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和我一起学习scala (九):面向对象编程之继承

程序员雨衣 2019-09-22
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extends

  1. // Scala中,让子类继承父类,与Java一样,也是使用extends关键字

  2. // 继承就代表,子类可以从父类继承父类的field和method;然后子类可以在自己内部放入父类所没有,子类特有的field和method;使用继承可以有效复用代码

  3. // 子类可以覆盖父类的field和method;但是如果父类用final修饰,field和method用final修饰,则该类是无法被继承的,field和method是无法被覆盖的

  4. class Person {

  5. private var name = "leo"

  6. def getName = name

  7. }

  8. class Student extends Person {

  9. private var score = "A"

  10. def getScore = score

  11. }

override和super

  1. // Scala中,如果子类要覆盖一个父类中的非抽象方法,则必须使用override关键字

  2. // override关键字可以帮助我们尽早地发现代码里的错误,比如:override修饰的父类方法的方法名我们拼写错了;比如要覆盖的父类方法的参数我们写错了;等等

  3. // 此外,在子类覆盖父类方法之后,如果我们在子类中就是要调用父类的被覆盖的方法呢?那就可以使用super关键字,显式地指定要调用父类的方法

  4. class Person {

  5. private var name = "leo"

  6. def getName = name

  7. }

  8. class Student extends Person {

  9. private var score = "A"

  10. def getScore = score

  11. override def getName = "Hi, I'm " + super.getName

  12. }

override field

  1. // Scala中,子类可以覆盖父类的val field,而且子类的val field还可以覆盖父类的val field的getter方法;只要在子类中使用override关键字即可

  2. class Person {

  3. val name: String = "Person"

  4. def age: Int = 0

  5. }

  6. class Student extends Person {

  7. override val name: String = "leo"

  8. override val age: Int = 30

  9. }

isInstanceOf和asInstanceOf

  1. // 如果我们创建了子类的对象,但是又将其赋予了父类类型的变量。则在后续的程序中,我们又需要将父类类型的变量转换为子类类型的变量,应该如何做?

  2. // 首先,需要使用isInstanceOf判断对象是否是指定类的对象,如果是的话,则可以使用asInstanceOf将对象转换为指定类型

  3. // 注意,如果对象是null,则isInstanceOf一定返回false,asInstanceOf一定返回null

  4. // 注意,如果没有用isInstanceOf先判断对象是否为指定类的实例,就直接用asInstanceOf转换,则可能会抛出异常

  5. class Person

  6. class Student extends Person

  7. val p: Person = new Student

  8. var s: Student = null

  9. if (p.isInstanceOf[Student]) s = p.asInstanceOf[Student]

getClass和classOf

  1. // isInstanceOf只能判断出对象是否是指定类以及其子类的对象,而不能精确判断出,对象就是指定类的对象

  2. // 如果要求精确地判断对象就是指定类的对象,那么就只能使用getClass和classOf了

  3. // 对象.getClass可以精确获取对象的类,classOf[类]可以精确获取类,然后使用==操作符即可判断

  4. class Person

  5. class Student extends Person

  6. val p: Person = new Student

  7. p.isInstanceOf[Person]

  8. p.getClass == classOf[Person]

  9. p.getClass == classOf[Student]

使用模式匹配进行类型判断

  1. // 但是在实际开发中,比如spark的源码中,大量的地方都是使用了模式匹配的方式来进行类型的判断,这种方式更加地简洁明了,而且代码可维护性和可扩展性也非常的高

  2. // 使用模式匹配,功能性上来说,与isInstanceOf一样,也是判断主要是该类以及该类的子类的对象即可,不是精准判断的

  3. class Person

  4. class Student extends Person

  5. val p: Person = new Student

  6. p match {

  7. case per: Person => println("it's Person's object")

  8. case _ => println("unknown type")

  9. }

protected

  1. // 跟java一样,scala中同样可以使用protected关键字来修饰field和method,这样在子类中就不需要super关键字,直接就可以访问field和method

  2. // 还可以使用protected[this],则只能在当前子类对象中访问父类的field和method,无法通过其他子类对象访问父类的field和method

  3. class Person {

  4. protected var name: String = "leo"

  5. protected[this] var hobby: String = "game"

  6. }

  7. class Student extends Person {

  8. def sayHello = println("Hello, " + name)

  9. def makeFriends(s: Student) {

  10. println("my hobby is " + hobby + ", your hobby is " + s.hobby)

  11. }

  12. }

调用父类的constructor

  1. // Scala中,每个类可以有一个主constructor和任意多个辅助constructor,而每个辅助constructor的第一行都必须是调用其他辅助constructor或者是主constructor;因此子类的辅助constructor是一定不可能直接调用父类的constructor的

  2. // 只能在子类的主constructor中调用父类的constructor,以下这种语法,就是通过子类的主构造函数来调用父类的构造函数

  3. // 注意!如果是父类中接收的参数,比如name和age,子类中接收时,就不要用任何val或var来修饰了,否则会认为是子类要覆盖父类的field

  4. class Person(val name: String, val age: Int)

  5. class Student(name: String, age: Int, var score: Double) extends Person(name, age) {

  6. def this(name: String) {

  7. this(name, 0, 0)

  8. }

  9. def this(age: Int) {

  10. this("leo", age, 0)

  11. }

  12. }

匿名内部类

  1. // 在Scala中,匿名子类是非常常见,而且非常强大的。Spark的源码中也大量使用了这种匿名子类。

  2. // 匿名子类,也就是说,可以定义一个类的没有名称的子类,并直接创建其对象,然后将对象的引用赋予一个变量。之后甚至可以将该匿名子类的对象传递给其他函数。

  3. class Person(protected val name: String) {

  4. def sayHello = "Hello, I'm " + name

  5. }

  6. val p = new Person("leo") {

  7. override def sayHello = "Hi, I'm " + name

  8. }

  9. def greeting(p: Person { def sayHello: String }) {

  10. println(p.sayHello)

  11. }

抽象类

  1. // 如果在父类中,有某些方法无法立即实现,而需要依赖不同的子来来覆盖,重写实现自己不同的方法实现。此时可以将父类中的这些方法不给出具体的实现,只有方法签名,这种方法就是抽象方法。

  2. // 而一个类中如果有一个抽象方法,那么类就必须用abstract来声明为抽象类,此时抽象类是不可以实例化的

  3. // 在子类中覆盖抽象类的抽象方法时,不需要使用override关键字

  4. abstract class Person(val name: String) {

  5. def sayHello: Unit

  6. }

  7. class Student(name: String) extends Person(name) {

  8. def sayHello: Unit = println("Hello, " + name)

  9. }

抽象field

  1. // 如果在父类中,定义了field,但是没有给出初始值,则此field为抽象field

  2. // 抽象field意味着,scala会根据自己的规则,为var或val类型的field生成对应的getter和setter方法,但是父类中是没有该field的

  3. // 子类必须覆盖field,以定义自己的具体field,并且覆盖抽象field,不需要使用override关键字

  4. abstract class Person {

  5. val name: String

  6. }

  7. class Student extends Person {

  8. val name: String = "leo"

  9. }

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