es5实现继承

new方法的缺陷在于每个实例的属性都是独立的,无法共享,像一些函数的属性我们是希望共享的,所以就有了prototype的出现

在设计继承的时候我们希望达到的效果是实例属性都是各种独自拥有的,但是放在prototype上的属性是需要共享的,在后面评判各种继承方式的优缺点也是会参考这两点的

六种方式:

1、原型链继承

// 原型链继承 子类的原型指向父类的实例
// 由于原型链继承共享属性实例属性的缺点,属于引用类型传值,引用副本实例属性的修改必然会引起其他副本实例属性的修改,所以不常使用;
// 另一个缺点在于不能向父类构造函数随时传递参数,很不灵活
function SuperType() {
    this.colors = ['red', 'blue', 'green'];
}

function SubType() {}
SubType.prototype = new SuperType();
let instance1 = new SubType();
instance1.colors.push('black');
console.log(instance1.colors);
let instance2 = new SubType();
console.log(instance2.colors);

2、借用构造函数继承

// 借用构造函数继承, 在执行Child构造函数的时候,子类的实例各自得到一份构造函数的副本,属于值传递,所以子类之间的属性修改是互不相关的;
// 缺点:单独使用无法达到函数复用,因为每一个函数和属性都需要在构造函数中定义,没法复用,即没有父类prototype上的函数,只有不能共用的实例属性
// 而且instanceof操作无法确定子类实例和父类之间的关系,因为子类的prototype和父类无关
function Parent() {
    this.colors = ['red', 'blue', 'green'];
}

function Child() {
    Parent.call(this);
}

let instance3 = new Child();
instance3.colors.push('white');
console.log(instance3.colors);

let instance4 = new Child();
console.log(instance4.colors);

3、组合式继承

把父类的一个实例设为子类的prototype,然后在子类的构造函数内调用父类的构造函数,调用这样父类的实例属性出现了两个地方,调用父类构造函数的时候实现了子类实例对子类prototype上父类实例属性的覆盖,达到了较好的效果,既能传参,也可以实现是否共享的控制,唯一的问题在于调用了两次父类的构造函数,父类的实例属性在子类prototype上浪费了

// 组合继承模式 常用 原型链继承+构造函数继承
// 原型链继承共享属性(属性方法和属性), 构造函数继承父类构造函数的实例属性
// 缺点: 调用了两次父类构造函数,生成了两份实例,一个子类实例,一个父类实例,父类实例作为prototype使用
function Person(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.action = ['speak', 'run', 'eat'];
    console.log('我被调用了');
}
Person.prototype.say = function () {
    console.log(`my name is ${this.name} and I am ${this.age} years old!`);
};

function Student(name, age, score) {
    Person.call(this, name, age);  // 借用构造函数, 第一次调用父类构造函数
    this.score = score;
}

Student.prototype = new Person();  // 原型链继承, 第二次调用父类构造函数
Student.prototype.constructor = Student;  // 将实例的原型上的构造函数指定为当前子类的构造函数
Student.prototype.showScore = function () {
    console.log(`my score is ${this.score}`);
};

let xiaoming = new Student('xiaoming', 23, '88');
xiaoming.action.push('panio');
console.log(xiaoming.action);
xiaoming.say();
xiaoming.showScore();

let xiaohua = new Student('xiaohua', 24, '99');
console.log(xiaohua.action);
xiaohua.say();
xiaohua.showScore();

4、原型式继承

利用一个空对象作为中介,将某个对象直接赋值给空对象构造函数的原型。

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

object()对传入其中的对象执行了一次浅复制,将构造函数F的原型直接指向传入的对象。之所以要这样创造一个空对象,就是为了看后续继续添加属性的过程不会污染原来的对象

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"

缺点:

原型链继承多个实例的引用类型属性指向相同,存在篡改的可能。
无法传递参数

另外,ES5中存在Object.create()的方法,能够代替上面的object方法,因为object方法其本质就是一个浅复制的过程。

个人认为这种继承方式很不好,每次继承都直接返回一个对象,要继续在对象上面扩展,麻烦,下面这种写法或许更好

    function extend(Child, Parent) {
    var F = function(){};
    F.prototype = Parent.prototype;
    Child.prototype = new F();
    Child.prototype.constructor = Child;
  }
    // extend函数做的就是创造一个空对象作为Child的prototype,该空对象的__proto__又指向Parent

5、寄生式继承

核心:在原型式继承的基础上,增强对象,返回的也直接是一个对象,所以寄生式继承就相当于一个工厂函数,里面对被继承的对象进行加强,丢进去要继承的对象,出来一个已经加强过的新对象

function createAnother(original){
    var clone = object(original); // 通过调用 object() 函数创建一个新对象
    clone.sayHi = function(){  // 以某种方式来增强对象
        alert("hi");
    };
    return clone; // 返回这个对象
}

函数的主要作用是为构造函数新增属性和方法,以增强函数

var person = {
    name: "Nicholas",
    friends: ["Shelby", "Court", "Van"]
};
var anotherPerson = createAnother(person);
anotherPerson.sayHi(); //"hi"

缺点(同原型式继承):

原型链继承多个实例的引用类型属性指向相同,存在篡改的可能。
无法传递参数

6、寄生组合式继承

// 最好的方法,最理想的方法 寄生组合式继承
// 解决了两次调用父类构造函数问题
function Person_1(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.action = ['speak', 'run', 'eat'];
    console.log('我被调用了');
}
Person_1.prototype.say = function () {
    console.log(`my name is ${this.name} and I am ${this.age} years old!`);
};

function Student_1(name, age, score) {
    Person_1.call(this, name, age);  // 借用构造函数, 第一次调用父类构造函数
    this.score = score;
}

Student_1.prototype = Object.create(Person_1.prototype);
Student_1.prototype.constructor  = Student_1;
Student_1.prototype.showScore = function () {
    console.log(`my score is ${this.score}`);
};

let xiaoming_1 = new Student('xiaoming_1', 23, '78');
xiaoming_1.action.push('panio');
console.log(xiaoming_1.action);
xiaoming_1.say();
xiaoming_1.showScore();

let xiaohua_1 = new Student('xiaohua_1', 24, '89');
console.log(xiaohua_1.action);
xiaohua_1.say();
xiaohua_1.showScore();
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 214,904评论 6 497
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 91,581评论 3 389
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 160,527评论 0 350
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 57,463评论 1 288
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 66,546评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,572评论 1 293
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,582评论 3 414
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 38,330评论 0 270
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,776评论 1 307
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 37,087评论 2 330
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 39,257评论 1 344
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,923评论 5 338
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,571评论 3 322
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 31,192评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,436评论 1 268
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 47,145评论 2 366
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 44,127评论 2 352

推荐阅读更多精彩内容