // (string이 아니면 number이므로)
        // number 전용 메서드를 안전하게 사용 가능
        console.log(value.toFixed(2));     // 소수점 2자리로 포맷
        console.log(value * 2);            // 숫자 연산
        console.log(value.toExponential()); // 지수 표기법
    }
}
processValue("hello");  // HELLO, 5
processValue(3.14159);  // 3.14, 6.28318

타입 가드가 없다면: 아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 함수를 통해 로직을 구현합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

function processValueBad(value: string | number) {
    // ❌ 컴파일 에러: string | number에는 toUpperCase()가 없음
    // console.log(value.toUpperCase());
    // TypeScript는 value가 string인지 number인지 모르므로
    // string 전용 메서드 호출을 허용하지 않음
    
    // ❌ 컴파일 에러: string | number에는 toFixed()가 없음
    // console.log(value.toFixed(2));
    
    // ✅ 타입 가드 없이는 공통 메서드만 사용 가능
    console.log(value.toString());  // 둘 다 toString() 있음
    console.log(value.valueOf());   // 둘 다 valueOf() 있음
}

다양한 타입 가드 방법: 다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 함수를 통해 로직을 구현합니다, 에러 처리를 통해 안정성을 확보합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// 1. typeof 타입 가드 (원시 타입)
function format(value: string | number | boolean) {
    if (typeof value === "string") {
        return value.toUpperCase();
    } else if (typeof value === "number") {
        return value.toFixed(2);
    } else {
        return value ? "참" : "거짓";
    }
}
// 2. instanceof 타입 가드 (클래스 인스턴스)
function handleError(error: Error | string) {
    if (error instanceof Error) {
        // Error 객체의 프로퍼티 접근 가능
        console.log(error.message);
        console.log(error.stack);
    } else {
        // string
        console.log(error);
    }
}
// 3. in 연산자 타입 가드 (프로퍼티 존재 확인)
type Dog = { bark: () => void };
type Cat = { meow: () => void };
function makeSound(animal: Dog | Cat) {
    if ("bark" in animal) {
        // animal은 Dog 타입으로 좁혀짐
        animal.bark();
    } else {
        // animal은 Cat 타입으로 좁혀짐
        animal.meow();
    }
}
// 4. 사용자 정의 타입 가드 (Type Predicate)
function isString(value: unknown): value is string {
    return typeof value === "string";
}
function process(value: unknown) {
    if (isString(value)) {
        // value는 string으로 좁혀짐
        console.log(value.toUpperCase());
    }
}

2. Intersection 타입

개념

Intersection 타입은 여러 타입을 모두 만족하는 타입입니다. 다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// 문법: 타입1 & 타입2 & 타입3
type Person = {
    name: string;
    age: number;
};
type Employee = {
    employeeId: string;
    department: string;
};
type Staff = Person & Employee;
const staff: Staff = {
    name: "홍길동",
    age: 30,
    employeeId: "E001",
    department: "개발팀"
};

실전 예제

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// 믹스인 패턴
type Timestamped = {
    createdAt: Date;
    updatedAt: Date;
};
type User = {
    id: string;
    name: string;
    email: string;
};
type UserWithTimestamp = User & Timestamped;
const user: UserWithTimestamp = {
    id: "U001",
    name: "홍길동",
    email: "hong@test.com",
    createdAt: new Date(),
    updatedAt: new Date()
};

3. Literal 타입

개념

Literal 타입은 정확한 을 타입으로 지정합니다. 다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// 문자열 리터럴
let direction: "left" | "right" | "up" | "down";
direction = "left";   // ✅
// direction = "top"; // ❌ 에러
// 숫자 리터럴
let diceRoll: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6;
diceRoll = 3;   // ✅
// diceRoll = 7; // ❌ 에러
// 불리언 리터럴
let isTrue: true;
isTrue = true;   // ✅
// isTrue = false; // ❌ 에러

실전 예제

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 함수를 통해 로직을 구현합니다, 에러 처리를 통해 안정성을 확보합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// HTTP 메서드
type HttpMethod = "GET" | "POST" | "PUT" | "DELETE";
function request(url: string, method: HttpMethod) {
    console.log(`${method} ${url}`);
}
request("/api/users", "GET");   // ✅
// request("/api/users", "PATCH"); // ❌ 에러
// 상태 관리
type Status = "idle" | "loading" | "success" | "error";
interface ApiState {
    status: Status;
    data: any;
    error: string | null;
}
const state: ApiState = {
    status: "loading",
    data: null,
    error: null
};

4. Type Alias

개념

Type Alias는 타입에 이름을 붙입니다. 다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// 기본 사용
type UserId = string;
type Age = number;
let id: UserId = "U001";
let age: Age = 25;
// 객체 타입
type User = {
    id: UserId;
    name: string;
    age: Age;
    email: string;
};
const user: User = {
    id: "U001",
    name: "홍길동",
    age: 25,
    email: "hong@test.com"
};

함수 타입

아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며. 코드를 직접 실행해보면서 동작을 확인해보세요.

