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继承是一种创建新类的方式,新建的类可以继承一个或多个父类(python支持多继承),父类又可称为基类或超类,新建的类称为派生类或子类。子类会继承父类的属性。
python中类的继承分为:单继承和多继承
class ParentClass1: #定义父类
pass
class ParentClass2: #定义父类
pass
class SubClass1(ParentClass1): #单继承,基类是ParentClass1,派生类是SubClass
pass
class SubClass2(ParentClass1, ParentClass2): #python支持多继承,用逗号分隔开多个继承的类
pass
查看继承
>>> SubClass1.__bases__ #__base__只查看从左到右继承的第一个子类,__bases__则是查看所有继承的父类
(<class ‘__main__.ParentClass1‘>,)
>>> SubClass2.__bases__
(<class ‘__main__.ParentClass1‘>, <class ‘__main__.ParentClass2‘>)
注意:
如果没有指定基类,python的类会默认继承 object 类,object 是所有python类的基类,它提供了一些常见方法(如__str__
)的实现。
>>> ParentClass1.__bases__
(<class ‘object‘>,)
>>> ParentClass2.__bases__
(<class ‘object‘>,)
继承描述的是子类与父类之间的关系,是一种什么是什么的关系。要找出这种关系,必须先抽象再继承。
抽象即抽取类似或者说比较像的部分。抽象只是分析和设计的过程中,一个动作或者说一种技巧,通过抽象可以得到类。
继承:是基于抽象的结果,通过编程语言去实现它,肯定是先经历抽象这个过程,才能通过继承的方式去表达出抽象的结构。
在开发程序的过程中,如果我们定义了一个类A,然后又想新建立另外一个类B,但是类B的大部分内容与类A的相同时,我们不可能从头开始写一个类B,这就用到了类的继承的概念。 通过继承的方式新建类B,让B继承A,B会‘遗传’A的所有属性(数据属性和函数属性),实现代码重用。
当然子类也可以添加自己新的属性或者在自己这里重新定义这些属性(不会影响到父类),需要注意的是,一旦重新定义了自己的属性且与父类重名,那么调用新增的属性时,就以自己为准了。
在子类中,新建的重名的函数属性,在编辑函数内功能的时候,有可能需要重用父类中重名的那个函数功能,应该是用调用普通函数的方式,即:类名.func()
,此时就与调用普通函数无异了,因此即便是self参数也要为其传值。
class Hero:
def __init__(self,nickname,aggressivity,life_value):
self.nickname=nickname
self.aggressivity=aggressivity
self.life_value=life_value
def move_forward(self):
print(‘%s move forward‘ %self.nickname)
def move_backward(self):
print(‘%s move backward‘ %self.nickname)
def move_left(self):
print(‘%s move forward‘ %self.nickname)
def move_right(self):
print(‘%s move forward‘ %self.nickname)
def attack(self,enemy):
enemy.life_value-=self.aggressivity
class Riven(Hero):
camp=‘Noxus‘
def __init__(self,nickname,aggressivity,life_value,skin):
Hero.__init__(self,nickname,aggressivity,life_value) #调用父类功能
self.skin=skin #新属性
def attack(self,enemy): #在自己这里定义新的attack,不再使用父类的attack,且不会影响父类
Hero.attack(self,enemy) #调用功能,传入self参数,即这里使用self这个对象
print(‘from riven‘)
def fly(self): #在自己这里定义新的
print(‘%s is flying‘ %self.nickname)
r1=Riven(‘锐雯雯‘,57,200,‘比基尼‘)
r1.fly()
print(r1.skin)
‘‘‘
运行结果
锐雯雯 is flying
比基尼
‘‘‘
组合指的是,在一个类中以另外一个类的对象作为数据属性,称为类的组合。
class Equip: #武器装备类
... def fire(self):
... print(‘release Fire skill‘)
...
>>> class Riven: #英雄Riven的类,一个英雄需要有装备,因而需要组合Equip类
... camp=‘Noxus‘
... def __init__(self,nickname):
... self.nickname=nickname
... self.equip=Equip() #用Equip类产生一个装备,赋值给实例的equip属性
...
>>> r1=Riven(‘锐雯雯‘)
>>> r1.equip.fire() #可以使用组合的类产生的对象所持有的方法
release Fire skill
组合与继承都是有效地利用已有类的资源的重要方式。但是二者的概念和使用场景皆不同:
继承的方式
通过继承建立了派生类与基类之间的关系,它是一种‘是‘的关系,比如白马是马,人是动物。当类之间有很多相同的功能,提取这些共同的功能做成基类,用继承比较好.
