一、面向对象三大特征介绍
Python 是面向对象的语言,也支持面向对象编程的三大特性:继承、封装(隐藏)、多态。
1、封装(隐藏)
隐藏对象的属性和实现细节,只对外提供必要的方法。
通过“私有属性、私有方法”的方式,实现“封装”。Python 追求简洁的语法
2、继承
继承可以让子类具有父类的特性,提高了代码的重用性。从设计上是一种增量进化,原有父类设计不变的情况下,可以增加新的功能,或者改进已有的算法。
3、多态
多态是指同一个方法调用由于对象不同会产生不同的行为。生活中这样的例子比比皆是:同样是休息方法,人不同休息方法不同。张三休息是睡觉,李四休息是玩游戏,程序员休息是“敲几行代码”。
二、继承
继承是面向对象程序设计的重要特征,也是实现“代码复用”的重要手段。
如果一个新类继承自一个设计好的类,就直接具备了已有类的特征,就大大降低了工作
难度。已有的类,我们称为“父类或者基类”,新的类,我们称为“子类或者派生类”。
1、语法格式
Python 支持多重继承,一个子类可以继承多个父类。继承的语法格式如下:
class 子类类名(父类 1[,父类 2,...]):
类体:如果在类定义中没有指定父类,则默认父类是 object 类。也就是说,object 是所有类的父类,里面定义了一些所有类共有的默认实现,比如:__new__()。
定义子类时,必须在其构造函数中调用父类的构造函数。调用格式如下:
父类名.__init__(self, 参数列表)
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class Person: def __init__( self ,name,age): self .name = name self .__age = age def say_age( self ): print ( "年龄是:" , self .__age) class Student(Person): def __init__( self ,name,age,grade): self .grade = grade Person.__init__( self ,name,age) # 构造函数中包含调用父类构造函数。根据需要,不是必须。 子类并不会自动调用父类的__init__(),我 # 们必须显式的调用它。 if __name__ = = '__main__' : s = Student( '诸葛' , 18 , 1 ) s.say_age() |
2、类成员的继承和重写
1. 成员继承:子类继承了父类除构造方法之外的所有成员。
2. 方法重写:子类可以重新定义父类中的方法,这样就会覆盖父类的方法,也称为“重写”
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class Person: def __init__( self ,name,age): self .name = name self .__age = age def say_age( self ): print ( "年龄是:" , self .__age) class Student(Person): def __init__( self ,name,age,grade): self .grade = grade Person.__init__( self ,name,age) def say_age( self ): print ( self .name, "的年龄是:" , self .age) # 构造函数中包含调用父类构造函数。根据需要,不是必须。 子类并不会自动调用父类的__init__(),我 # 们必须显式的调用它。 if __name__ = = '__main__' : s = Student( '诸葛' , 18 , 1 ) s.say_age() |
3、super()获得父类定义
在子类中,如果想要获得父类的方法时,我们可以通过 super()来做。
super()代表父类的定义,不是父类对象。
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class A: def say( self ): print ( "A: " , self ) print ( "say AAA" ) class B(A): def say( self ): #A.say(self) 调用父类的 say 方法 super ().say() #通过 super()调用父类的方法 print ( "say BBB" ) if __name__ = = "__main__: b = B() b.say() |
4、设计模式_工厂模式实现
工厂模式实现了创建者和调用者的分离,使用专门的工厂类将选择实现类、创建对象进行统一的管理和控制。
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class CarFactory: def createCar( self ,brand): if brand = = "1" : return one() elif brand = = "2" : return two() elif brand = = '3' : return three() else : return "未知品牌,无法创建" class one: pass class two: pass class three: pass factory = CarFactory() c1 = factory.createCar( "1" ) c2 = factory.createCar( "2" ) print (c1) print (c2) |
5、设计模式_单例模式实现
单例模式(Singleton Pattern)的核心作用是确保一个类只有一个实例,并且提供一个访问该实例的全局访问点。
单例模式只生成一个实例对象,减少了对系统资源的开销。当一个对象的产生需要比较多的资源,如读取配置文件、产生其他依赖对象时,可以产生一个“单例对象”,然后永久驻留内存中,从而极大的降低开销。
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class One: __obj = None # 用于存储这个单例 __init_flag = True def __new__( cls , * args, * * kwargs): # 指的是One这个类里面的 类属性 if cls .__obj = = None : # object 是类的默认父类 cls .__obj = object .__new__( cls ) return cls .__obj def __init__( self ,name): if One.__init_flag: print ( "init...." ) self .name = name One.__init_flag = False if __name__ = = '__main__' : a = One( "aa" ) print (a) b = One( "bb" ) print (b) |
总结
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原文链接:https://blog.csdn.net/qq_53582111/article/details/120729936