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面向对象有3大特性:继承、多态、封装,本章介绍 Python中的 继承特性~
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继承是创建类的一种方式,在 Python中支持多继承,即在创建类的时候可以继承一个或者多个父类。
在继承关系中,被继承的类通常称为父类(或超类,基类),新建的类则称为子类(或派生类)。
继承的优势在于可以有效地重用代码,提高代码的可读性~
继承示例:
class Fu_1: # 父类
pass
class Fu_2: # 父类
pass
class Zi_1(Fu_1): # 单继承
pass
class Zi_2(Fu_1, Fu_2): # 多继承
pass
上述示例中,Fu_1 和 Fu_2 没有继承任何类,在 Python3 中,这样就会默认继承object类,而在 Python2 中,默认不会继承 object类,注意区分 ~
可通过 类的内置属性 __bases__ 查看这个类 继承的所有父类
print(Zi_1.__bases__)
print(Zi_2.__bases__)
# 输出结果:
(,)
(, )
在开发过程中,若新建的一个类和已创建的另一个类 属性及方法大致相同,则可以让新建的类(子类)继承已创建的类(父类),这样子类会继承父类的所有属性,包括数据属性和函数属性,实现了代码重用,代码变得简洁,可以有效缩短开发周期~
class Father:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age
def say(self):
print('Hello !')
class Son(Father):
pass
p = Son('baby', 19)
p.say()
# 输出结果:
Hello !
在继承过程中,子类也可以添加或者重新定义这些属性,当父类和子类中有同名的属性时(包括数据属性和函数属性),会先调用子类中的属性(操作的是子类的实例化对象)
class Father:
city = 'NB'
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age
def say(self):
print('Hello ! ' + self.city)
class Son(Father):
city = 'HZ'
def say(self):
print('你好 ~ ' + self.city)
def eat(self):
pass
p = Son('baby', 19)
p.say()
# 输出结果:
你好 ~ HZ
在子类的函数中,若是要重用父类中某个函数的功能,可以直接通过 super 来调用父类中的函数,当然也可以通过 类名.func() 来调用,只不过这样与调用普通函数无异。这个经常使用在需要对父类的同名方法进行扩展的场景~
class Father:
def say(self):
print('Hello !')
def introduce(self):
print('Father')
class Son(Father):
def say(self):
super().say()
# Father.say(self) # 通过 类名.func(),输出结果一致
print('你好 ~')
p = Son()
p.say()
# 输出结果
Hello !
你好 ~
上述示例中,使用 super的时候省略了2个参数:Son(当前类名称,注意不是父类),self(当前对象)
super().say()
# 等同于
super(Son, self).say()
由于 super 方法中已经默认传递了self参数,所以后面的函数不需要再次传递self~
注意:super关键字只在新式类中有,Python3中所有的类都是新式类...
在子类的函数中使用super方法,不一定仅调用同名的父类函数,也可以调用其他的父类函数~
def say(self):
super().introduce()
print('你好 ~')
如下示例中子类对父类的 init方法 进行了扩展,这是一种较为常用的使用方式~
class Father:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age
def say(self):
print('Hello !')
class Son(Father):
def __init__(self, name, age, hobby):
super().__init__(name, age)
self.hobby = hobby
def say(self):
super().say()
print('你好 ~')
super方法不光可以在类的内部使用,也可以在类的外部的使用,在类的外部使用时,super方法不可以省略参数
# 外部使用super
p = Son()
super(Son, p).say()
# 输出结果:
Hello !
上面已经说过,Python3 中所有的类都是新式类,新建的类没有继承任何类的时候,会默认继承 object 类。
在 Python2中,经典类和新式类并存,新建的类若是没有继承任何类,则这个类为经典类,只有显示地继承了 object 类或其子类,这个类才是新式类~
# Python2中
class C1: # 经典类
pass
class C2(C1): # 经典类
pass
class C3(object): # 新式类
pass
# Python3中
class N1: # 新式类
pass
class N2(N1): # 新式类
pass
class N3(object): # 新式类
pass
在Python中支持多继承,新式类和经典类的继承顺序有所差异,以下以钻石继承为例给出示例:
class A(object):
def fun(self):
print('from A')
class B(A):
def fun(self):
print('from B')
class C(A):
def fun(self):
print('from C')
class D(B):
def fun(self):
print('from D')
class E(C):
def fun(self):
print('from E')
class F(D, E):
# def fun(self):
# print('from F')
pass
上述多个类的继承关系如下图所示:
当前环境为Python3,即新式类,可通过内置的__mro__方法查看继承顺序:
f1 = F()
# f1.fun()
print(F.__mro__)
# 输出结果:
(, , , , , , )
即新式类的继承顺序:F->D->B->E->C->A,广度优先。
那什么是继承顺序呢?就是寻找父类的顺序,例如这里调用 f1对象(F类的实例化对象)的 fun方法,若F类中没有这个方法,就去D类中寻找,若D类中也没有,就去B类中寻找,然后是E类,C类,A类,即按照 MRO列表上 从左到右查找基类~
若这里的类是经典类,则继承顺序为:F->D->B->A->E->C ,深度优先~
广度优先 与 深度优先 的区别在于,广度优先算法在查找基类的时候,若之后能找到的,则之后再进行查找,若之后找不到的,现在就去查找。例如,通过E,C也能再次找到A,则先不找A,但是通过E,C不能再次找到B,所以查找D之后就找B,查找B之后不会去查找A,而是在C之后再去查找A~
再看如下示例,由于B和C只能通过一条途径找到,所以新式类和经典类的继承顺序一致:
新式类继承顺序:F->D->B->E->C
经典类继承顺序:F->D->B->E->C
若是在钻石继承中用到了 super 关键字,super 会去调用父类的对应方法,但是 super 的本质并不是直接找父类,而是根据调用者的节点位置的广度优先顺序来查找的。即 按照广度优先的继承顺序找到上一个类~
Tip:super 关键字只有在新式类中有,所以肯定是按照广度优先的继承顺序来进行查找的~
class A:
def func(self):
print('A')
class B(A):
def func(self):
super().func()
print('B')
class C(A):
def func(self):
super().func()
print('C')
class D(B, C):
def func(self):
super().func()
print('D')
d = D()
d.func()
# 输出结果:
A
C
B
D
上述多个类的继承关系如下图所示:
当前使用的是新式类,继承顺序为:D->B->C->A(经典类的继承顺序为:F->B->A->C)
其中super的调用过程如下:
D类的 func() 方法中的 super().func() 会调用 B类的 func() 方法,B类的 func() 方法中的super().func() 会调用 C类的 func() 方法,C类的 func() 方法中的 super().func() 会调用 A类的 func() 方法~
当然在单继承中不会有这样的问题~
.................^_^