Поиск функций по их символическим именам может занять много времени. Именно поэтому новый scaladoc позволяет искать методы и поля по их типам.
Рассмотрим следующее определение метода расширения:
extension [T](arr: IArray[T]) def span(p: T => Boolean): (IArray[T], IArray[T]) = ...
Вместо поиска span также можно искать по IArray[A] => (A => Boolean) => (IArray[A], IArray[A]).
Чтобы использовать эту функцию, введите сигнатуру искомого элемента в строке поиска scaladoc. Вот как это работает:

Эта функция предоставляется поисковой системой Inkuire, которая работает для Scala 3 и Kotlin. Чтобы быть в курсе развития этой функции, следите за репозиторием Inkuire.
Примеры запросов
Некоторые примеры запросов с предполагаемыми результатами:
- List[Int] => (Int => Long) => List[Long]->- map
- Seq[A] => (A => B) => Seq[B]->- map
- (A, B) => A->- _1
- Set[Long] => Long => Boolean->- contains
- Int => Long => Int->- const
- String => Int => Char->- apply
- (Int & Float) => (String | Double)->- toDouble,- toString
- F[A] => Int->- length
Синтаксис запроса
Для того чтобы запрос панели поиска scaladoc выполнялся с использованием Inkuire вместо поисковой системы по умолчанию, 
запрос должен содержать последовательность символов =>.
Принятый ввод аналогичен сигнатуре каррированной функции в Scala 3. С некоторыми отличиями:
- AndTypes, OrTypes и Functions должны быть заключены в круглые скобки, например, (Int & Any) => String
- поля и методы без параметров можно найти, указав перед их типом =>, например,=> Int
- Можно использовать подстановочный знак _, чтобы указать, что необходимо сопоставить любой тип в данном месте, например,Long => Double => _
- Типы в виде одной буквы, например A, или буквы с цифройX1, автоматически считаются переменными типа.
- Другие переменные типа могут быть объявлены так же, как и в полиморфных функциях, 
например [AVariable, AlsoAVariable] => AVariable => AlsoAVariable => AVariable
Работа с псевдонимами типов и приемниками методов
Когда дело доходит до того, как код сопоставляется с записями InkuireDb, есть некоторые преобразования, 
чтобы сделать движок более самостоятельным (хотя и открытым для предложений и изменений). 
Во-первых, получатель (не владелец модуля) функции может рассматриваться как первый аргумент. 
Также применяется автоматическое каррирование, чтобы результаты не зависели от списков аргументов. 
При поиске совпадений val и def не различаются.
Итак, по запросу Num => Int => Int => Int должны быть найдены следующие объявления:
class Num():
  def a(i: Int, j: Int): Int
  def b(i: Int)(j: Int): Int
  def c(i: Int): (Int => Int)
  val d: Int => Int => Int
  val e: Int => Int => Int
  val f: (Int, Int) => Int
end Num
def g(i: Num, j: Int, k: Int): Int
extension (i: Num) def h(j: Int, k: Int): Int
def i(i: Num, j: Int)(k: Int): Int
extension (i: Num) def j(j: Int)(k: Int): Int
...
Когда дело доходит до псевдонимов типов, они дешугаризуются как в объявлении, так и в подписи запроса. Это означает, что для объявлений:
type Name = String
def fromName(name: Name): String
def fromString(str: String): Name
оба метода fromName и fromString, должны быть найдены по запросам Name => Name, String => String, Name => String и String => Name.
Как это работает
Inkuire работает как рабочий JavaScript в браузере благодаря мощи ScalaJS.
Чтобы включить Inkuire при запуске scaladoc, добавьте флаг -Ygenerate-inkuire. 
При добавлении этого флага создаются два файла:
- inkuire-db.json- это файл, содержащий все доступные для поиска объявления из текущего документированного проекта в формате, читаемом поисковой системой Inkuire.
- inkuire-config.json- этот файл содержит расположение файлов базы данных, которые должны быть доступны для поиска в документации текущего проекта. По умолчанию он будет сгенерирован с расположением локального файла базы данных, а также с подразумеваемыми по умолчанию расположениями файлов базы данных во внешних сопоставлениях- -external-mappings.