// 함수 타입 정의
type MathOperation = (a: number, b: number) => number;
const add: MathOperation = (a, b) => a + b;
const subtract: MathOperation = (a, b) => a - b;
const multiply: MathOperation = (a, b) => a * b;
console.log(add(10, 5));       // 15
console.log(subtract(10, 5));  // 5

5. Type Narrowing

typeof 가드

아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 함수를 통해 로직을 구현합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 코드를 직접 실행해보면서 동작을 확인해보세요.

function processInput(input: string | number) {
    if (typeof input === "string") {
        // input은 string
        return input.toUpperCase();
    } else {
        // input은 number
        return input.toFixed(2);
    }
}

instanceof 가드

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 함수를 통해 로직을 구현합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

class Dog {
    bark() {
        console.log("멍멍!");
    }
}
class Cat {
    meow() {
        console.log("야옹!");
    }
}
function makeSound(animal: Dog | Cat) {
    if (animal instanceof Dog) {
        animal.bark();
    } else {
        animal.meow();
    }
}
makeSound(new Dog());  // 멍멍!
makeSound(new Cat());  // 야옹!

in 연산자

아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 함수를 통해 로직을 구현합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

type Fish = { swim: () => void };
type Bird = { fly: () => void };
function move(animal: Fish | Bird) {
    if ("swim" in animal) {
        animal.swim();
    } else {
        animal.fly();
    }
}

사용자 정의 타입 가드

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 함수를 통해 로직을 구현합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

interface User {
    id: string;
    name: string;
}
interface Admin {
    id: string;
    name: string;
    permissions: string[];
}
// 타입 가드 함수
function isAdmin(user: User | Admin): user is Admin {
    return "permissions" in user;
}
function greet(user: User | Admin) {
    if (isAdmin(user)) {
        console.log(`관리자 ${user.name}, 권한: ${user.permissions.join(", ")}`);
    } else {
        console.log(`사용자 ${user.name}`);
    }
}

6. 실전 예제

예제 1: API 응답 타입

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 비동기 처리를 통해 효율적으로 작업을 수행합니다, 에러 처리를 통해 안정성을 확보합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

type ApiResponse<T> = 
    | { success: true; data: T }
    | { success: false; error: string };
async function fetchUser(id: string): Promise<ApiResponse<User>> {
    try {
        const response = await fetch(`/api/users/${id}`);
        const data = await response.json();
        return { success: true, data };
    } catch (error) {
        return { success: false, error: "사용자를 찾을 수 없습니다" };
    }
}
// 사용
const result = await fetchUser("U001");
if (result.success) {
    console.log("사용자:", result.data.name);
} else {
    console.error("에러:", result.error);
}

예제 2: 상태 머신

다음은 typescript를 활용한 상세한 구현 코드입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며, 함수를 통해 로직을 구현합니다, 에러 처리를 통해 안정성을 확보합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

type State = 
    | { status: "idle" }
    | { status: "loading" }
    | { status: "success"; data: any }
    | { status: "error"; error: string };
function handleState(state: State) {
    switch (state.status) {
        case "idle":
            console.log("대기 중");
            break;
        case "loading":
            console.log("로딩 중...");
            break;
        case "success":
            console.log("데이터:", state.data);
            break;
        case "error":
            console.error("에러:", state.error);
            break;
    }
}
// 사용
handleState({ status: "idle" });
handleState({ status: "loading" });
handleState({ status: "success", data: { name: "홍길동" } });
handleState({ status: "error", error: "네트워크 에러" });

7. 자주 하는 실수

실수 1: Union 타입 오해

아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 함수를 통해 로직을 구현합니다, 조건문으로 분기 처리를 수행합니다. 각 부분의 역할을 이해하면서 코드를 살펴보시기 바랍니다.

// ❌ 잘못된 사용
function getLength(value: string | number) {
    return value.length;  // 에러: number에는 length 없음
}
// ✅ 올바른 사용
function getLength(value: string | number) {
    if (typeof value === "string") {
        return value.length;
    }
    return value.toString().length;
}

실수 2: Intersection 타입 충돌

아래 코드는 typescript를 사용한 구현 예제입니다. 클래스를 정의하여 데이터와 기능을 캡슐화하며. 코드를 직접 실행해보면서 동작을 확인해보세요.

// ❌ 충돌하는 타입
type A = { value: string };
type B = { value: number };
type C = A & B;  // value는 never 타입
// ✅ 올바른 사용
type A = { name: string };
type B = { age: number };
type C = A & B;  // { name: string; age: number }

정리

핵심 요약

  1. Union: A | B (또는)
  2. Intersection: A & B (그리고)
  3. Literal: 정확한 값
  4. Type Alias: 타입 이름 지정
  5. Type Narrowing: 타입 좁히기

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