python基础之类的继承与派生、组合、接口与归一化设计、抽象类、子类中调用父类方法

一、什么是继承

继承是一种创建新的类的方式,新建的类可以继承自一个或者多个父类,原始类称为基类或超类,新建的类称为派生类或子类。

派生:子类继承了父类的属性,然后衍生出自己新的属性,如果子类衍生出的新的属性与父类的某个属性名字相同,那么再调用子类的这个属性,就以子类自己这里的为准了。

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:

print(SubClass1.__bases__)
print(SubClass2.__bases__)
#输出结果:
# (<class '__main__.ParentClass1'>,)
# (<class '__main__.ParentClass1'>, <class '__main__.ParentClass2'>)

提示: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。

print(ParentClass1.__bases__)
print(ParentClass2.__bases__)
#输出结果:
# (<class 'object'>,)
# (<class 'object'>,)

二 继承与抽象(先抽象再继承)

抽象即抽取类似或者说比较像的部分。

抽象分成两个层次:
1、将奥巴马和梅西这俩对象比较像的部分抽取成类
2、将人,猪,狗这三个类比较像的部分抽取成父类

抽象最主要的作用是划分类别(可以隔离关注点,降低复杂度)

python基础之类的继承与派生、组合、接口与归一化设计、抽象类、子类中调用父类方法

继承:是基于抽象的结果,通过编程语言去实现它,必须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。

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。

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注:现实生活中是自下而上得,python编程中是自上而下得。

三 继承与重用性

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 Garen(Hero):
pass class Riven(Hero):
pass g1=Garen('草丛伦',100,300)
r1=Riven('锐雯雯',57,200) print(g1.life_value)
r1.attack(g1)
print(g1.life_value) '''
运行结果
243
'''

提示:用已经有的类建立一个新的类,这样就重用了已经有的软件中的一部分设置大部分,大大省了编程工作量,这就是常说的软件重用,不仅可以重用自己的类,也可以继承别人的,比如标准库,来定制新的数据类型,这样就大大缩短了软件开发周期,对大型软件开发来说,意义重大。

注意:像g1.life_value之类的属性引用,会先从市里中找life_value然后去类中找,然后再去父类中找...直到最*的父类。

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。

class Riven(Hero):
camp='Noxus'
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
print('from riven')
def fly(self): #在自己这里定义新的
print('%s is flying' %self.nickname)

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 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
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 '''

四 组合与重用性

软件重用的重要方式除了继承之外还有另外一种方式,即:组合

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
#输出结果:
#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。

1、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“”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基类,用继承比较好,比如教授是老师。

class Teacher:
def __init__(self,name,gender):
self.name=name
self.gender=gender
def teach(self):
print('teaching') class Professor(Teacher):
pass p1=Professor('luchuan','male')
p1.teach()
#输出结果:
# teaching

2、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课程。

class BirthDate:
def __init__(self,year,month,day):
self.year=year
self.month=month
self.day=day class Couse:
def __init__(self,name,price,period):
self.name=name
self.price=price
self.period=period class Teacher:
def __init__(self,name,gender):
self.name=name
self.gender=gender
def teach(self):
print('teaching')
class Professor(Teacher):
def __init__(self,name,gender,birth,course):
Teacher.__init__(self,name,gender)
self.birth=birth
self.course=course p1=Professor('egon','male',
BirthDate('1995','1','27'),
Couse('python','28000','4 months')) print(p1.birth.year,p1.birth.month,p1.birth.day)
print(p1.course.name,p1.course.price,p1.course.period)
'''
运行结果:
1 27
python 28000 4 months
'''
class Course:
def __init__(self, name, price, period):
self.name = name
self.price = price
self.period = period class Teacher:
def __init__(self,name, course):
self.name = name
self.course = course class Student:
def __init__(self,name, course):
self.name = name
self.course = course python = Course('python', 15800, '7m')
t1 = Teacher('egon', python)
s1 = Student('alex', python) print(s1.course.name)
print(s1.course.period)

