class Person: h_type = '人类' def __init__(self,name): # 让对象拥有独有的数据 self.name = name # 定义在类中的函数 我们称之为方法 def eat(self): # 是多个对象公共的方法 也算多个对象独有的方法 对象来调用就会将对象当做第一个参数传入 print('%sz正在干饭'%self.name) def others(self,a,b): print('other哈哈哈') # 针对对象独有的方法 我们没法真正实现 # 1. 如果在全局则不是独有的 # 2. 如果在类中则是公开的 # python解释器针对上述问题添加了一个非常牛的特性, 定义在类中的函数默认是绑定给对象的(相当于是对象独有的方法) p1 = Person('jason') p1.eat() # set(p1) p2 = Person('kevin') p2.eat()
p3 = Person('oscar') Person.eat(p3)
p1 = Person('jason') p1.others(1, 2) Person.others(p1,1,2)
直接在类体代码中编写即可,对象调用会自动将对象当做第一个参数传入,类调用则有几个形参就传几个实参
class Student: school = '清华大学' # 绑定给对象的方法 def run(self): # self 用于接收对象 print('绑定对象', self) stu1 = Student print(stu1.run) # <function Student.run at 0x000002D814B28700>
class Student: school = '清华大学' # 绑定给对象的方法 def run(self): # self 用于接收对象 print('绑定对象', self) @classmethod # 绑定给类的方法 def eat(cls): # cls用于接收类 print('绑定类', cls) # 调用绑定类的方法 Student.eat() # 类调用会自动将类当做第一个参数传入 eat(Student) stu1.eat() # 对象调用会自动将产生该对象的类当做第一个参数传入 eat(Student)
class Student: school = '清华大学' # 绑定给对象的方法 def run(self): # self 用于接收对象 print('绑定对象', self) @classmethod # 绑定给类的方法 def eat(cls): # cls用于接收类 print('绑定类', cls) @staticmethod #静态方法 def sleep(a, b): # 无论谁来调用都必须按照普普通通的函数传参方式 print('静态方法') # 调用静态方法 stu1 = Student Student.sleep(1,2) # 静态方法 stu1.sleep(1,2) # 静态方法
# 语法结构 class 类名(类名): pass
从左到右查找每个父类中的属性即可
class MyClass(F1,F2,F3): pass
对象:数据和功能的结合体 类:多个对象相同的数据和功能的结合体 父类:多个类相同的数据和功能的结合体 ps:类和父类最主要的功能其实就是节省代码
先从对象自身查找,没有的话,再去产生该对象的类中查找(对象自身 >>> 类)
class Student: school = '清华大学' def choice(self): print('选课') stu1 = Student() print(stu1.school) # 对象查找school 自身名称空间没有 所以查找的是类的 清华大学 stu1.school = '北京大学' # 自身的名称空间中产生了新的school # 对象点名并写了赋值符号和数据值,那么操作的肯定是自己的名称空间 print(stu1.school) # 北京大学 print(Student.school) # 清华大学
先从对象自身查找,然后是产生该对象的类 然后是一个个父类(对象 >>> 类 >>> 父类)
class A: name = 'from A' # B pass 打印A name from A class B(A): # name = 'from B' # C pass 打印B name from B pass class C(B): # name = 'from C' # 有name 打印出 from C pass obj = C() # obj.name = '打印' # 打印 print(obj.name)
class A: def func1(self): print('from A func1') def func2(self): print('from A func2') self.func1() # # obj.func1() class B(A): def func1(self): print('from B func1') obj = B() obj.func2()
class D: name = 'from D' class E: name = 'from E' class F: name = 'from F' class A(D): name = 'from A' class B(E): name = 'from B' class C(F): name = 'from C' class My(A, B, C): pass obj = My() print(obj.name)
2. 菱形继承(最后归总到一个我们自定义类上)广度优先(前面几个分支都不会走最后一个类 最后一个分支才会走)
不继承object或其子类的类(什么都不继承)
继承了object或其子类的类
class MyClass(object): pass
子类中定义类与父类一模一样的方法并且扩展了该功能>>>:派生 (super())
class Person: def __init__(self, name, age, gender): self.name = name self.age = age self.gender = gender class Teacher(Person): def __init__(self, name, age, gender, level): # Person.__init__(self,name,age,gender) # 先调用父类的方法 super().__init__(name, age, gender) # super专门用于子类调用父类的方法 self.level = level class MyClass(list): def append(self, value): if value == 'jason': print('jason 不能追加') return super().append(value) obj = MyClass() obj.append(111) obj.append(222) obj.append('jason') obj.append(333) # [111, 222, 333] print(obj)