组合的方式
用组合的方式建立了类与组合的类之间的关系,它是一种‘有’的关系,比如教授有生日,教授教python和linux课程,教授有学生s1、s2、s3...当类之间有显著不同,并且较小的类是较大的类所需要的组件时,用组合比较好.
接口提取了一群类共同的函数,可以把接口当做一个函数的集合。然后让子类去实现接口中的函数。这么做的意义在于归一化,什么叫归一化,就是只要是基于同一个接口实现的类,那么所有的这些类产生的对象在使用时,从用法上来说都一样。
归一化的好处:
在python中根本就没有一个叫做interface的关键字,如果非要去模仿接口的概念,可以借助第三方模块:
zope.interface,可以参考文档和设计模式。
也可以使用继承。继承的两种用途:
class Interface:#定义接口Interface类来模仿接口的概念,python中压根就没有interface关键字来定义一个接口。
def read(self): #定接口函数read
pass
def write(self): #定义接口函数write
pass
class Txt(Interface): #文本,具体实现read和write
def read(self):
print(‘文本数据的读取方法‘)
def write(self):
print(‘文本数据的读取方法‘)
class Sata(Interface): #磁盘,具体实现read和write
def read(self):
print(‘硬盘数据的读取方法‘)
def write(self):
print(‘硬盘数据的读取方法‘)
class Process(Interface):
def read(self):
print(‘进程数据的读取方法‘)
def write(self):
print(‘进程数据的读取方法‘)
上面的代码只是看起来像接口,其实并没有起到接口的作用,子类完全可以不用去实现接口 ,这就用到了抽象类。
与java一样,python也有抽象类的概念但是同样需要借助模块实现,抽象类是一个特殊的类,它的特殊之处在于只能被继承,不能被实例化。
如果说类是从一堆对象中抽取相同的内容而来的,那么抽象类就是从一堆类中抽取相同的内容而来的,内容包括数据属性和函数属性。
从设计角度去看,如果类是从现实对象抽象而来的,那么抽象类就是基于类抽象而来的。
从实现角度来看,抽象类与普通类的不同之处在于:抽象类中只能有抽象方法(没有实现功能),该类不能被实例化,只能被继承,且子类必须实现抽象方法。这一点与接口有点类似,但其实是不同的。
#一切皆文件
import abc #利用abc模块实现抽象类
class All_file(metaclass=abc.ABCMeta):
all_type=‘file‘
@abc.abstractmethod #定义抽象方法,无需实现功能
def read(self):
‘子类必须定义读功能‘
pass
@abc.abstractmethod #定义抽象方法,无需实现功能
def write(self):
‘子类必须定义写功能‘
pass
# class Txt(All_file):
# pass
#
# t1=Txt() #报错,子类没有定义抽象方法
class Txt(All_file): #子类继承抽象类,但是必须定义read和write方法
def read(self):
print(‘文本数据的读取方法‘)
def write(self):
print(‘文本数据的读取方法‘)
class Sata(All_file): #子类继承抽象类,但是必须定义read和write方法
def read(self):
print(‘硬盘数据的读取方法‘)
def write(self):
print(‘硬盘数据的读取方法‘)
class Process(All_file): #子类继承抽象类,但是必须定义read和write方法
def read(self):
print(‘进程数据的读取方法‘)
def write(self):
print(‘进程数据的读取方法‘)
wenbenwenjian=Txt()
yingpanwenjian=Sata()
jinchengwenjian=Process()
#这样大家都是被归一化了,也就是一切皆文件的思想
wenbenwenjian.read()
yingpanwenjian.write()
jinchengwenjian.read()
print(wenbenwenjian.all_type)
print(yingpanwenjian.all_type)
print(jinchengwenjian.all_type)
抽象类的本质还是类,指的是一组类的相似性,包括数据属性(如all_type)和函数属性(如read、write),而接口只强调函数属性的相似性。
抽象类是一个介于类和接口直接的一个概念,同时具备类和接口的部分特性,可以用来实现归一化设计
在Java和C#中子类只能继承一个父类,而Python中子类可以同时继承多个父类,如A(B,C,D)。
如果继承关系为非菱形结构,则会按照先找B这一条分支,然后再找C这一条分支,最后找D这一条分支的顺序直到找到我们想要的属性。
如果继承关系为菱形结构,那么属性的查找方式有两种,分别是:深度优先和广度优先。
class A(object):
def test(self):
print(‘from A‘)
class B(A):
def test(self):
print(‘from B‘)
class C(A):
def test(self):
print(‘from C‘)
class D(B):
def test(self):
print(‘from D‘)
class E(C):
def test(self):
print(‘from E‘)
class F(D,E):
# def test(self):
# print(‘from F‘)
pass
f1=F()
f1.test()
print(F.__mro__) #只有新式才有这个属性可以查看线性列表,经典类没有这个属性
#新式类继承顺序:F->D->B->E->C->A
#经典类继承顺序:F->D->B->A->E->C
#python3中统一都是新式类
