标签:efi 相同 组成 role 面向对象 否则 on() cin add
上面两个方法相当于造了两个模子,游戏开始,你得成一个人和狗的实际对象吧,怎么生成呢?
两个角色对象生成了,狗和人还有不同的功能呀,狗会咬人,人会打狗,对不对? 怎么实现呢,。。想到了, 可以每个功能再写一个函数,想执行哪个功能,直接 调用 就可以了,对不?
上面的功能实现的简直是完美!
但是仔细玩耍一会,你就不小心干了下面这件事
事实 上,这并没出错。很显然,人是不能调用狗的功能的,如何在代码级别实现这个限制呢?
你是如此的机智,这样就实现了限制人只能用人自己的功能啦。
但,我的哥,不要高兴太早,刚才你只是阻止了两个完全 不同的角色 之前的功能混用, 但有没有可能 ,同一个种角色,但有些属性是不同的呢? 比如 ,大家都打过cs吧,cs里有警察和恐怖份子,但因为都 是人, 所以你写一个角色叫 person(), 警察和恐怖份子都 可以 互相射击,但警察不可以杀人质,恐怖分子可以,这怎么实现呢? 你想了说想,说,简单,只需要在杀人质的功能里加个判断,如果是警察,就不让杀不就ok了么。 没错, 这虽然 解决了杀人质的问题,但其实你会发现,警察和恐怖分子的区别还有很多,同时又有很多共性,如果 在每个区别处都 单独做判断,那得累死。
你想了想说, 那就直接写2个角色吧, 反正 这么多区别, 我的哥, 不能写两个角色呀,因为他们还有很多共性 , 写两个不同的角色,就代表 相同的功能 也要重写了,是不是我的哥? 。。。
好了, 话题就给你点到这, 再多说你的智商 也理解不了了!
编程是 程序 员 用特定的语法+数据结构+算法组成的代码来告诉计算机如何执行任务的过程 , 一个程序是程序员为了得到一个任务结果而编写的一组指令的集合,正所谓条条大路通罗马,实现一个任务的方式有很多种不同的方式, 对这些不同的编程方式的特点进行归纳总结得出来的编程方式类别,即为编程范式。 不同的编程范式本质上代表对各种类型的任务采取的不同的解决问题的思路, 大多数语言只支持一种编程范式,当然也有些语言可以同时支持多种编程范式。 两种最重要的编程范式分别是面向过程编程和面向对象编程。
面向过程编程(Procedural Programming)
Procedural programming uses a list of instructions to tell the computer what to do step-by-step.
面向过程编程依赖 - 你猜到了- procedures,一个procedure包含一组要被进行计算的步骤, 面向过程又被称为top-down languages, 就是程序从上到下一步步执行,一步步从上到下,从头到尾的解决问题 。基本设计思路就是程序一开始是要着手解决一个大的问题,然后把一个大问题分解成很多个小问题或子过程,这些子过程再执行的过程再继续分解直到小问题足够简单到可以在一个小步骤范围内解决。
举个典型的面向过程的例子, 数据库备份, 分三步,连接数据库,备份数据库,测试备份文件可用性。
代码如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
def db_conn(): print ( "connecting db..." ) def db_backup(dbname): print ( "导出数据库..." ,dbname) print ( "将备份文件打包,移至相应目录..." ) def db_backup_test(): print ( "将备份文件导入测试库,看导入是否成功" ) def main(): db_conn() db_backup( ‘my_db‘ ) db_backup_test() if __name__ = = ‘__main__‘ : main() |
这样做的问题也是显而易见的,就是如果你要对程序进行修改,对你修改的那部分有依赖的各个部分你都也要跟着修改, 举个例子,如果程序开头你设置了一个变量值 为1 , 但如果其它子过程依赖这个值 为1的变量才能正常运行,那如果你改了这个变量,那这个子过程你也要修改,假如又有一个其它子程序依赖这个子过程 , 那就会发生一连串的影响,随着程序越来越大, 这种编程方式的维护难度会越来越高。
所以我们一般认为, 如果你只是写一些简单的脚本,去做一些一次性任务,用面向过程的方式是极好的,但如果你要处理的任务是复杂的,且需要不断迭代和维护 的, 那还是用面向对象最方便了。
OOP编程是利用“类”和“对象”来创建各种模型来实现对真实世界的描述,使用面向对象编程的原因一方面是因为它可以使程序的维护和扩展变得更简单,并且可以大大提高程序开发效率 ,另外,基于面向对象的程序可以使它人更加容易理解你的代码逻辑,从而使团队开发变得更从容。
面向对象的几个核心特性如下
Class 类
一个类即是对一类拥有相同属性的对象的抽象、蓝图、原型。在类中定义了这些对象的都具备的属性(variables(data))、共同的方法
Object 对象
一个对象即是一个类的实例化后实例,一个类必须经过实例化后方可在程序中调用,一个类可以实例化多个对象,每个对象亦可以有不同的属性,就像人类是指所有人,每个人是指具体的对象,人与人之前有共性,亦有不同
Encapsulation 封装
在类中对数据的赋值、内部调用对外部用户是透明的,这使类变成了一个胶囊或容器,里面包含着类的数据和方法
Inheritance 继承
一个类可以派生出子类,在这个父类里定义的属性、方法自动被子类继承
Polymorphism 多态
多态是面向对象的重要特性,简单点说:“一个接口,多种实现”,指一个基类中派生出了不同的子类,且每个子类在继承了同样的方法名的同时又对父类的方法做了不同的实现,这就是同一种事物表现出的多种形态。
编程其实就是一个将具体世界进行抽象化的过程,多态就是抽象化的一种体现,把一系列具体事物的共同点抽象出来, 再通过这个抽象的事物, 与不同的具体事物进行对话。
