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class ClassName: '类的帮助信息' #类文档字符串 class_suite #类体
类的帮助信息可以通过ClassName.__doc__查看。
class_suite 由类成员,方法,数据属性组成。以下是一个简单的 Python 类的例子:
empCount 变量是一个类变量,它的值将在这个类的所有实例之间共享。你可以在内部类或外部类使用 Employee.empCount 访问。
第一种方法__init__()方法是一种特殊的方法,被称为类的构造函数或初始化方法,当创建了这个类的实例时就会调用该方法
self 代表类的实例,self 在定义类的方法时是必须有的,虽然在调用时不必传入相应的参数。
类的方法与普通的函数只有一个特别的区别——它们必须有一个额外的 第一个参数名称 , 按照惯例它的名称是 self。
以上实例执行结果为:
<__main__.Test instance at 0x10d066878> __main__.Test从执行结果可以很明显的看出,self 代表的是类的实例,代表当前对象的地址,而 self.__class__ 则指向类。
self 不是 python 关键字,我们把他换成 runoob 也是可以正常执行的:
以上实例执行结果为:
<__main__.Test instance at 0x10d066878> __main__.Test实例化类其他编程语言中一般用关键字 new,但是在 Python 中并没有这个关键字,类的实例化类似函数调用方式。
以下使用类的名称 Employee 来实例化,并通过 __init__ 方法接收参数。"创建 Employee 类的第一个对象" emp1 = Employee("Zara", 2000) "创建 Employee 类的第二个对象" emp2 = Employee("Manni", 5000)
您可以使用点号 . 来访问对象的属性。使用如下类的名称访问类变量:
emp1.displayEmployee() emp2.displayEmployee() print "Total Employee %d" % Employee.empCount完整实例:
执行以上代码输出结果如下:
Name : Zara ,Salary: 2000 Name : Manni ,Salary: 5000 Total Employee 2你可以添加,删除,修改类的属性,如下所示:
emp1.age = 7 # 添加一个 'age' 属性 emp1.age = 8 # 修改 'age' 属性 del emp1.age # 删除 'age' 属性你也可以使用以下函数的方式来访问属性:
Python内置类属性调用实例如下:
执行以上代码输出结果如下:
Employee.__doc__: 所有员工的基类 Employee.__name__: Employee Employee.__module__: __main__ Employee.__bases__: () Employee.__dict__: {'__module__': '__main__', 'displayCount': <function displayCount at 0x10a939c80>, 'empCount': 0, 'displayEmployee': <function displayEmployee at 0x10a93caa0>, '__doc__': '\xe6\x89\x80\xe6\x9c\x89\xe5\x91\x98\xe5\xb7\xa5\xe7\x9a\x84\xe5\x9f\xba\xe7\xb1\xbb', '__init__': <function __init__ at 0x10a939578>}在 Python 内部记录着所有使用中的对象各有多少引用。
一个内部跟踪变量,称为一个引用计数器。
当对象被创建时, 就创建了一个引用计数, 当这个对象不再需要时, 也就是说, 这个对象的引用计数变为0 时, 它被垃圾回收。但是回收不是"立即"的, 由解释器在适当的时机,将垃圾对象占用的内存空间回收。
a = 40 # 创建对象 <40> b = a # 增加引用, <40> 的计数 c = [b] # 增加引用. <40> 的计数 del a # 减少引用 <40> 的计数 b = 100 # 减少引用 <40> 的计数 c[0] = -1 # 减少引用 <40> 的计数垃圾回收机制不仅针对引用计数为0的对象,同样也可以处理循环引用的情况。循环引用指的是,两个对象相互引用,但是没有其他变量引用他们。这种情况下,仅使用引用计数是不够的。Python 的垃圾收集器实际上是一个引用计数器和一个循环垃圾收集器。作为引用计数的补充, 垃圾收集器也会留心被分配的总量很大(即未通过引用计数销毁的那些)的对象。 在这种情况下, 解释器会暂停下来, 试图清理所有未引用的循环。
析构函数 __del__ ,__del__在对象销毁的时候被调用,当对象不再被使用时,__del__方法运行:
以上实例运行结果如下:
3083401324 3083401324 3083401324 Point 销毁 注意: 通常你需要在单独的文件中定义一个类,面向对象的编程带来的主要好处之一是代码的重用,实现这种重用的方法之一是通过继承机制。
通过继承创建的新类称为 子类 或 派生类 ,被继承的类称为 基类 、 父类 或 超类 。
class 派生类名(基类名)在python中继承中的一些特点:
如果在继承元组中列了一个以上的类,那么它就被称作"多重继承" 。