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

注:什么是什么,就用继承。什么有什么,就用组合。

五 接口与归一化设计

Python中默认是没有接口的,只能通过继承来实现类似得功能。

1、什么是接口

=================第一部分:Java 语言中的接口很好的展现了接口的含义: IAnimal.java
/*
* Java的Interface很好的体现了我们前面分析的接口的特征:
* 1)是一组功能的集合,而不是一个功能
* 2)接口的功能用于交互,所有的功能都是public,即别的对象可操作
* 3)接口只定义函数,但不涉及函数实现
* 4)这些功能是相关的,都是动物相关的功能,但光合作用就不适宜放到IAnimal里面了 */ package com.oo.demo;
public interface IAnimal {
public void eat();
public void run();
public void sleep();
public void speak();
} =================第二部分:Pig.java:猪”的类设计,实现了IAnnimal接口
package com.oo.demo;
public class Pig implements IAnimal{ //如下每个函数都需要详细实现
public void eat(){
System.out.println("Pig like to eat grass");
} public void run(){
System.out.println("Pig run: front legs, back legs");
} public void sleep(){
System.out.println("Pig sleep 16 hours every day");
} public void speak(){
System.out.println("Pig can not speak"); }
} =================第三部分:Person2.java
/*
*实现了IAnimal的“人”,有几点说明一下:
* 1)同样都实现了IAnimal的接口,但“人”和“猪”的实现不一样,为了避免太多代码导致影响阅读,这里的代码简化成一行,但输出的内容不一样,实际项目中同一接口的同一功能点,不同的类实现完全不一样
* 2)这里同样是“人”这个类,但和前面介绍类时给的类“Person”完全不一样,这是因为同样的逻辑概念,在不同的应用场景下,具备的属性和功能是完全不一样的 */ package com.oo.demo;
public class Person2 implements IAnimal {
public void eat(){
System.out.println("Person like to eat meat");
} public void run(){
System.out.println("Person run: left leg, right leg");
} public void sleep(){
System.out.println("Person sleep 8 hours every dat");
} public void speak(){
System.out.println("Hellow world, I am a person");
}
} =================第四部分:Tester03.java
package com.oo.demo; public class Tester03 {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("===This is a person===");
IAnimal person = new Person2();
person.eat();
person.run();
person.sleep();
person.speak(); System.out.println("\n===This is a pig===");
IAnimal pig = new Pig();
pig.eat();
pig.run();
pig.sleep();
pig.speak();
}
} #java中的interface

java中的interface

继承有两种用途:
(1)继承基类的方法,并且做出自己的改变或扩展(代码重用)
(2)声明某个子类兼容于某基类,定义一个接口类Interface,接口类中定义了一些接口名(就是函数名)且并未实现接口的功能,子类继承接口类,并且实现接口中的功能。

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(All_file):
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')

实践中,继承的第一种含义意义并不是很大,甚至常常是有害的。因为它使得子类与基类出现强耦合。

继承的第二种含义非常重要。它又叫“接口继承”。
接口继承实质上是要求“做出一个良好的抽象,这个抽象规定了一个兼容接口,使得外部调用者无需关心具体细节,可一视同仁的处理实现了特定接口的所有对象”——这在程序设计上,叫做归一化。

归一化使得高层的外部使用者可以不加区分的处理所有接口兼容的对象集合——就好像linux的泛文件概念一样,所有东西都可以当文件处理,不必关心它是内存、磁盘、网络还是屏幕(当然,对底层设计者,当然也可以区分出“字符设备”和“块设备”,然后做出针对性的设计:细致到什么程度,视需求而定)。

在Python中根本就没有一个叫做interface的关键字,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,如果非要去模仿接口的概念,可以借助第三方模块:
http://pypi.python.org/pypi/zope.interface
twisted的twisted\internet\interface.py里使用zope.interface
文档https://zopeinterface.readthedocs.io/en/latest/
设计模式:https://github.com/faif/python-patterns

2、为何要用接口

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,让使用者无需关心对象的类是什么,只需要知道这些对象都具有某些功能就可以了,这极大地降低了使用者的使用难度。

比如:我们定义一个动物接口,接口里定义了有跑、吃、呼吸等接口函数,这样老鼠的类去实现了该接口,松鼠的类也去实现了该接口,由二者分别产生一只老鼠和一只松鼠送到你面前,即便是你分别不知道哪只是什么鼠你肯定知道他俩都会跑,都会吃,都能呼吸。

再比如:我们有一个汽车接口,里面定义了汽车所有的功能,然后由本田汽车的类,奥迪汽车的类,大众汽车的类,他们都实现了汽车接口,这样就好办了,大家只需要学会了怎么开汽车,那么无论是本田,还是奥迪,还是大众我们都会开了,开的时候根本无需关心我开的是哪一类车,操作手法(函数调用)都一样