#pyhon2中才分新式类与经典类
python到底是如何实现继承的,对于你定义的每一个类,python会计算出一个方法解析顺序(MRO)列表,这个 MRO(method resolution order) 列表就是一个简单的所有基类的线性顺序列表,例如:
>>> F.mro() #等同于F.__mro__
[<class ‘__main__.F‘>, <class ‘__main__.D‘>, <class ‘__main__.B‘>, <class ‘__main__.E‘>, <class ‘__main__.C‘>, <class ‘__main__.A‘>, <class ‘object‘>]
为了实现继承,python会在MRO列表上从左到右开始查找基类,直到找到第一个匹配这个属性的类为止。
而这个 MRO 列表的构造是通过一个 C3线性化算法来实现的。我们不去深究这个算法的数学原理,它实际上就是合并所有父类的 MRO 列表并遵循如下三条准则:
class Vehicle: #定义交通工具类
Country=‘China‘
def __init__(self,name,speed,load,power):
self.name=name
self.speed=speed
self.load=load
self.power=power
def run(self):
print(‘开动啦...‘)
class Subway(Vehicle): #地铁
def __init__(self,name,speed,load,power,line):
Vehicle.__init__(self,name,speed,load,power)
self.line=line
def run(self):
print(‘地铁%s号线欢迎您‘ %self.line)
Vehicle.run(self)
line13=Subway(‘中国地铁‘,‘180m/s‘,‘1000人/箱‘,‘电‘,13)
line13.run()
class Vehicle: #定义交通工具类
Country=‘China‘
def __init__(self,name,speed,load,power):
self.name=name
self.speed=speed
self.load=load
self.power=power
def run(self):
print(‘开动啦...‘)
class Subway(Vehicle): #地铁
def __init__(self,name,speed,load,power,line):
#super(Subway,self) 就相当于实例本身 在python3中super()等同于super(Subway,self)
super().__init__(name,speed,load,power)
self.line=line
def run(self):
print(‘地铁%s号线欢迎您‘ %self.line)
super(Subway,self).run()
class Mobike(Vehicle):#摩拜单车
pass
line13=Subway(‘中国地铁‘,‘180m/s‘,‘1000人/箱‘,‘电‘,13)
line13.run()
强调: 二者使用哪一种都可以,但最好不要混用。
即使没有直接继承关系,super仍然会按照mro继续往后查找!!!
#A没有继承B,但是A内super会基于C.mro()继续往后找
class A:
def test(self):
super().test()
class B:
def test(self):
print(‘from B‘)
class C(A,B):
pass
c=C()
c.test() #打印结果:from B
print(C.mro())
#[<class ‘__main__.C‘>, <class ‘__main__.A‘>, <class ‘__main__.B‘>, <class ‘object‘>]
两种调用父类方法的区别:
当你使用 super()
函数时,Python会在MRO列表上继续搜索下一个类。只要每个重定义的方法统一使用super()并只调用它一次,那么控制流最终会遍历完整个MRO列表,每个方法也只会被调用一次(注意注意注意:使用super调用的所有属性,都是从MRO列表当前的位置往后找,千万不要通过看代码去找继承关系,一定要看MRO列表)
#指名道姓
class A:
def __init__(self):
print(‘A的构造方法‘)
class B(A):
def __init__(self):
print(‘B的构造方法‘)
A.__init__(self)
class C(A):
def __init__(self):
print(‘C的构造方法‘)
A.__init__(self)
class D(B,C):
def __init__(self):
print(‘D的构造方法‘)
B.__init__(self)
C.__init__(self)
pass
f1=D() #A.__init__被重复调用
‘‘‘
D的构造方法
B的构造方法
A的构造方法
C的构造方法
A的构造方法
‘‘‘
#使用super()
class A:
def __init__(self):
print(‘A的构造方法‘)
class B(A):
def __init__(self):
print(‘B的构造方法‘)
super(B,self).__init__()
class C(A):
def __init__(self):
print(‘C的构造方法‘)
super(C,self).__init__()
class D(B,C):
def __init__(self):
print(‘D的构造方法‘)
super(D,self).__init__()
f1=D() #super()会基于mro列表,往后找
‘‘‘
D的构造方法
B的构造方法
C的构造方法
A的构造方法
‘‘‘
标签:包括 line abc 序列 会计 ima nic github 根据
原文地址:https://www.cnblogs.com/arelive/p/python-42.html