实现继承的6种方式

来源:互联网 发布:新手淘宝网开店 编辑:程序博客网 时间:2024/05/29 19:36
【前面的话】许多OO语言都支持两种继承方式:接口继承和实现继承。接口继承只继承方法签名,而实现继承则继承实际的方法,由于函数没有签名,在ECMAScript中无法实现接口继承,ECMAScript只支持实现继承,而且其实现继承主要是依靠原型链来实现的




【1】【原型链继承】实现的本质是重写原型对象,代之以一个新类型的实例。实际上不是SubType的原型的constructor属性被重写了,而是SubType的原型指向了另一个对象——SuperType的原型,而这个原型对象的construtor属性指向的是SuperType




function SuperType(){
    this.property = true;
}
SuperType.prototype.getSuperValue = function(){
    return this.property;
};
function SubType(){
    this.subproperty = false;
}
//继承了SuperType
SubType.prototype = new SuperType();
SubType.prototype.getSubValue = function(){
    return this.subproperty;
}
var instance = new SubType();
alert(instance.getSuperValue());//true


 


  [注意1]谨慎地定义方法,给原型添加方法的代码一定要放在替换原型的语句之后 




function SuperType(){
    this.property = true;
}
SuperType.prototype.getSuperValue = function(){
    return this.property;
};
function SubType(){
    this.subproperty = false;
}
//继承了SuperType
SubType.prototype = new SuperType();


//添加了新方法
SubType.prototype.getSubValue = function(){
    return this.subproperty;
}
//重写超类型的方法
SubType.prototype.getSuperValue = function(){
    return false;
}
var instance = new SubType();
alert(instance.getSuperValue());//false


 


  [注意2]通过原型链实现继承时,不能使用对象字面量创建原型方法,这样做会重写原型链




function SuperType(){
    this.property = true;
}
SuperType.prototype.getSuperValue = function(){
    return this.property;
};
function SubType(){
    this.subproperty = false;
}
//继承了SuperType
SubType.prototype = new SuperType();


//使用字面量方法添加新方法会导致上一行代码无效
SubType.prototype = {
    getSubValue : function(){
        return this,subproperty;
    },
    someOtherMethod : function(){
        return false;
    }
};
var instance = new SubType();
alert(instance.getSuperValue());//error


 


  [缺点1]在创建子类型的实例时,不能向超类型的构造函数中传递参数
  [缺点2]包含引用类型值的原型属性会被所有实例共享




function SuperType(){
    this.colors = ['red','blue','green'];
}
function SubType(){}
//继承了SuperType
SubType.prototype = new SuperType();
var instance1 = new SubType();
instance1.colors.push('black');
alert(instance1.colors);//'red,blue,green,black'
var instance2 = new SubType();
alert(instance2.colors);//'red,blue,green,black'


 


【2】【借用构造函数继承(又叫伪造对象或经典继承)】在子类型构造函数的内部调用超类型构造函数,因此通过使用apply()和call()方法也可以在将来新创建的对象上执行构造函数




function SuperType(){
    this.colors = ['red','blue','green'];
}
function SubType(){
    //继承了SuperType
    SuperType.call(this);
}
var instance1 = new SubType();
instance1.colors.push('black');
alert(instance1.colors);//'red,blue,green,black'
var instance2 = new SubType();
alert(instance2.colors);//'red,blue,green'


 


  [优点]传递参数




function SuperType(name){
    this.name = name;
}
function SubType(){
    //继承了SUperType,同时还传递了参数
    SuperType.call(this,"Nicholas");
    //实例属性
    this.age = 29;
}
var instance = new SubType();
alert(instance.name);//"Nicholas"
alert(instance.age);//29    


 


  [注意]为了确保SuperType构造函数不会重写子类型的属性,可以在调用超类型构造函数后,再添加应该在子类型中定义的属性




function SuperType(name){
    this.name = name;
    this.age = 30;
}
function SubType(){
    //实例属性
    this.age = 29;
    //继承了SUperType,同时还传递了参数
    SuperType.call(this,"Nicholas");
}
var instance = new SubType();
//实例属性被重写为SuperType构造函数的属性
alert(instance.age);//30


  [缺点1]无法实现函数复用


  [缺点2]在超类型的原型中定义的方法,对子类型而言也是不可见的,结果所有类型都只能使用构造函数模式




【3】【组合继承(又叫伪经典继承)】将原型链和借用构造函数的技术组合到一起,从而发挥二者之长的一种继承模式。其背后的思路是使用原型链实现对原型属性和方法的继承,而通过借用构造函数来实现对实例属性的继承。这样,既通过在原型上定义方法实现了函数复用,又能够保证每个实例都有它自己的属性,成为JavaScript中最常用的继承模式。




function SuperType(name){
    this.name = name;
    this.colors = ['red','blue','green'];
}
SuperType.prototype.sayName = function(){
    alert(this.name);
};
function SubType(name,age){
    //继承属性
    SuperType.call(this,name);
    this.age = age;
}
//继承方法
SubType.prototype = new SuperType();
SubType.prototype.constructor = SubType;
SubType.prototype.sayAge = function(){
    alert(this.age);
}
var instance1 = new SubType("Nicholas",29);
instance1.colors.push("black");
alert(instance1.colors);//'red,blue,green,black'
instance1.sayName();//"Nicholas"
instance1.sayAge();//29
var instance2 = new SubType("Greg",27);
alert(instance2.colors);//'red,blue,green'
instance2.sayName();//"Greg"
instance2.sayAge();//27