六 抽象类

1、什么是抽象类

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。

2、为什么要有抽象类

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。

比如我们有香蕉的类,有苹果的类,有桃子的类,从这些类抽取相同的内容就是水果这个抽象的类,你吃水果时,要么是吃一个具体的香蕉,要么是吃一个具体的桃子......你永远无法迟到一个叫做水果的东西。

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,即将揭晓答案。

3、在Python中实现抽象类

#_*_coding:utf-8_*_
__author__ = 'luchuangao'
#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)

4、抽象类与接口
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。

七 继承实现的原理(继承顺序)

(1)继承顺序

1、Python的类可以继承多个类,Java和C#中则只能继承一个类
2、Python的类如果继承了多个类,那么其寻找方法的方式有两种,分别是:深度优先广度优先

python基础之类的继承与派生、组合、接口与归一化设计、抽象类、子类中调用父类方法

  • 当类是经典类时,多继承情况下,会按照深度优先方式查找
  • 当类是新式类时,多继承情况下,会按照广度优先方式查找

经典类和新式类,从字典上可以看出一个老一个新,新的必然包含了跟多的功能,也是之后推荐的写法,从写法上区分的话,如果当前类或者父类继承了object类,那么该类便是新式类,否则便是经典类。

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继承顺序:

#coding:utf-8
#新式类的继承,在查找属性时遵循: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__)
print(F.mro())
#广度优先:F->D->B->E->C->A->object

新式类的继承顺序

#python2中经典类的继承,在查找属性时遵循:深度优先

class A:
def test(self):
print('from A')
pass
class B(A):
def test(self):
print('from B')
pass
class C(A):
def test(self):
print('from C')
pass
class D(B):
def test(self):
print('from D')
pass class E(C):
def test(self):
print('from E')
pass
class F(D,E):
def test(self):
print('from F')
pass
f1=F()
f1.test() #深度优先: F->D->B->A->E->C

经典类的继承顺序

(2)继承原理(Python如何实现的继承)

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会再MRO列表上从左到右开始查找基类,知道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。我们不去探究这个算法的数学原理,它实际上就是合并所有父类的MRO列表并遵循如下三天准则:

  1. 子类会先于父类被检查
  2. 多个父类会根据它们在列表中的顺序被检查
  3. 如果对下一个类存在两个合法的选择,选择第一个父类

八 子类中调用父类方法

子类继承了父类的方法,然后想进行修改,注意了是基于原有的基础上修改,那么就需要在子类中调用父类的方法
  方法一:父类名.父类方法()

#_*_coding:utf-8_*_
__author__ = 'Linhaifeng' 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()

   方法二:super()

super在python2中的用法:
super(自己的类,self).父类的函数名字,super只能用于新式类

1、

#coding:utf-8
#super在python2中的用法:
# 1:super(自己的类,self).父类的函数名字
# 2:super只能用于新式类
class People(object):
def __init__(self,name,sex,age):
self.name=name
self.age=age
self.sex=sex
def walk(self):
print('%s is walking' %self.name)
class Chinese(People):
country='China'
def __init__(self,name,sex,age,language='Chinese'):
# self.name=name
# self.sex=sex
# self.age=age
# People.__init__(self,name,sex,age)
super(Chinese,self).__init__(name,sex,age)
self.language=language
c=Chinese('egon','male',18)
print c.name,c.age,c.sex,c.language #在python3中
class People:
def __init__(self,name,sex,age):
self.name=name
self.age=age
self.sex=sex
def walk(self):
print('%s is walking' %self.name)
class Chinese(People):
country='China'
def __init__(self,name,sex,age,language='Chinese'):
# self.name=name
# self.sex=sex
# self.age=age
# People.__init__(self,name,sex,age)
super(Chinese,self).__init__(name,sex,age) #python3中不用super()中传参,
self.language=language
def walk(self,x):
super().walk()
print('子类的x',x)
c=Chinese('egon','male',18)
# print(c.name,c.age,c.sex,c.language)
c.walk(123)

2、

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()

不用super引发的*:

#每个类中都继承了且重写了父类的方法
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() print(D.__mro__) #python2中没有这个属性

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MRO列表,每个方法也只会被调用一次。
注: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。

#每个类中都继承了且重写了父类的方法
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() print(D.__mro__) #python2中没有这个属性

参考链接:http://www.cnblogs.com/linhaifeng/articles/6182264.html

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