对不同类的对象发出相同的消息将会有不同的行为。比如,你的老板让所有员工在九点钟开始工作, 他只要在九点钟的时候说:“开始工作”即可,而不需要对销售人员说:“开始销售工作”,对技术人员说:“开始技术工作”, 因为“员工”是一个抽象的事物, 只要是员工就可以开始工作,他知道这一点就行了。至于每个员工,当然会各司其职,做各自的工作。
多态允许将子类的对象当作父类的对象使用,某父类型的引用指向其子类型的对象,调用的方法是该子类型的方法。这里引用和调用方法的代码编译前就已经决定了,而引用所指向的对象可以在运行期间动态绑定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
#role 1 name = ‘Alex‘ role = ‘terrorist‘ weapon = ‘AK47‘ life_value = 100 #rolw 2 name2 = ‘Jack‘ role2 = ‘police‘ weapon2 = ‘B22‘ life_value2 = 100 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
|
#role 1 name = ‘Alex‘ role = ‘terrorist‘ weapon = ‘AK47‘ life_value = 100 money = 10000 #rolw 2 name2 = ‘Jack‘ role2 = ‘police‘ weapon2 = ‘B22‘ life_value2 = 100 money2 = 10000 #role 3 name3 = ‘Rain‘ role3 = ‘terrorist‘ weapon3 = ‘C33‘ life_value3 = 100 money3 = 10000 #rolw 4 name4 = ‘Eric‘ role4 = ‘police‘ weapon4 = ‘B51‘ life_value4 = 100 money4 = 10000 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
|
roles = { 1 :{ ‘name‘ : ‘Alex‘ , ‘role‘ : ‘terrorist‘ , ‘weapon‘ : ‘AK47‘ , ‘life_value‘ : 100 , ‘money‘ : 15000 , }, 2 :{ ‘name‘ : ‘Jack‘ , ‘role‘ : ‘police‘ , ‘weapon‘ : ‘B22‘ , ‘life_value‘ : 100 , ‘money‘ : 15000 , }, 3 :{ ‘name‘ : ‘Rain‘ , ‘role‘ : ‘terrorist‘ , ‘weapon‘ : ‘C33‘ , ‘life_value‘ : 100 , ‘money‘ : 15000 , }, 4 :{ ‘name‘ : ‘Eirc‘ , ‘role‘ : ‘police‘ , ‘weapon‘ : ‘B51‘ , ‘life_value‘ : 100 , ‘money‘ : 15000 , }, } print (roles[ 1 ]) #Alex print (roles[ 2 ]) #Jack |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
def shot(by_who): #开了枪后要减子弹数 pass def got_shot(who): #中枪后要减血 who[‘life_value’] - = 10 pass def buy_gun(who,gun_name): #检查钱够不够,买了枪后要扣钱 pass ... |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
class Role( object ): def __init__( self ,name,role,weapon,life_value = 100 ,money = 15000 ): self .name = name self .role = role self .weapon = weapon self .life_value = life_value self .money = money def shot( self ): print ( "shooting..." ) def got_shot( self ): print ( "ah...,I got shot..." ) def buy_gun( self ,gun_name): print ( "just bought %s" % gun_name) r1 = Role( ‘Alex‘ , ‘police‘ ,‘AK47’) #生成一个角色 r2 = Role( ‘Jack‘ , ‘terrorist‘ ,‘B22’) #生成一个角色 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
|
class Dog( object ): print ( "hello,I am a dog!" ) d = Dog() #实例化这个类, #此时的d就是类Dog的实例化对象 #实例化,其实就是以Dog类为模版,在内存里开辟一块空间,存上数据,赋值成一个变量名 |
上面的代码其实有问题,想给狗起名字传不进去。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
|
class Dog( object ): def __init__( self ,name,dog_type): self .name = name self . type = dog_type def sayhi( self ): print ( "hello,I am a dog, my name is " , self .name) d = Dog( ‘LiChuang‘ , "京巴" ) d.sayhi() |
为什么有__init__? 为什么有self? 此时的你一脸蒙逼,相信不画个图,你的智商是理解不了的!
