Class继承

   1:Class 可以通过extends关键字实现继承
   2:子类必须在constructor方法中调用super方法,否则新建实例时会报错。这是因为子类自己
    的this对象,必须先通过父类的构造函数完成塑造,得到与父类同样的实例属性和方法,然后
    再对其进行加工,加上子类自己的实例属性和方法。如果不调用super方法,子类就得不到this对象。

   3:ES5 的继承,实质是先创造子类的实例对象this,然后再将父类的方法添加到this上面 
   (Parent.apply(this))。ES6 的继承机制完全不同,实质是先创造父类的实例对象this 
   (所以必须先调用super方法),然后再用子类的构造函数修改this。

    如果子类没有定义constructor方法,这个方法会被默认添加
   
     4:另一个需要注意的地方是,在子类的构造函数中,只有调用super之后,才可以使用this关键字,否则会报错。这是因为子类实例的构建,是基于对父类实例加工,只有super方法才能返回父类实例。
    class Point {
      constructor(x, y) {
        this.x = x;
        this.y = y;
      }
    }
    
    class ColorPoint extends Point {
      constructor(x, y, color) {
        this.color = color; // ReferenceError
        super(x, y);
        this.color = color; // 正确
      }
    }

Object.getPrototypeOf()

    Object.getPrototypeOf方法可以用来从子类上获取父类。
    Object.getPrototypeOf(ColorPoint) === Point
    // true
    因此,可以使用这个方法判断,一个类是否继承了另一个类

super 关键字

 super这个关键字,既可以当作函数使用,也可以当作对象使用。在这两种情况下,它的用法完全不同。
 5:第一种情况,super作为函数调用时,代表父类的构造函数
  class A {}
class B extends A {
  constructor() {
    super();
  }
}
注意,super虽然代表了父类A的构造函数,但是返回的是子类B的实例,即super内部的this指的
 是B,因此super()在这里相当于A.prototype.constructor.call(this)。


第二种情况,super作为对象时,在普通方法中,指向父类的原型对象;在静态方法中,指向父类。
 class A {
  p() {
    return 2;
  }
}
class B extends A {
  constructor() {
    super();
    console.log(super.p()); // 2
  }
}
let b = new B();
上面代码中,子类B当中的super.p(),就是将super当作一个对象使用。这时,super在普通方法
之中,指向A.prototype,所以super.p()就相当于A.prototype.p()。



    6:如果属性定义在父类的原型对象上,super就可以取到。
    
    class A {}
    A.prototype.x = 2;
    
    class B extends A {
      constructor() {
        super();
        console.log(super.x) // 2
      }
    }

    let b = new B();

   7:ES6 规定,在子类普通方法中通过super调用父类的方法时,方法内部的this指向当前的子类实例。
    class A {
      constructor() {
        this.x = 1;
      }
      print() {
        console.log(this.x);
      }
    }
    
    class B extends A {
      constructor() {
        super();
        this.x = 2;
      }
      m() {
        super.print();
      }
    }
    
    let b = new B();
    b.m() // 2
  8:由于this指向子类实例,所以如果通过super对某个属性赋值,这时super就是this
  ,赋值的属性会变成子类实例的属性。
     class A {
  constructor() {
    this.x = 1;
  }
}
class B extends A {
  constructor() {
    super();
    this.x = 2;
    super.x = 3;
    console.log(super.x); // undefined
    console.log(this.x); // 3
  }
}

let b = new B();
上面代码中,super.x赋值为3,这时等同于对this.x赋值为3。而当读取super.x的时候,
读的是A.prototype.x,所以返回undefined

类的 prototype 属性和proto属性

大多数浏览器的 ES5 实现之中,每一个对象都有proto属性,指向对应的构造函数的prototype属性。Class 作为构造函数的语法糖,同时有prototype属性和proto属性,因此同时存在两条继承链。

 (1)子类的__proto__属性,表示构造函数的继承,总是指向父类。
 (2)子类prototype属性的__proto__属性,表示方法的继承,总是指向父类的prototype属性。
    class A {
    }
    
    class B extends A {
    }
    
    B.__proto__ === A // true
    B.prototype.__proto__ === A.prototype // true
这样的结果是因为,类的继承是按照下面的模式实现的。
    class A {
    }
    class B {
    }
    // 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);
    const b = new B();

   (3):extends关键字后面可以跟多种类型的值。
    class B extends A {
    }
    
    上面代码的A,只要是一个有prototype属性的函数,就能被B继承。由于函数都有prototype

实例的 proto 属性

        子类实例的__proto__属性的__proto__属性,指向父类实例的__proto__属性。也就是
        说,子类的原型的原型,是父类的原型。
        var p1 = new Point(2, 3);
        var p2 = new ColorPoint(2, 3, 'red');
        p2.__proto__ === p1.__proto__ // false
        p2.__proto__.__proto__ === p1.__proto__ // true

原生构造函数的继承

     原生构造函数是指语言内置的构造函数,通常用来生成数据结构。ECMAScript 的原生构造函
      数大致有下面这些。
    Boolean()
    Number()
    String()
    Array()
    Date()
    Function()
    RegExp()
    Error()
    Object()
    以前,这些原生构造函数是无法继承的
    ES6 允许继承原生构造函数定义子类,因为 ES6 是先新建父类的实例对象this,然后再用子类的构造函数修饰this,使得父类的所有行为都可以继承。下面是一个继承Array的例子。
    
    class MyArray extends Array {
      constructor(...args) {
        super(...args);
      }
    }
    
    var arr = new MyArray();
    arr[0] = 12;
    arr.length // 1
    
    arr.length = 0;
    arr[0] // undefined

Mixin 模式的实现

Mixin 指的是多个对象合成一个新的对象,新对象具有各个组成成员的接口。它的最简单实现如下。
const a = {
  a: 'a'
};
const b = {
  b: 'b'
};
const c = {...a, ...b}; // {a: 'a', b: 'b'}
©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 217,509评论 6 504
  • 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 92,806评论 3 394
  • 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 163,875评论 0 354
  • 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 58,441评论 1 293
  • 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 67,488评论 6 392
  • 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 51,365评论 1 302
  • 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 40,190评论 3 418
  • 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 39,062评论 0 276
  • 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 45,500评论 1 314
  • 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 37,706评论 3 335
  • 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 39,834评论 1 347
  • 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 35,559评论 5 345
  • 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 41,167评论 3 328
  • 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 31,779评论 0 22
  • 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 32,912评论 1 269
  • 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 47,958评论 2 370
  • 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 44,779评论 2 354

推荐阅读更多精彩内容

  • 1.class可以通过extends关键字实现继承,比es5的通过修改原型链实现继承,要清晰和方便。 子类必须在c...
    ningluo阅读 244评论 0 1
  • 1.构造函数,原型,实例之间的关系 每个构造函数都有一个原型对象(prototype属性),原型对象都包含一个指向...
    秦小婕阅读 861评论 0 0
  • 1. 简介 Class可以通过extends关键字实现继承,这比 ES5 的通过修改原型链实现继承,要清晰和方便很...
    MrZhou_b216阅读 250评论 0 0
  • class的基本用法 概述 JavaScript语言的传统方法是通过构造函数,定义并生成新对象。下面是一个例子: ...
    呼呼哥阅读 4,092评论 3 11
  • 情不知所起,一往而深 01 周末,小柔打电话来:妮儿,轩跟女友...
    虎妮儿阅读 330评论 2 2