JS面向对象高级

JS面向对象高级

JS面向对象高级

对象创建模式

Object构造函数模式

  • 方法:先创建空的Object对象,再动态添加属性方法
  • 适用:起始时候不确定对象内部数据
  • 缺点:语句太多
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
// 先创建一个空Object对象
var p = new Object()
// 此时候内部数据还是不确定的
p = {}
// 动态添加属性方法
p.name = '小明'
p.age = 18
p.setName = function (name) {
this.name = name
}

// 执行
p.setName('小红')
console.log(p)
console.log(p.name)
console.log(p.age)

对象字面量模式

  • 方法:使用{}创建对象,同时指定方法属性
  • 适用:起始时候对象内部数据是确定的
  • 缺点:如果创建多个对象,有重复代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
// 对象字面量模式
var p = {
name: '小明',
age: 18,
setName: function (name) {
this.name = name
}
}
// 测试
console.log(p.name,p.age)
p.setName('小红')
console.log(p.name,p.age)

工厂模式

  • 方法:通过工厂函数动态创建对象并且返回
  • 适用:需要创建多个对象
  • 缺点:对象没有一个具体的类型,都是Object类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
function createPerson(name, age) {
var p = {
name: name,
age: age,
setName: function (name) {
this.name = name
}
}
return p
}
var p1 = createPerson('小明', 18)
var p2 = createPerson('小红', 20)

自定义函数构造

  • 方法: 自定义构造函数, 通过new创建对象
  • 适用: 需要创建多个类型确定的对象,与上方工厂模式有所对比
  • 缺点: 每个对象都有相同的数据, 浪费内存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
//定义类型
function Person(name, age) {
this.name = name
this.age = age
this.setName = function (name) {
this.name = name
}
}
var p1 = new Person('Tom', 12)
p1.setName('Jack')
console.log(p1.name, p1.age)
console.log(p1 instanceof Person)

function Student (name, price) {
this.name = name
this.price = price
}
var s = new Student('Bob', 13000)
console.log(s instanceof Student)

var p2 = new Person('JACK', 23)
console.log(p1, p2)

构造函数+原型的组合模式

  • 方法: 自定义构造函数, 属性在函数中初始化, 方法添加到原型上
  • 适用: 需要创建多个类型确定的对象
  • 放在原型上可以节省空间(只需要加载一遍方法)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
//在构造函数中只初始化一般函数
function Person(name, age) {
this.name = name
this.age = age
}
Person.prototype.setName = function (name) {
this.name = name
}

var p1 = new Person('Tom', 23)
var p2 = new Person('Jack', 24)
console.log(p1, p2)

继承模式

原型链继承

方法:

  1. 定义父函数构造函数
  2. 给父类型的原型添加方法
  3. 定义子类型的构造函数
  4. 创建父类型的实例对象赋值给子类型的原型(通过访问父类型的实例对象找到父类型原型中的函数)
  5. 创建子类型的对象:可以通过访问[子类型的原型]->[父类型的实例]->[父类型的原型]调用父类型的方法
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
// 定义父类型构造函数
function Father(){
this.fatherProp = '父类属性'
}
// 在父类型的原型添加父类型的方法
Father.prototype.fatherMethod = function(){
console.log('父类方法')
}
// 定义子类型构造函数
function Child(){
this.childProp = '子类属性'
}
// 将子类型的原型指向父类型的一个实例
Child.prototype = new Father()

// 让子类型的原型的constructor指向子类型
// 父类型的实例没有constructor,会在父类型的原型上找到,返回的是父类型的constructor指向的是父类型Father()
Child.prototype.constructor = Child

// 子类型添加自己的方法
Child.prototype.childMethod = function(){
console.log('子类方法')
}
// 创建子类型实例
var child = new Child()
// 子类型实例调用父类型方法
child.fatherMethod()

图解

借用构造函数继承(假的)

  1. 方法:
    • 定义父类型构造函数
    • 定义子类型构造函数
    • 在子类型构造函数中调用父类型构造
  2. 关键:
    • 在子类型构造函数中通用call()调用父类型构造函数
  3. 作用:
  • 能借用父类中的构造方法,但是不灵活
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function Person(name, age) {
this.name = name
this.age = age
}
function Student(name, age, price) {
//此处利用call(),将 [Student]的this传递给Person构造函数
Person.call(this, name, age) // 相当于: this.Person(name, age)
/*this.name = name
this.age = age*/
this.price = price
}

var s = new Student('Tom', 20, 14000)
console.log(s.name, s.age, s.price)

[Person]中的this是动态变化的,在[Student]中利用[Person.call(this, name, age)]改变了其this指向,所以可以实现此效果

组合继承(原型链+构造函数)

  1. 利用原型链实现对父类型对象的方法继承
  2. 利用super()借用父类型构建函数初始化相同属性
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
function Person(name, age) {
this.name = name
this.age = age
}
Person.prototype.setName = function (name) {
this.name = name
}

function Student(name, age, price) {
Person.call(this, name, age) // 为了得到属性
this.price = price
}
Student.prototype = new Person() // 为了能看到父类型的方法
Student.prototype.constructor = Student //修正constructor属性
Student.prototype.setPrice = function (price) {
this.price = price
}

var s = new Student('Tom', 24, 15000)
s.setName('Bob')
s.setPrice(16000)
console.log(s.name, s.age, s.price)