 


  [缺点]无论什么情况下,都会调用两次超类型构造函数:一次是在创建子类型原型的时候,另一次是在子类型构造函数内部。子类型最终会包含超类型对象的全部实例属性,但不得不在调用子类型构造函数时重写这些属性。




function SuperType(name){
    this.name = name;
    this.colors = ["red","blue","green"];
}
SuperType.prototype.sayName = function(){
    alert(this.name);
};
function SubType(name,age){
    SuperType.call(this,name); // 第二次调用SuperType()
    this.age = age;
}
SubType.prototype = new SuperType(); //第一次调用SuperType()
SubType.prototype.constructor = SubType;
SubType.prototype.sayAge = function(){
    alert(this.age);
};    


 


【4】【原型式继承】借助原型可以基于已有的对象创建新对象,同时还不必因此创建自定义类型。从本质上讲,object()对传入其中的对象执行了一次浅复制。
  [注意]原型式继承要求必须有一个对象可以作为另一个对象的基础,如果有这么一个对象的话,可以把它传递给object()函数,然后再根据具体需求对得到的对象加以修改即可




function object(o){
    function F(){};
    F.prototype = o;
    return new F();
}
var person = {
    name: "Nicholas",
    friends: ["Shelby","Court","Van"]
};
var anotherPerson = object(person);
anotherPerson.name = "Greg";
anotherPerson.friends.push("Rob");


var yetAnotherPerson = object(person);
yetAnotherPerson.name = "Linda";
yetAnotherPerson.friends.push("Barbie");


alert(person.friends);//"Shelby,Court,Van,Rob,Barbie"


 


  【4.1】【Object.create()方法】:ECMAScript5新增Object.create()方法规范化了原型式继承。这个方法接收两个参数:一个用作新对象原型的对象和(可选的)一个为新对象定义额外属性的对象。在传入一个参数情况下,Object.create()与object()方法的行为相同




function object(o){
    function F(){};
    F.prototype = o;
    return new F();
}
var person = {
    name: "Nicholas",
    friends:["Shelby","Court","Van"]
};
var anotherPerson = Object.create(person);
anotherPerson.name = "Greg";
anotherPerson.friends.push("Rob");
var yetAnotherPerson = object(person);
yetAnotherPerson.name = "Linda";
yetAnotherPerson.friends.push("Barbie");
alert(person.friends);//"Shelby,Court,Van,Rob,Barbie"


 


  [注意]Object.create()方法的第二个参数与Object.defineProperties()方法的第二个参数格式相同:每个属性都是通过自己的描述符定义的。以这种方式指定的任何属性都会覆盖原型对象上的同名属性。




var person = {
    name: "Nicholas",
    friends:["Shelby","Court","Van"]
};
var anotherPerson = Object.create(person,{
    name: {
        value: "Greg"
    }
});
alert(anotherPerson.name);//"Greg"    


 


  【4.2】低版本浏览器下兼容Object.create()方法




if(typeof Object.create != "function"){
    (function(){
        var F = function(){};
        Object.create = function(o){
            if(arguments.length > 1){
                throw Error('Second argument noe supported');
            }
            if(o === null){
                throw Error("Cannot set a null [[Prototype]]");
            }
            if(typeof o != 'Object'){
                throw TypeError("Arguments must be an object");
            }
            F.prototype = o;
            return new F();
        }
    })();
}    


 


【5】【寄生式继承】创建一个仅用于封装继承过程的函数,该函数在内部以某种方式来增强对象,最后再像真的是它做了所有工作一样返回对象
  [缺点]无法实现函数复用




function object(o){
    function F(){};
    F.prototype = o;
    return new F();
}
function createAnother(original){
    var clone = object(original);//通过调用函数创建一个新对象
    clone.sayHi = function(){ //以某种方式来增强这个对象
        alert("hi");
    };
    return clone;//返回这个对象
}
var person = {
    name: "Nicholas",
    friends: ["Shelby","Court","Van"]
};
var anotherPerson = createAnother(person);
anotherPerson.sayHi();//"hi"


 


【6】【寄生组合式继承】通过借用构造函数来继承属性,通过原型链的混成形式来继承方法。其背后的基本思路是:不必为了指定子类型的原型而调用超类型的构造函数,所需的无非就是超类型原型的一个副本而已。本质上,就是使用寄生式继承来继承超类型的原型,然后再将结果指定给子类型的原型。寄生组合式继承是引用类型最理想的继承范式。




//这个例子中的高效率体现在它只调用了一次Super构造函数,并且因此避免了在SubType.prototype上面创建不必要的、多余的属性。与此同时,原型链还能保持不变。
function object(o){
    function F(){};
    F.prototype = o;
    return new F();
}
function inheritPrototype(subType,superType){
    var prototype = object(superType.prototype);//创建对象
    prototype.constructor = subType;//增强对象
    subType.prototype = prototype;//指定对象
}
function SuperType(name){
    this.name = name;
    this.colors = ["red","blue","green"];
}
SuperType.prototype.sayName = function(){
    alert(this.name);
};
function SubType(name,age){
    SuperType.call(this,name);
    this.age = age;
}
inheritPrototype(SubType,SuperType);
SubType.prototype.sayAge = function(){
    alert(this.age);
}


 
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