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python-对象

用来描述具有相同的属性和方法的对象的集合

它定义了该集合中每个对象所共有的属性和方法

对象是类的实例

class ClassName:
    <statement-1>
    .
    .
    .
    <statement-N>

类实例化后,可以使用其属性,实际上,创建一个类之后,可以通过类名访问其属性

__private_attrs:两个下划线开头,声明该属性为私有,不能在类的外部被使用或直接访问。在类内部的方法中使用时 self.__private_attrs

在类的内部,使用 def 关键字来定义一个方法,与一般函数定义不同,类方法必须包含参数 self,且为第一个参数,self 代表的是类的实例

self 的名字并不是规定死的,也可以使用 this,但是最好还是按照约定是用 self

  • 方法

类中定义的函数

与一般函数定义不同,类方法必须包含参数 self, 且为第一个参数,self 代表的是类的实例

#类定义
class people:
    #定义基本属性
    name = ''
    age = 0
    #定义私有属性,私有属性在类外部无法直接进行访问
    __weight = 0
    #定义构造方法
    def __init__(self,n,a,w):
        self.name = n
        self.age = a
        self.__weight = w
    def speak(self):
        print("%s 说: 我 %d 岁。" %(self.name,self.age))
 
# 实例化类
p = people('runoob',10,30)
p.speak()
# runoob 说: 10 岁。
  • 类变量

类变量在整个实例化的对象中是公用的

类变量定义在类中且在函数体之外

类变量通常不作为实例变量使用

  • 数据成员

类变量或者实例变量用于处理类及其实例对象的相关的数据

  • 方法重写

如果从父类继承的方法不能满足子类的需求,可以对其进行改写,这个过程叫方法的覆盖(override),也称为方法的重写

class Parent:        # 定义父类
   def myMethod(self):
      print ('调用父类方法')
 
class Child(Parent): # 定义子类
   def myMethod(self):
      print ('调用子类方法')
 
c = Child()          # 子类实例
c.myMethod()         # 子类调用重写方法
super(Child,c).myMethod() #用子类对象调用父类已被覆盖的方法
# 调用子类方法
# 调用父类方法

两者方法名称相同,则会发生覆盖(即重写)

super(type[, object-or-type]),type为类名称
用于查找输入子类的父类
  • 局部变量

定义在方法中的变量,只作用于当前实例的类

  • 实例变量

在类的声明中,属性是用变量来表示的,这种变量就称为实例变量,实例变量就是一个用 self 修饰的变量

  • 继承

即一个派生类(derived class)继承基类(base class)的字段和方法

继承也允许把一个派生类的对象作为一个基类对象对待

class DerivedClassName(BaseClassName1):
    <statement-1>
    .
    .
    .
    <statement-N>
#类定义
class people:
    #定义基本属性
    name = ''
    age = 0
    #定义私有属性,私有属性在类外部无法直接进行访问,不可从外部获取或者更改
    __weight = 0
    #定义构造方法
    def __init__(self,n,a,w):
        self.name = n
        self.age = a
        self.__weight = w
    def speak(self):
        print("%s 说: 我 %d 岁。" %(self.name,self.age))
 
#单继承示例
class student(people):
    grade = ''
    def __init__(self,n,a,w,g):
        #调用父类的构函
        people.__init__(self,n,a,w)
        self.grade = g
    #覆写父类的方法
    def speak(self):
        print("%s 说: 我 %d 岁了,我在读 %d 年级"%(self.name,self.age,self.grade))
s = student('ken',10,60,3)
s.speak()
# ken 说: 我 10 岁了,我在读 3 年级

父类相对于子类有着更加宽泛且广阔的范围

同时也支持多重继承

class DerivedClassName(Base1, Base2, Base3):
    <statement-1>
    .
    .
    .
    <statement-N>

需要注意圆括号中父类的顺序,若是父类中有相同的方法名,而在子类使用时未指定,python从左至右搜索 即方法在子类中未找到时,从左到右查找父类中是否包含方法

#类定义
class people:
    #定义基本属性
    name = ''
    age = 0
    #定义私有属性,私有属性在类外部无法直接进行访问
    __weight = 0
    #定义构造方法
    def __init__(self,n,a,w):
        self.name = n
        self.age = a
        self.__weight = w
    def speak(self):
        print("%s 说: 我 %d 岁。" %(self.name,self.age))
 
