寄生组合继承基于Object.create,实现继承主要依靠
分类:前端科技

一篇作品精通JS承袭——原型链/构造函数/组合/原型式/寄生式/寄生组合/Class extends

2018/08/02 · JavaScript · 继承

初藳出处: 那是你的玩具车吗   

说实在话,在此之前小编只必要明白“寄生组合承接”是最佳的,有个祖传代码模版用就行。目前因为部分业务,多少个星期以来一贯心仰慕之想整理出来。本文以《JavaScript高档程序设计》上的剧情为骨架,补充了ES6 Class的连带内容,从小编觉着更便于通晓的角度将继续这件事汇报出来,希望大家能具有收获。

JavaScript 八种持续格局

2017/06/20 · JavaScript · 继承

初藳出处: Xuthus Blog   

持续是面向对象编制程序中又一老大重大的定义,JavaScript协理落到实处一而再,不援救接口承继,达成持续紧要依靠原型链来完毕的。

1. 接续分类

先来个总体影像。如图所示,JS中持续能够依据是或不是采纳object函数(在下文中会提到),将继续分成两部分(Object.create是ES5新增加的办法,用来规范化那一个函数)。

内部,原型链承接和原型式承接有平等的优劣势,构造函数承继与寄生式承继也相互照看。寄生组合承接基于Object.create, 同一时间优化了整合承接,成为了周详的接续形式。ES6 Class Extends的结果与寄生组合继承基本一致,不过贯彻方案又略有差别。

下边登时步向正题。

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原型链

率先得要精晓什么是原型链,在一篇小说看懂proto和prototype的关联及界别中讲得极其详尽

原型链承继基本思维正是让二个原型对象指向另三个品类的实例

function SuperType() { this.property = true } SuperType.prototype.getSuperValue = function () { return this.property } function SubType() { this.subproperty = false } SubType.prototype = new SuperType() SubType.prototype.getSubValue = function () { return this.subproperty } var instance = new SubType() console.log(instance.getSuperValue()) // true

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function SuperType() {
  this.property = true
}
SuperType.prototype.getSuperValue = function () {
  return this.property
}
function SubType() {
  this.subproperty = false
}
SubType.prototype = new SuperType()
SubType.prototype.getSubValue = function () {
  return this.subproperty
}
var instance = new SubType()
console.log(instance.getSuperValue()) // true

代码定义了多少个品种SuperType和SubType,种种品种分别有叁特品质和贰个艺术,SubType承袭了SuperType,而三翻五次是经过创建SuperType的实例,并将该实例赋给SubType.prototype完毕的。

贯彻的真面目是重写原型对象,代之以多个新品类的实例,那么存在SuperType的实例中的全部属性和情势,现在也存在于SubType.prototype中了。

我们掌握,在开立二个实例的时候,实例对象中会有四个之中指针指向制造它的原型,实行关联起来,在这里边代码SubType.prototype = new SuperType(),也会在SubType.prototype创设一个内部指针,将SubType.prototype与SuperType关联起来。

所以instance指向SubType的原型,SubType的原型又指向SuperType的原型,继而在instance在调用getSuperValue()方法的时候,会顺着那条链一赞佩上找。

加多形式

在给SubType原型增加方法的时候,倘诺,父类上也可能有平等的名字,SubType将会覆盖那个方法,达到重新的指标。 不过其一法子依旧留存于父类中。

记住无法以字面量的方式丰裕,因为,上边说过通超过实际例传承本质上正是重写,再选取字面量情势,又是二遍重写了,但本次重写未有跟父类有别的关联,所以就能够促成原型链截断。

function SuperType() { this.property = true } SuperType.prototype.getSuperValue = function () { return this.property } function SubType() { this.subproperty = false } SubType.prototype = new SuperType() SubType.prototype = { getSubValue:function () { return this.subproperty } } var instance = new SubType() console.log(instance.getSuperValue()) // error

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function SuperType() {
  this.property = true
}
SuperType.prototype.getSuperValue = function () {
  return this.property
}
function SubType() {
  this.subproperty = false
}
SubType.prototype = new SuperType()
SubType.prototype = {
  getSubValue:function () {
   return this.subproperty
  }
}
var instance = new SubType()
console.log(instance.getSuperValue())  // error

