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🍏 JavaScript 对象模式

# JavaScript 对象创建模式

# Object 构造函数模式

  • 套路:首先创建空的 Object 对象,然后再动态添加属性和方法
  • 适用场景:起始时不确定对象内部的数据
  • 存在问题:设计对象时语句太多

🌰 例子:

var p = new Object() // 开始是未确定对象内部的数据

p.name = 'Tom'
p.age = 12
p.setName = function(name) {
  this.name = name
}

// 测试对象:
p.setName('Jack')
console.log(p.name, p.age)// 'Jack' 12
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# 对象字面量模式

  • 套路:使用 { } 创建对象,同时指定属性和方法

  • 适用场景:起始时对象内部的数据时确定的

  • 问题:解决了上面的语句太多的问题。但是如果要创建多个对象时,存在重复代码

🌰 例子:

var p = { // 开始时确定对象的内部数据
  name: 'Tom',
  age: 12,
  setName: function(name) {
  this.name = name
  }
}

// 测试对象:
console.log(p.name, p.age) // 'Tom' 12
p.setName('Jack')
console.log(p.name, p.age) // 'Jack' 12

var p2 = { 
  name: 'Bob',
  age: 13,
  setName: function(name) {
  this.name = name
  }
}
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# 工厂模式

  • 套路:通过工厂函数动态创建对象并返回。
  • 适用场景:需要创建多个对象。
  • 存在问题:解决了要创建多个对象时存在重复语句的问题,但是返回的对象没有一个具体的类型,都是 Object 类型。

🌰 例子:

function createPerson(name, age) { 
  // 返回一个对象的函数(工厂函数)
  var obj = {
    name: name,
    age: age,
    setName: function(name) {
      this.name = name
    }
  }
  return obj
}

// 创建两个对象
var p1 = createPerson('Tom', 12)
var p2 = createPerson('Jack', 13)

// 创建另一种对象时
function createStudent(name, grade) {
 var obj = {
    name: name,
    grade: grade
  }
  return obj
}
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# 自定义函数构造模式

  • 套路:自定义构造函数,通过 new 创建对象
  • 适用场景:需要创建多个类型确定的对象。
  • 问题:每个对象(实际上)都有相同的数据会浪费内存

🌰 例子:

// 定义类型
function Person(name, age) {
  this.name = bane
  this.age = age
  this.setName = function(name) {
      this.name = name
    }
}

var p1 = new Person('Tom', 12)
p1.setName('Jack')
console.log(p1.name, p1.age)

conosle.log(p1 instanceof Person)

function Student(name, grade) {
  this.name = name
  this.grade = grade
  this.setName = function(name) {
      this.name = name
    } 
}

var s = new Student('Bob', 1)
console.log(s instanceof Student)

var p2 = new Person('Tom', 23)
console.log(p1, p2) // 两个类型一样的对象,存在相同的数据
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# 构造函数与原型组合模式

  • 套路:自定义构造函数,属性在函数中初始化,方法(共同点)添加到原型上。
  • 适用场景:需要创建多个类型确定的对象。

🌰 例子:

function Student(name, grade) {
  // 在构造函数中只初始化一般属性
  this.name = name
  this.grade = grade
}

Person.prototype.setName = function(name) {
  this.name = name
}

var p1 = new Person('Tom', 12)
var p2 = new Person('Jack', 18)

console.log(p1, p2) // 两个类型相同的对象,但是方法保存在原型中 
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# 继承模式

# 原型链继承

  • 🔗 套路:
    1. 定义父类型构造函数
    2. 给父类型的原型添加方法
    3. 定义子类型的构造函数
    4. ⚠️ 创建父类型的对象赋值给子类型的原型
    5. 将子类型原型的构造属性设置为子类型
    6. 给子类型原型添加方法
    7. 创建子类型的对象,可以调用父类型的方法
  • ⚠️ 关键:子类型的原型为父类型的一个实例对象

🌰 例子 :

function Super(){
  this.superProp = 'Super property'
}
Super.prototype.showSuperProperty = function () {
  console.log(this.superProp)
}

function Sub() {
  this.subProp = 'Sub property'
}

// 子类型的原型指向父类型的一个实例对象
Sub.prototype = new Super()
// 让子类型的原型的constructor指向子类型
Sub.portotype.constructor() = Sub // 拨乱反正
Sub.prototype.showSubProperty = function () {
  console.log(this.subProp)
}

var sub = new Sub() //* 关键
sub.showSuperProperty()
sub.showSubProperty()

console.log(sub.constructor()) // function Super()
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# 借用构造函数继承

  • 套路:
    1. 定义父类型的构造函数
    2. 定义子类型的构造函数
    3. 在子类型构造函数中调用父类型的构造函数
  • 关键: ⚠️ 在子类型的构造函数中使用 call() 调用父类型的构造函数。

🌰 例子:

function Person(name, age) {
  this.name = bane
  this.age = age
}

function Student(name, age, grade) {
  Person.call(this, name, age) 
  // 相当于 this.Person(name, age)
  	// this.name = name
    // this.age = age
  this.grade = grade
} 
// 相当于Student借用Person的构造函数,但实际上没有继承

var s = new Student('Tom', 18, 1)
console.log(s.name, s.age, s.grade)
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# 组合继承

(是前面两种的结合)

  • 套路:原型链以及借用构造函数的组合继承
    1. 利用原型链实现对父类型对象的方法继承
    2. 利用 call() 借用父类型构造函数初始化相同属性

🌰 例子:

function Person(name, age) {
  this.name = bane
  this.age = age
}

Person.prototype.setName = function (name) {
  this.name = name
}

function Student(name, age, grade) {
  Person.call(this, name, age)  // 为了得到父类型的属性
  this.grade = grade
} 

Student.prototype = new Person() // 真正产生继承,为了最终能看到父类型中的方法
Student.prototype.constructor = Student
Student.prototype.setGrade = function(grade) {
  this.grade = grade
}

var s = new Student('Jack', 24, 1)
s.setName('Bob')
s.Grade(2)
console.log(s.name, s.age, s.grade)
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📢 上次更新: 2022/09/02, 10:18:16