Python中的类提供了面向对象编程的所有基本功能:类的继承机制允许多个基类,派生类可以覆盖基类中的任何方法,方法中可以调用基类中的同名方法。
对象可以包含任意数量和类型的数据。
class ClassName:
<statement-1>
.
.
.
<statement-N>
# 小明今年19,早上跑步,去吃饭
# 小妹今年18,早上不跑步,直接吃饭
class Student(object): # 使用class关键字定义类,类的命名方法遵循大驼峰命名法
# 构造函数
def __init__(self, x, y): # 特征 使用__init__(self)函数名获取特征
self.name = x
self.age = y
# 每个函数就是一个行为
def run(self, t=''): # 行为1
print('跑步.', end=t)
def ect(self, t=''): # 行为2
print('去吃饭.', end=t)
def say_hello(self):
print('大家好,我是{},今年{}.'.format(self.name, self.age), '我每天早上', end='', sep='')
s1 = Student('zhangsan', 19) # 使用类创建对象
s1.say_hello()
s1.run() # 需要什么行为,则使用对应的方法
s1.ect('\n')
s2 = Student('xiaomei', 18)
s2.say_hello()
s1.ect('\n')
s3 = Student('jack', 20)
s3.say_hello()
s3.run()
'''打印结果如下:
大家好,我是zhangsan,今年19.我每天早上跑步.去吃饭.
大家好,我是xiaomei,今年18.我每天早上去吃饭.
大家好,我是jack,今年20.我每天早上跑步.'''
__init__()
方法 __init__()
的特殊方法(构造方法),该方法在类实例化时会自动调用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
# 在上面的类对象实例化过程中,就是如此
# 构造函数
def __init__(self, x, y): # 特征 使用__init__(self)函数名获取特征
self.name = x
self.age = y
class Test:
def prt(self):
print(self)
print(self.__class__)
t = Test()
t.prt()
'''
输出结果:
<__main__.Test instance at 0x100771878> # self的内容
__main__.Test # self.class的内容,主方法中的Test类
'''
# self可以换成其他合法的标识符字符串
# 例如把 self 换成 fles
class Test:
def prt(fles):
print(fles)
print(fles.__class__)
t = Test()
t.prt()
'''
输出结果:
<__main__.Test instance at 0x100771878> # fles的内容
__main__.Test # fles.class的内容
'''
#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('python',32,1)
p.speak()
'''
输出结果:
python 说: 我 32 岁。
'''
class DerivedClassName(BaseClassName):
<statement-1>
.
.
.
<statement-N>
class DerivedClassName(modname.BaseClassName):
#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))
s = student('ken',10,60,3)
s.speak()
'''
运行结果:
ken 说: 我 10 岁了,我在读 3 年级
'''
class DerivedClassName(Base1, Base2, Base3):
<statement-1>
.
.
.
<statement-N>
注: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
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参数位置排前父类的方法
'''
输出结果:
我叫 Tim,我是一个演说家,我演讲的主题是 Python
'''
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() 函数用于调用父类(超类)的一个方法
super(Child,c).myMethod() #用子类对象调用父类已被覆盖的方法
'''
输出结果:
调用子类方法
调用父类方法
'''
__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 其他任意合法的标识符,但是尽量还是按照约定使用 self。
__private_method:两个下划线开头,声明该方法为私有方法,只能在类的内部调用 ,不能在类的外部调用。在类的内部使用时self.__private_methods。
class JustCounter:
# 私有变量
__secretCount = 0
# 公开变量
publicCount = 0
def count(self):
self.__secretCount += 1
self.publicCount += 1
print (self.__secretCount)
counter = JustCounter()
counter.count() # 1
counter.count() # 2
print (counter.publicCount) # 2
print (counter.__secretCount) # 报错,实例不能访问私有变量
'''
输出结果:
1
2
2
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 16, in
print (counter.__secretCount) # 报错,实例不能访问私有变量
AttributeError: 'JustCounter' object has no attribute '__secretCount'
'''
class Site:
def __init__(self, name, url):
self.name = name # public
self.__url = url # private
def who(self):
print('name : ', self.name)
print('url : ', self.__url)
def __foo(self): # 私有方法
print('这是私有方法')
def foo(self): # 公共方法
print('这是公共方法')
self.__foo()
x = Site('百度', 'www.baidu.com')
x.who() # 正常输出
x.foo() # 正常输出
x.__foo() # 报错
'''
输出结果:
name: 百度
url: www.baidu.com
这是公共方法
这是私有方法
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 22, in
x.__foo()
AttributeError: 'Site' object has no attribute '__foo'
'''
__init__
:构造函数,在生成对象时调用__del__
:析构函数,释放对象时使用__repr__
:打印,转换__setitem__
: 按照索引赋值__getitem__
:按照索引获取值__len__
:获得长度__cmp__
:比较运算__call__
:函数调用__add__
:加运算__sub__
:减运算__mul__
:乘运算__truediv__
:除运算_mod__
:求余运算__pow__
:乘方class Vector:
def __init__(self, a, b):
self.a = a
self.b = b
def __str__(self):
return 'Vector (%d, %d)' % (self.a, self.b)
def __add__(self,other):
return Vector(self.a + other.a, self.b + other.b)
v1 = Vector(2,10)
v2 = Vector(5,-2)
print (v1 + v2)
'''
输出结果:
Vector(7,8)
'''