问题

独有的行使原型链承接,主要难题根源包括引用类型值的原型。

function SuperType() { this.colors = ['red', 'blue', 'green'] } function SubType() { } SubType.prototype = new SuperType() var instance1 = new SubType() var instance2 = new SubType() instance1.colors.push('black') console.log(instance1.colors) // ["red", "blue", "green", "black"] console.log(instance2.colors) // ["red", "blue", "green", "black"]

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function SuperType() {
  this.colors = ['red', 'blue', 'green']
}
function SubType() {
}
SubType.prototype = new SuperType()
var instance1 = new SubType()
var instance2 = new SubType()
instance1.colors.push('black')
console.log(instance1.colors)  // ["red", "blue", "green", "black"]
console.log(instance2.colors) // ["red", "blue", "green", "black"]

在SuperType构造函数定义了一个colors属性,当SubType通过原型链承接后,这些特性就能出现SubType.prototype中,就跟特意创造了SubType.prototype.colors同样,所以会促成SubType的装有实例都会分享这天性格,所以instance1修改colors那些引用类型值,也会展现到instance第22中学。

2. 接续格局

上海体育场合上半区的原型链承接,构造函数字传送承,组合承接,英特网内容很多,本文不作详细描述,只提出注重。这里给出了自己认为最轻便了然的一篇《JS中的承继(上)》。假若对上半区的剧情不熟习,能够先看那篇小说,再回来继续阅读;如果已经相比熟谙,这一部分能够高速略过。另,上半区大气借出了yq前端的一篇再三再四小说[1]。

借用构造函数

此办法为了消除原型中带有引用类型值所拉动的难点。

这种措施的研究正是在子类构造函数的里边调用父类构造函数,能够依附apply()和call()方法来改造指标的进行上下文

function SuperType() { this.colors = ['red', 'blue', 'green'] } function SubType() { // 继承SuperType SuperType.call(this) } var instance1 = new SubType() var instance2 = new SubType() instance1.colors.push('black') console.log(instance1.colors) // ["red", "blue", "green", "black"] console.log(instance2.colors) // ["red", "blue", "green"]

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function SuperType() {
  this.colors = ['red', 'blue', 'green']
}
function SubType() {
  // 继承SuperType
  SuperType.call(this)
}
var instance1 = new SubType()
var instance2 = new SubType()
instance1.colors.push('black')
console.log(instance1.colors)  // ["red", "blue", "green", "black"]
console.log(instance2.colors) // ["red", "blue", "green"]

在新建SubType实例是调用了SuperType构造函数,那样的话,就能够在新SubType指标上施行SuperType函数中定义的保有目的初步化代码。

结果,SubType的各样实例就集会场全部温馨的colors属性的别本了。

传送参数

依靠构造函数还会有五个优势正是能够传递参数

function SuperType(name) { this.name = name } function SubType() { // 继承SuperType SuperType.call(this, 'Jiang') this.job = 'student' } var instance = new SubType() console.log(instance.name) // Jiang console.log(instance.job) // student

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function SuperType(name) {
  this.name = name
}
function SubType() {
  // 继承SuperType
  SuperType.call(this, 'Jiang')
 
  this.job = 'student'
}
var instance = new SubType()
console.log(instance.name)  // Jiang
console.log(instance.job)   // student

问题

假诺唯有信任构造函数,方法都在构造函数中定义,因而函数不能达到规定的标准复用

2.1 原型式承继

主导:将父类的实例作为子类的原型

SubType.prototype = new SuperType() // 全数关乎到原型链承袭的持续格局都要修改子类构造函数的指向,不然子类实例的结构函数会指向SuperType。 SubType.prototype.constructor = SubType;

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SubType.prototype = new SuperType()
// 所有涉及到原型链继承的继承方式都要修改子类构造函数的指向,否则子类实例的构造函数会指向SuperType。
SubType.prototype.constructor = SubType;

优点:父类方法能够复用

缺点:

  • 父类的引用属性会被全体子类实例分享
  • 子类创设实例时无法向父类传递参数

组成承继(原型链+构造函数)