画图之前, 你先注释掉这两句
1
2
3
4
|
# d = Dog(‘LiChuang‘, "京巴") # d.sayhi() print (Dog) |
没实例直接打印Dog输出如下
1
|
< class ‘__main__.Dog‘ > |
这代表什么?代表 即使不实例化,这个Dog类本身也是已经存在内存里的对不对, yes, cool,那实例化时,会产生什么化学反应呢?
根据上图我们得知,其实self,就是实例本身!你实例化时python会自动把这个实例本身通过self参数传进去。
你说好吧,假装懂了, 但下面这段代码你又不明白了, 为何sayhi(self),要写个self呢?
1
2
3
4
5
|
class Dog( object ): ... def sayhi( self ): print ( "hello,I am a dog, my name is " , self .name) |
这个原因,我课上在讲。。。
1
|
<br><br><br><br> |
1
2
3
4
5
6
7
|
class Role( object ): #定义一个类, class是定义类的语法,Role是类名,(object)是新式类的写法,必须这样写,以后再讲为什么 def __init__( self ,name,role,weapon,life_value = 100 ,money = 15000 ): #初始化函数,在生成一个角色时要初始化的一些属性就填写在这里 self .name = name #__init__中的第一个参数self,和这里的self都 是什么意思? 看下面解释 self .role = role self .weapon = weapon self .life_value = life_value self .money = money |
1
2
|
r1 = Role( ‘Alex‘ , ‘police‘ ,‘AK47’) #生成一个角色 , 会自动把参数传给Role下面的__init__(...)方法 r2 = Role( ‘Jack‘ , ‘terrorist‘ ,‘B22’) #生成一个角色 |
我们看到,上面的创建角色时,我们并没有给__init__传值,程序也没未报错,是因为,类在调用它自己的__init__(…)时自己帮你给self参数赋值了,
1
2
|
r1 = Role( ‘Alex‘ , ‘police‘ , ‘AK47’) #此时self 相当于 r1 , Role(r1,‘ Alex ‘,‘ police ‘,‘ AK47’) r2 = Role( ‘Jack‘ , ‘terrorist‘ , ‘B22’)#此时self 相当于 r2, Role(r2,‘ Jack ‘,‘ terrorist ‘,‘ B22’) |
1
2
|
def buy_gun( self ,gun_name): print (“ % s has just bought % s” % ( self .name,gun_name) ) |
1
2
|
r1 = Role( ‘Alex‘ , ‘police‘ , ‘AK47‘ ) r1.buy_gun( "B21”) #python 会自动帮你转成 Role.buy_gun(r1,”B21" ) |
封装最好理解了。封装是面向对象的特征之一,是对象和类概念的主要特性。
封装,也就是把客观事物封装成抽象的类,并且类可以把自己的数据和方法只让可信的类或者对象操作,对不可信的进行信息隐藏。
面向对象编程 (OOP) 语言的一个主要功能就是“继承”。继承是指这样一种能力:它可以使用现有类的所有功能,并在无需重新编写原来的类的情况下对这些功能进行扩展。
通过继承创建的新类称为“子类”或“派生类”。
被继承的类称为“基类”、“父类”或“超类”。
继承的过程,就是从一般到特殊的过程。
要实现继承,可以通过“继承”(Inheritance)和“组合”(Composition)来实现。
在某些 OOP 语言中,一个子类可以继承多个基类。但是一般情况下,一个子类只能有一个基类,要实现多重继承,可以通过多级继承来实现。
继承概念的实现方式主要有2类:实现继承、接口继承。
OO开发范式大致为:划分对象→抽象类→将类组织成为层次化结构(继承和合成) →用类与实例进行设计和实现几个阶段。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
class Animal: def __init__( self , name): # Constructor of the class self .name = name def talk( self ): # Abstract method, defined by convention only raise NotImplementedError( "Subclass must implement abstract method" ) class Cat(Animal): def talk( self ): return ‘Meow!‘ class Dog(Animal): def talk( self ): return ‘Woof! Woof!‘ animals = [Cat( ‘Missy‘ ), Dog( ‘Lassie‘ )] for animal in animals: print animal.name + ‘: ‘ + animal.talk() |
角色:学校、学员、课程、讲师
要求:
1. 创建北京、上海 2 所学校
2. 创建linux , python , go 3个课程 , linux\py 在北京开, go 在上海开
3. 课程包含,周期,价格,通过学校创建课程
4. 通过学校创建班级, 班级关联课程、讲师
5. 创建学员时,选择学校,关联班级
5. 创建讲师角色时要关联学校,
6. 提供两个角色接口
6.1 学员视图, 可以注册, 交学费, 选择班级,
6.2 讲师视图, 讲师可管理自己的班级, 上课时选择班级, 查看班级学员列表 , 修改所管理的学员的成绩
6.3 管理视图,创建讲师, 创建班级,创建课程
7. 上面的操作产生的数据都通过pickle序列化保存到文件里
标签:efi 相同 组成 role 面向对象 否则 on() cin add
原文地址:http://www.cnblogs.com/yangliheng/p/6082108.html