类的高级主题

1.通过在自定义类中嵌入内置类型,类似委托;这样自定义类就可以实现内置类型的接口。
这些接口在内部通过操作嵌入的内置类型来实现。

这是一种扩展内置类型的方式

2.通过子类扩展内置类型:所有内置类型都可以直接创建子类,如liststrdicttupleset

  • 内置类型的子类实例可以用于内置类型对象能够出现的任何地方

3.在Python3中所有的类都是新式类。

Python2.2之前的类不是新式类

  • 所有的类都是从object内置类派生而来
  • type(obj)返回对象实例所属的类对象

    对于实例对象的type(obj)返回值也是obj.__class__

  • type(classname)返回"type",因为所有class对象都是type的实例
  • 由于所有class均直接或者间接地派生自object类,因此每个实例对象都是object类的实例
  • objecttype类的实例,但是同时type又派生自object

    新式类

4.Python3中的类有一个.__slots__属性,它是一个字符串列表。这个列表限定了类的实例对象的合法属性名。如果给实例赋了一个.__slots__列表之外的属性名会引发异常

  • 虽然有了.__slots__列表,但是实例对象的属性还是必须先赋值才存在

    .__slots__属性

  • 当有.__slots__列表存在时,默认会删除.__dict__属性,而getattr()setattr() 以及dir()等函数均使用.__slots__属性,因此仍旧可以正常工作

    • 可以在.__slots__列表中添加.__dict__字符串, 因此对于使用.__dict__的地方均能正常工作

    .__slots__和 .__dict__

  • .__slots__属性的使用可以优化内存和读取速度

  • 在继承中:

    • 若子类继承自一个没有.__slots__的超类,则超类的.__dict__属性可用,则子类中的.__slots__ 没有意义。因为子类继承了超类的.__dict__属性

      .__slots__和 .__dict__

    • 若子类有.__slots__,超类也有.__slots__,子类的合法属性名为父类和子类的.__slots__列表的并集

      超类子类都有`.__slots__`

    • 若超类有.__slots__,子类未定义.__slots__,则子类将会有一个.__dict__属性

      超类有`.__slots__`子类没有

5.Python3的property机制:
property是一个对象,通过它给类变量名赋值。

  class A:
    age=property(getMethod,setMethod,delMethod,docMethod)
                                     # 或者直接指定docstring
    def getMethod(self):
        pass
    def setMethod(self,val):
        pass
    def delMethod(self):
        pass
    def docMethod(self):
        ...
        # return a string
  • property优点:代码简单,运行速度更快;缺点:当类编写时可能还无法确定property名字,因此无法提供动态的接口
  • 如果propertydocstring或者docMethodNone,则Python使用getMethoddocstring

    property

一个添加了语法糖的方案为:

  class A:
        def __init__(self):
            self._x = None
        @property #定义了一个property get函数,必选
        def x(self): # property name 就是 get函数的函数名
            """I'm the 'x' property."""
            return self._x
        @x.setter #定义了一个property set函数,可选
        def x(self, value):
            self._x = value
        @x.deleter #定义了一个property del函数,可选
        def x(self):
            del self._x

6.Python类中有两种特殊的方法:staticmethod方法和classmethod方法

  • staticmethod方法:当以实例对象调用staticmethod方法时,Python并不会将实例对象传入作为参数;而普通的实例方法,通过实例对象调用时,Python将实例对象作为第一个参数传入

    • 定义staticmethod方法:

        class A:
            @staticmethod #定义一个staticmethod
            def func(*args,**kwargs)
                pass
      
  • classmethod方法:当以实例对象或者类对象调用classmethod方法时,Python将类对象(如果是实例对象调用,则提取该实例所属的类对象)传入函数的第一个参数cls

    • 定义classmethod方法:

        class A:
            @classmethod #classmethod
            def func(cls,*args,**kwargs)
                pass
      

总结一下,类中可以定义四种方法:

  • 普通方法:方法就是类对象的一个属性,执行常规函数调用语义classname.method(args)
  • 实例方法:传入一个实例作为方法的第一个实参。调用时可以:
    • obj.method(args):通过实例调用
    • classname.method(obj,args):通过类调用
  • staticmethod方法:* obj.method(args)通过实例调用时,执行的是classname.method(args)语义
  • classmethod方法:* obj.method(args)执行的是classname.method(classname,args)语义

    Python类中四种方法

7.类的实例方法中,用哪个实例调用的该方法,self就是指向那个实例对象
类的classmethod方法中,用哪个类调用该方法,cls就指向那个类对象

实例方法和类方法中的self、cls

8.类对象与实例对象都是可变对象,可以给类属性、实例属性进行赋值,这就是原地修改。这种行为会影响对它的多处引用
任何在类层次所作的修改都会反映到所有实例对象中

类对象与实例对象都是可变对象

9.若类的某个属性是可变对象(如列表、字典),则对它的修改会立即影响所有的实例对象

类属性为可变对象

10.多重继承中,超类在class语句首行内的顺序很重要。Python搜索继承树时总是根据超类的顺序,从左到右搜索超类。

多重继承超类定义顺序

11.类的.__mro__属性:类对象的.__mro__属性。它是一个tuple,里面存放的是类的实例方法名解析时需要查找的类。Python根据该元组中类的前后顺序进行查找。类对象的.__mro__列出了getattr()函数以及super()函数对实例方法名字解析时的类查找顺序。

类的 __mro__属性

  • 类的.__mro__是动态的,当继承层次改变时它也随之改变
  • 元类可以重写一个类的.mro()方法来定义该类的__.mro__属性。该方法在类被创建时调用,结果存放在类的.__mro__属性中

12.super()函数:super()返回一个super实例对象,它用于代理实例方法/类方法的执行

  • super(class,an_object):要求isinstance(an_object,class)为真。代理执行了实例方法调用
  • super(class,class2):要求 issubclass(class2,class)为真。代理执行了类方法调用

有两种特殊用法:

  • super(class):返回一个非绑定的super对象
  • 在类的实例方法中,直接调用super(),等价于super(classname,self)(这里self可能是classname子类实例)
  • 在类的类方法中,直接调用super(),等价于super(classname,cls)(这里cls可能是classname子类)

原理:super的原理类似于:

def super(cls,instance):
    mro=instance.__class__.__mro__ #通过 instance生成 mro
    return mro[mro.index(cls)+1] #查找cls在当前mro中的index,饭后返回cls的下一个元素

示例:

class Root:
    def method1(self):
        print("this is Root")
class B(Root):
    def method1(self):
        print("enter B")
        print(self)
        super(B,self).method1() #也可以简写为 super().method1()
        print("leave B")
class C(Root):
    def method1(self):
        print("enter C")
        print(self)
        super().method1() #也可以写成super(C,self).method1()
        print("leave C")
class D(B,C):
    pass
  • 调用D().method1()--> D中没有method1
  • B中找到(查找规则:D.__mro__) --> 执行B中的method1。此时self为D实例。D.__mro__中,B的下一个是C,因此super(B,self).method1()从类C中查找method1
  • 执行Cmethod1。此时self为D实例。D.__mro__中,C的下一个是Root,因此super(C,self).method1()从类Root中查找method1
  • 执行Rootmethod1
  • print(self)可以看到,这里的self全部为 D的实例

    类的classmethod依次类推

    类、实例的属性查找规则没有那么复杂。因为属性变量只是一个变量,它没办法调用super(...)函数。 只有实例方法和类方法有能力调用super(...)函数,才会导致这种规则诞生

    super()和self