重组承接是将原型链承继和构造函数结合起来,进而发挥双方之长的一种方式。

思路正是运用原型链达成对原型属性和办法的接轨,而由此借用构造函数来落到实处对实例属性的存在延续。

那般,既通过在原型上定义方法完成了函数复用,又可以确认保障每一种实例皆有它本身的属性。

function SuperType(name) { this.name = name this.colors = ['red', 'blue', 'green'] } SuperType.prototype.sayName = function () { console.log(this.name) } function SubType(name, job) { // 承袭属性 SuperType.call(this, name) this.job = job } // 承继方法 SubType.prototype = new SuperType() SubType.prototype.constructor = SuperType SubType.prototype.sayJob = function() { console.log(this.job) } var instance1 = new SubType('Jiang', 'student') instance1.colors.push('black') console.log(instance1.colors) //["red", "blue", "green", "black"] instance1.sayName() // 'Jiang' instance1.sayJob() // 'student' var instance2 = new SubType('J', 'doctor') console.log(instance2.colors) // //["red", "blue", "green"] instance2.sayName() // 'J' instance2.sayJob() // 'doctor'

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function SuperType(name) {
  this.name = name
  this.colors = ['red', 'blue', 'green']
}
SuperType.prototype.sayName = function () {
  console.log(this.name)
}
function SubType(name, job) {
  // 继承属性
  SuperType.call(this, name)
 
  this.job = job
}
// 继承方法
SubType.prototype = new SuperType()
SubType.prototype.constructor = SuperType
SubType.prototype.sayJob = function() {
  console.log(this.job)
}
var instance1 = new SubType('Jiang', 'student')
instance1.colors.push('black')
console.log(instance1.colors) //["red", "blue", "green", "black"]
instance1.sayName() // 'Jiang'
instance1.sayJob()  // 'student'
var instance2 = new SubType('J', 'doctor')
console.log(instance2.colors) // //["red", "blue", "green"]
instance2.sayName()  // 'J'
instance2.sayJob()  // 'doctor'

这种格局制止了原型链和构造函数承接的瑕玷,融入了他们的亮点,是最常用的一种持续格局。

2.2 构造函数字传送承

骨干:将父类构造函数的剧情复制给了子类的构造函数。这是有所继续中有一无二二个不涉及到prototype的继续。

SuperType.call(SubType);

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SuperType.call(SubType);

优点:和原型链承继完全翻转。

  • 父类的援引属性不会被共享
  • 子类塑造实例时方可向父类传递参数

破绽:父类的方式不可能复用,子类实例的方式每一遍都以独自创制的。

原型式承接

凭仗原型能够依据已有的对象创立新目的,同一时间还不用由此制造自定义类型。

function object(o) { function F() {} F.prototype = o return new F() }

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function object(o) {
  function F() {}
  F.prototype = o
  return new F()
}

在object函数内部,先创设二个有时的构造函数,然后将盛传的靶子作为那些构造函数的原型,最终回来那几个不经常类型的八个新实例。

真相上来讲,object对传播当中的指标试行了二回浅复制。

var person = { name: 'Jiang', friends: ['Shelby', 'Court'] } var anotherPerson = object(person) console.log(anotherPerson.friends) // ['Shelby', 'Court']

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var person = {
  name: 'Jiang',
  friends: ['Shelby', 'Court']
}
var anotherPerson = object(person)
console.log(anotherPerson.friends)  // ['Shelby', 'Court']

这种方式要去你不能不有五个对象作为另二个对象的功底。

在此个例子中,person作为另多少个对象的基础,把person传入object中,该函数就可以回来一个新的指标。

这些新目的将person作为原型,所以它的原型中就隐含三个基本类型和一个引用类型。

由此意味着如若还恐怕有别的贰个对象关系了person,anotherPerson修改数组friends的时候,也会呈现在此个目的中。

Object.create()方法

ES5经过Object.create()方法规范了原型式承接,还行多少个参数,三个是用作新对象原型的目的和八个可选的为新对象定义额外属性的靶子,行为一样,基本用法和方面的object同样,除了object不能够接受第四个参数以外。

var person = { name: 'Jiang', friends: ['Shelby', 'Court'] } var anotherPerson = Object.create(person) console.log(anotherPerson.friends) // ['Shelby', 'Court']

