继承的多种方式和优缺点

原文出处

JavaScript深入之继承的多种方式和优缺点
JavaScript高级程序设计(第3版)

1.原型链继承

        function SuperType() {
            this.property = true;
        }

        SuperType.prototype.getSuperValue = function() {
            return this.property;
        }

        function SubType() {
            this.subproperty = false;
        }

        SubType.prototype = new SuperType();  //继承
        SubType.prototype.getSubValue = function() {
            return this.subproperty;
        };

        var instance = new SubType();
        console.log(instance.getSuperValue()); // true

SubType继承了SuperType,是通过创建这个SuperType的实例,并将该实例赋值给SubType.property实现的,实现的本质是重写原型对象,代之以一个新类型的实例

该例中的实例以及构造函数和原型之间的关系如下图:


原型链继承的缺点:

  1. 引用类型的属性被所有实例共享,举个例子:
        function SuperType() {
            this.colors = ["red", "blue", "green"];
        }
        function SubType() {
            
        }
        SubType.prototype = new SuperType();

        var instance1 = new SubType();

        var instance2 = new SubType();
        console.log(instance1.colors === instance2.colors);  //true
  1. 在创建 Child 的实例时,不能向Parent传参

实践中很少会单独使用原型链

2.借用构造函数

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

        function SubType() {
            //继承
            SuperType.call(this);
        }

        var instance1 = new SubType();
        var instance2 = new SubType();
        console.log(instance1.colors === instance2.colors); //false
        console.log(instance1 instanceof SubType);  //true
        console.log(instance1 instanceof SuperType);  //false

实现方式:通过在子类型构造函数的内部调用超类型构造函数来实现继承
优点:

  1. 避免了引用类型的属性被所有实例共享
  2. 可以在 Child 中向 Parent 传参
          function SuperType(name) {
            this.name = name;
        }

        function SubType() {
            //继承了 SuperType,同时还传递了参数 
            SuperType.call(this, "Nicholas");
            //实例属性 
            this.age = 29;
        }
        var instance = new SubType();
        console.log(instance.name); //"Nicholas";
        console.log(instance.age); //29

缺点:方法都在构造函数中定义,每次创建实例都会创建一遍方法。

        function SuperType(name) {
            this.name = name;
            this.sayName = function () {
                console.log(this.name);

            };
        }

        function SubType() {
            //继承了 SuperType,同时还传递了参数 
            SuperType.call(this, "Nicholas");
            //实例属性 
            this.age = 29;
        }
        var instance1 = new SubType();
        var instance2 = new SubType();
        console.log(instance1.sayName === instance2.sayName);  //false

3.组合继承

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

        SuperType.prototype.sayName = function () {
            console.log(this.name);
        }
        function SubType(name, age) {
            //继承属性
            SuperType.call(this, name);
            this.age = age
        }
        //继承方法
        SubType.prototype = new SuperType();
        SubType.prototype.constructor = SubType;
        SubType.prototype.sayAge = function() {
            console.log(this.age);
        };

        var instance1 = new SubType("Nicholas", 29);
        instance1.colors.push("black");
        console.log(instance1.colors);
        instance1.sayAge();
        instance1.sayName();
        
        var instance2 = new SubType("Greg", 27);
        console.log(instance2.colors);
        instance2.sayName();
        instance2.sayAge();

实现方式: 通过借用构造函数模式来继承属性,通过原型链模式来继承方法
优点:融合原型链继承和构造函数的优点,是 JavaScript 中最常用的继承模式。

4.原型式继承

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

        var person = {
            name: "Nicholas",
            friends: ["Shelby", "Court", "Van"]
        };

        var anotherPerson = object(person);
        var yetAnotherPerson = object(person)
        console.log(anotherPerson.friends === yetAnotherPerson.friends);

实现方式:即创建一个用于封装继承过程的函数,在函数内部将传入的对象作为创建的对象的原型(就是 ES5 Object.create 的模拟实现)。
缺点:包含引用类型的属性值始终都会共享相应的值,这点跟原型链继承一样。

5.寄生式继承

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

        function createAnother(original) {
            var clone = object(original); //通过调用函数创建一个新独享
            clone.sayHi = function () {  //以某种方式来增强这个对象
                console.log("hi");

            };
            return clone;  //返回这个对象
        }

        var person = {
            name: "Nicholas",
            friends: ["red", "Court", "van"]
        };

        var anotherPerson = createAnother(person);
        var yetanotherPerson = createAnother(person);
        console.log(anotherPerson.sayHi === yetanotherPerson.sayHi);  //false

优点:在原型式继承的基础上,增强了对象
缺点:跟借用构造函数模式一样,每次创建对象都会创建一遍方法。

6.寄生组合式继承

再来看下组合继承的例子:

        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); //第二次调用 SuperType()
            this.age = age;
        }
        SubType.prototype = new SuperType(); //第一次调用 SuperType()
        SubType.prototype.constructor = SubType;
        SubType.prototype.sayAge = function () {
            alert(this.age);
        };

组合继承最大的缺点是会调用两次父构造函数。在第一次调用 SuperType 构造函数时,SubType.prototype 会得到两个属性: name 和 colors ;它们都是 SuperType 的实例属性,只不过现在位于 SubType 的原型中。当调用 SubType 构造函数时,又会调用一次 SuperType 构造函数,这一次又在新对象上创建了实例属性 name 和 colors 。于是,这两个属性就屏蔽了原型中的两个同名属性。

使用寄生组合式继承可以解决这个问题,如下:

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

        function inheritPrototype(subType, superType) {
            var prototype = object(superType.prototype);  //创建对象
            prototype.constructor = subType;  //增强对象
            subType.prototype = prototype;  //指定对象
        }

        function SuperType(name) {
            this.name = name;
            this.colors = ["red", "blue", "green"];
        }
        SuperType.prototype.sayName = function() {
            console.log(this.name);
        };

        function SubType(name, age) {
            SuperType.call(this, name);
            this.age = age;
        }
        inheritPrototype(SubType, SuperType);  //解决组合继承缺点
        SubType.prototype.sayAge = function() {
            console.log(this.age);
        };
最后编辑于
©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 224,509评论 6 522
  • 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 96,093评论 3 402
  • 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 171,632评论 0 366
  • 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 60,848评论 1 300
  • 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 69,855评论 6 399
  • 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 53,353评论 1 314
  • 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 41,738评论 3 428
  • 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 40,706评论 0 279
  • 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 47,240评论 1 324
  • 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 39,268评论 3 345
  • 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 41,398评论 1 354
  • 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 37,012评论 5 350
  • 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 42,709评论 3 337
  • 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 33,178评论 0 25
  • 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 34,312评论 1 275
  • 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 49,932评论 3 381
  • 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 46,464评论 2 365

推荐阅读更多精彩内容