#单继承示例
class student(people):
    grade = ''
    def __init__(self,n,a,w,g):
        #调用父类的构函
        people.__init__(self,n,a,w)
        self.grade = g
    #覆写父类的方法
    def speak(self):
        print("%s 说: 我 %d 岁了,我在读 %d 年级"%(self.name,self.age,self.grade))
 
#另一个类,多重继承之前的准备
class speaker():
    topic = ''
    name = ''
    def __init__(self,n,t):
        self.name = n
        self.topic = t
    def speak(self):
        print("我叫 %s,我是一个演说家,我演讲的主题是 %s"%(self.name,self.topic))
 
#多重继承
class sample(speaker,student):
    a =''
    def __init__(self,n,a,w,g,t):
        student.__init__(self,n,a,w,g)
        speaker.__init__(self,n,t)
 
test = sample("Tim",25,80,4,"Python")
test.speak()   #方法名同,默认调用的是在括号中排前地父类的方法
# 我叫 Tim,我是一个演说家,我演讲的主题是 Python
  • 实例化

创建一个类的实例,类的具体对象

  • 对象

通过类定义的数据结构实例。对象包括两个数据成员(类变量和实例变量)和方法

类对象支持两种操作:属性引用和实例化

属性引用使用和 Python 中所有的属性引用一样的标准语法:obj.name

类对象创建后,类命名空间中所有的命名都是有效属性名

class MyClass:
    """一个简单的类实例"""
    i = 12345
    def f(self):
        return 'hello world'
 
# 实例化类
x = MyClass()
 
# 访问类的属性和方法
print("MyClass 类的属性 i 为:", x.i)
print("MyClass 类的方法 f 输出为:", x.f())
# MyClass 类的属性 i 为: 12345
# MyClass 类的方法 f 输出为: hello world

类有一个名为 __init__() 的特殊方法(构造方法),该方法在类实例化时会自动调用

(需要注意,构造方法可以为定义属性,在class中也可以直接定义属性,两者的区别是,由构造方法定义的属性需要类实例化之后才能定义完成,而class中定义的属性不需要实例化就已经发生了定义)

(class中的属性可以首先定义,为其赋予初始值,之后再使用方法来进行覆盖。如果输出初始值,则表示尚未调用该方法)

def __init__(self):
    self.data = []

 __init__() 方法可以有参数,参数通过 __init__() 传递到类的实例化操作上

class Complex:
    def __init__(self, realpart, imagpart):
        self.r = realpart
        self.i = imagpart
x = Complex(3.0, -4.5)
print(x.r, x.i)  
# 输出结果:3.0 -4.5

类的方法与普通的函数只有一个特别的区别——它们必须有一个额外的第一个参数名称, 按照惯例它的名称是 self,其代表类的实例,而不是类

class Test:
    def prt(self):
        print(self)
        print(self.__class__)
 
t = Test()
t.prt()
# <__main__.Test instance at 0x100771878>
# __main__.Test

从执行结果可以很明显的看出,self 代表的是类的实例,代表当前对象(类实例化的对象)的地址,而 self.class 则指向类

self包含了类中直接定义的属性,可以使用self.attr直接调用类中定义的属性(这些属性已经在类的实例中存在),也可以使用self.attr来新建一个属性

self 不是 python 关键字,我们把他换成 runoob 也是可以正常执行的,也就是说可以用其他名字来表示这个类的实例,只要其放在第一个参数的位置上

class Test:
    def prt(runoob):
        print(runoob)
        print(runoob.__class__)
 
t = Test()
t.prt()
# <__main__.Test instance at 0x100771878>
# __main__.Test
  •  普通函数和class中的方法之间的区别

方法从属于特定的实例对象,需要使用对象.方法的格式来使用

其以self为参(当然也可能有其他参数)数,主要是对self(也就是这个实例)进行更改,方法的效果一般会体现的实例的属性上,而返回值则是次要的

普通函数则只是传入一个数值,再返回值

posted @ 2020-10-25 15:45  lixin2020  阅读(113)  评论(0)    收藏  举报