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var person = {
  name: 'Jiang',
  friends: ['Shelby', 'Court']
}
var anotherPerson = Object.create(person)
console.log(anotherPerson.friends)  // ['Shelby', 'Court']

2.3 组合承袭

着力:原型式承接和构造函数承继的组合,兼具了双边的长处。

function SuperType() { this.name = 'parent'; this.arr = [1, 2, 3]; } SuperType.prototype.say = function() { console.log('this is parent') } function SubType() { SuperType.call(this) // 第三回调用SuperType } SubType.prototype = new SuperType() // 第贰回调用SuperType

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function SuperType() {
    this.name = 'parent';
    this.arr = [1, 2, 3];
}
 
SuperType.prototype.say = function() {
    console.log('this is parent')
}
 
function SubType() {
    SuperType.call(this) // 第二次调用SuperType
}
 
SubType.prototype = new SuperType() // 第一次调用SuperType

优点:

  • 父类的章程可以被复用
  • 父类的援用属性不会被分享
  • 子类创设实例时能够向父类传递参数

缺点:

调用了三回父类的构造函数,第叁遍给子类的原型增添了父类的name, arr属性,第3回又给子类的构造函数加多了父类的name, arr属性,进而覆盖了子类原型中的同名参数。这种被覆盖的情景导致了质量上的萧条。

寄生式承接

寄生式承继的笔触与寄生构造函数和工厂方式类似,即创办多个仅用于封装承袭进程的函数。

function createAnother(o) { var clone = Object.create(o) // 创设二个新对象 clone.sayHi = function() { // 增多情势 console.log('hi') } return clone // 重返那一个目的 } var person = { name: 'Jiang' } var anotherPeson = createAnother(person) anotherPeson.sayHi()

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function createAnother(o) {
  var clone = Object.create(o) // 创建一个新对象
  clone.sayHi = function() { // 添加方法
    console.log('hi')
  }
  return clone  // 返回这个对象
}
var person = {
  name: 'Jiang'
}
var anotherPeson = createAnother(person)
anotherPeson.sayHi()

依照person再次回到了四个新指标anotherPeson,新指标不只有具备了person的特性和艺术,还应该有自身的sayHi方法。

在尤为重要怀恋对象并不是自定义类型和构造函数的状态下,那是一个使得的形式。

2.4 原型式承接

基本:原型式承接的object方法本质上是对参数对象的多少个浅复制。

可取:父类方法能够复用

缺点:

  • 父类的援用属性会被有着子类实例分享
  • 子类构建实例时无法向父类传递参数

function object(o){ function F(){} F.prototype = o; return new F(); } var person = { name: "Nicholas", friends: ["Shelby", "Court", "Van"] }; var anotherPerson = object(person); anotherPerson.name = "Greg"; anotherPerson.friends.push("Rob"); var yetAnotherPerson = object(person); yetAnotherPerson.name = "Linda"; yetAnotherPerson.friends.push("Barbie"); alert(person.friends); //"Shelby,Court,Van,Rob,Barbie"

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function object(o){
  function F(){}
  F.prototype = o;
  return new F();
}
 
var person = {
    name: "Nicholas",
    friends: ["Shelby", "Court", "Van"]
};
 
var anotherPerson = object(person);
anotherPerson.name = "Greg";
anotherPerson.friends.push("Rob");
 
var yetAnotherPerson = object(person);
yetAnotherPerson.name = "Linda";
yetAnotherPerson.friends.push("Barbie");
alert(person.friends);   //"Shelby,Court,Van,Rob,Barbie"
 

ECMAScript 5 通过新添Object.create()方法则范化了原型式承接。那个方法接收多个参数:一个用作新对象原型的目的和(可选的)一个为新对象定义额外属性的靶子。在扩散叁个参数的景况下, Object.create()与 object()方法的一举一动同样。——《JAVASCript高等编制程序》

所以上文中代码可以更换为

var yetAnotherPerson = object(person); => var yetAnotherPerson = Object.create(person);

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var yetAnotherPerson = object(person); => var yetAnotherPerson = Object.create(person);

寄生组合式承袭

在前方说的结合情势(原型链+构造函数)中,继承的时候需求调用几次父类构造函数。

父类

function SuperType(name) { this.name = name this.colors = ['red', 'blue', 'green'] }

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function SuperType(name) {
  this.name = name
  this.colors = ['red', 'blue', 'green']
}

首先次在子类构造函数中

function SubType(name, job) { // 承袭属性 SuperType.call(this, name) this.job = job }

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function SubType(name, job) {
  // 继承属性
  SuperType.call(this, name)
 
  this.job = job
}

第三回将子类的原型指向父类的实例

// 承继方法 SubType.prototype = new SuperType()

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// 继承方法
SubType.prototype = new SuperType()

当使用var instance = new SubType()的时候,会产生两组name和color属性,一组在SubType实例上,一组在SubType原型上,只不超过实际例上的隐蔽了原型上的。

应用寄生式组合方式,可以避开这些主题素材。

这种情势通过借用构造函数来持续属性,通过原型链的混成方式来继续方法。

基本思路:不必为了钦命子类型的原型而调用父类的构造函数,我们需求的仅仅就是父类原型的三个别本。

真相上正是利用寄生式承袭来持续父类的原型,在将结果钦点给子类型的原型。

function inheritPrototype(subType, superType) { var prototype = Object.create(superType.prototype) prototype.constructor = subType subType.prototype = prototype }

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function inheritPrototype(subType, superType) {
  var prototype = Object.create(superType.prototype)
  prototype.constructor = subType
  subType.prototype = prototype
}

该函数完成了寄生组合承接的最简便易行款式。

其一函数接受多少个参数,一个子类,四个父类。

首先步创造父类原型的别本,第二步将开创的别本加多constructor属性,第三部将子类的原型指向那个别本。

function SuperType(name) { this.name = name this.colors = ['red', 'blue', 'green'] } SuperType.prototype.sayName = function () { console.log(this.name) } function SubType(name, job) { // 承接属性 SuperType.call(this, name) this.job = job } // 继承inheritPrototype(SubType, SuperType) var instance = new SubType('Jiang', 'student') instance.sayName()

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function SuperType(name) {
  this.name = name
  this.colors = ['red', 'blue', 'green']
}
SuperType.prototype.sayName = function () {
  console.log(this.name)
}
function SubType(name, job) {
  // 继承属性
  SuperType.call(this, name)
 
  this.job = job
}
// 继承
inheritPrototype(SubType, SuperType)
var instance = new SubType('Jiang', 'student')
instance.sayName()

补充:直接运用Object.create来落到实处,其实便是将下边封装的函数拆开,那样演示能够更便于通晓。

function SuperType(name) { this.name = name this.colors = ['red', 'blue', 'green'] } SuperType.prototype.sayName = function () { console.log(this.name) } function SubType(name, job) { // 承继属性 SuperType.call(this, name) this.job = job } // 承袭 SubType.prototype = Object.create(SuperType.prototype) // 修复constructor SubType.prototype.constructor = SubType var instance = new SubType('Jiang', 'student') instance.sayName()

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function SuperType(name) {
  this.name = name
  this.colors = ['red', 'blue', 'green']
}
SuperType.prototype.sayName = function () {
  console.log(this.name)
}
function SubType(name, job) {
  // 继承属性
  SuperType.call(this, name)
 
  this.job = job
}
// 继承
SubType.prototype = Object.create(SuperType.prototype)
// 修复constructor
SubType.prototype.constructor = SubType
var instance = new SubType('Jiang', 'student')
instance.sayName()

ES6新扩充了二个格局,Object.setPrototypeOf,能够一向开立关联,何况不要手动增加constructor属性。

// 继承 Object.setPrototypeOf(SubType.prototype, SuperType.prototype) console.log(SubType.prototype.constructor === SubType) // true

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// 继承
Object.setPrototypeOf(SubType.prototype, SuperType.prototype)
console.log(SubType.prototype.constructor === SubType) // true

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2.5 寄生式承接

骨干:使用原型式承袭取得一个目的对象的浅复制,然后加强那个浅复制的本事。

利弊:仅提供一种思路,没什么可取

function createAnother(original){ var clone=object(original); //通过调用函数创造贰个新指标 clone.sayHi = function(){ //以某种格局来增进这一个指标 alert("hi"); }; return clone; //重临那一个目标} var person = { name: "Nicholas", friends: ["Shelby", "Court", "Van"] }; var anotherPerson = createAnother(person); anotherPerson.sayHi(); //"hi"

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function createAnother(original){
    var clone=object(original);    //通过调用函数创建一个新对象
    clone.sayHi = function(){      //以某种方式来增强这个对象
        alert("hi");
    };
    return clone;                  //返回这个对象
}
 
var person = {
    name: "Nicholas",
    friends: ["Shelby", "Court", "Van"]
};
 
var anotherPerson = createAnother(person);
anotherPerson.sayHi(); //"hi"

2.6 寄生组合承袭

刚刚提起组合承袭有三个会三次调用父类的构造函数变成浪费的瑕玷,寄生组合承接就足以化解这么些标题。

function inheritPrototype(subType, superType){ var prototype = object(superType.prototype); // 成立了父类原型的浅复制 prototype.constructor = subType; // 改正原型的构造函数 subType.prototype = prototype; // 将子类的原型替换为那些原型 } function SuperType(name){ this.name = name; this.colors = ["red", "blue", "green"]; } SuperType.prototype.sayName = function(){ alert(this.name); }; function SubType(name, age){ SuperType.call(this, name); this.age = age; } // 大旨:因为是对父类原型的复制,所以不包涵父类的构造函数,也就不会调用两回父类的构造函数造成浪费 inheritPrototype(SubType, SuperType); SubType.prototype.sayAge = function(){ alert(this.age); }

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function inheritPrototype(subType, superType){
    var prototype = object(superType.prototype); // 创建了父类原型的浅复制
    prototype.constructor = subType;             // 修正原型的构造函数
    subType.prototype = prototype;               // 将子类的原型替换为这个原型
}
 
function SuperType(name){
    this.name = name;
    this.colors = ["red", "blue", "green"];
}
 
SuperType.prototype.sayName = function(){
    alert(this.name);
};
 
function SubType(name, age){
    SuperType.call(this, name);
    this.age = age;
}
// 核心:因为是对父类原型的复制,所以不包含父类的构造函数,也就不会调用两次父类的构造函数造成浪费
inheritPrototype(SubType, SuperType);
SubType.prototype.sayAge = function(){
    alert(this.age);
}

利弊:那是一种完美的持续方式。

2.7 ES6 Class extends

骨干: ES6承袭的结果和寄生组合承接相似,本质上,ES6卫冕是一种语法糖。可是,寄生组合承接是先创制子类实例this对象,然后再对其拉长;而ES6先将父类实例对象的性情和方法,加到this下面(所以必得先调用super方法),然后再用子类的构造函数修改this。

class A {} class B extends A { constructor() { super(); } }

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class A {}
 
class B extends A {
  constructor() {
    super();
  }
}

ES6兑现持续的求实原理:

class A { } class B { } Object.setPrototypeOf = function (obj, proto) { obj.__proto__ = proto; return obj; } // B 的实例承继 A 的实例 Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype); // B 承接 A 的静态属性 Object.setPrototypeOf(B, A);

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class A {
}
 
class B {
}
 
Object.setPrototypeOf = function (obj, proto) {
  obj.__proto__ = proto;
  return obj;
}
 
// B 的实例继承 A 的实例
Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);
 
// B 继承 A 的静态属性
Object.setPrototypeOf(B, A);
 

ES6承继与ES5持续的争议:

一样点:本质上ES6继续是ES5接二连三的语法糖

不同点:

  • ES6连任合中学子类的构造函数的原型链指向父类的构造函数,ES5中央银行使的是构造函数复制,未有原型链指向。
  • ES6子类实例的创设,基于父类实例,ES5中不是。

3. 总结

  • ES6 Class extends是ES5接续的语法糖
  • JS的存在延续除了构造函数继承之外都依据原型链营造的
  • 能够用寄生组合承接实现ES6 Class extends,可是还是会有细微的异样

参照小说:

[1]《js承继、构造函数承继、原型链承袭、组合承接、组合承接优化、寄生组合承袭》

[2]《JavaScript高端编制程序》

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