派生类的声明,与他们的父类类似,继承的基类列表跟在类名之后,如下所示:
class SubClassName (ParentClass1[, ParentClass2, ...]):以上代码执行结果如下:
调用子类构造方法 调用子类方法 调用父类方法 父类属性 : 200你可以继承多个类
class A: # 定义类 A ..... class B: # 定义类 B ..... class C(A, B): # 继承类 A 和 B .....你可以使用issubclass()或者isinstance()方法来检测。
执行以上代码输出结果如下:
调用子类方法下表列出了一些通用的功能,你可以在自己的类重写:
序号方法, 描述 & 简单的调用 1 __init__ ( self [,args...] )Python同样支持运算符重载,实例如下:
以上代码执行结果如下所示:
Vector(7,8)__private_attrs :两个下划线开头,声明该属性为私有,不能在类的外部被使用或直接访问。在类内部的方法中使用时 self.__private_attrs 。
在类的内部,使用 def 关键字可以为类定义一个方法,与一般函数定义不同,类方法必须包含参数 self,且为第一个参数
Python 通过改变名称来包含类名:
Traceback (most recent call last): File "test.py", line 17, in <module> print counter.__secretCount # 报错,实例不能访问私有变量 AttributeError: JustCounter instance has no attribute '__secretCount'Python不允许实例化的类访问私有数据,但你可以使用 object._className__attrName ( 对象名._类名__私有属性名 )访问属性,参考以下实例:
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- class Runoob: __site = "www.runoob.com" runoob = Runoob() print runoob._Runoob__site执行以上代码,执行结果如下:
www.runoob.com__foo__ : 定义的是特殊方法,一般是系统定义名字 ,类似 __init__() 之类的。
_foo : 以单下划线开头的表示的是 protected 类型的变量,即保护类型只能允许其本身与子类进行访问,不能用于 from module import *
__foo : 双下划线的表示的是私有类型(private)的变量, 只能是允许这个类本身进行访问了。
HaiYan
tan***yan@kaizegf.com
object._className__attrName 实例及解析
#!/usr/bin/python # -*- coding: UTF-8 -*- class JustCounter: __secretCount = 0 # 私有变量 publicCount = 0 # 公开变量 def count(self): self.__secretCount += 1 self.publicCount += 1 print self.__secretCount def count2(self): print self.__secretCount counter = JustCounter() counter.count() # 在类的对象生成后,调用含有类私有属性的函数时就可以使用到私有属性. counter.count() #第二次同样可以. print counter.publicCount print counter._JustCounter__secretCount # 不改写报错,实例不能访问私有变量 counter.count2() except IOError: print "不能调用非公有属性!" else: print "ok!" #现在呢!证明是滴!咕儿咕儿呱呱
foo***w_12@163.com
niubaty
niu***y@163.com
Sonnet
gra***nnet@qq.com
当你创建一个对象并给它赋一个变量的时候,这个变量仅仅引用那个对象,而不是表示那个对象本身!也就是说,变量名只是指向计算机中存储那个对象的内存。这被称作名称到对象的绑定。
#!/usr/bin/python #-*- coding=utf-8 -*- print '-----------简单的赋值-----------' shoplist = ['apple','mango','carrot','banana'] mylist = shoplist # 简单的赋值 只是引用变量名 del shoplist[0] del mylist[0] print 'shoplist 列表:',shoplist print 'mylist 列表:',mylist print '完整切片是真正的复制:' mylist = shoplist[:] del mylist[0] print 'shoplist 列表:',shoplist print 'mylist 列表:',mylist
输出结果为:
-----------简单的赋值----------- shoplist 列表: ['carrot', 'banana'] mylist 列表: ['carrot', 'banana'] 完整切片是真正的复制: shoplist 列表: ['carrot', 'banana'] mylist 列表: ['banana']
很明显,普通引用只是名称的绑定,而只有完整切片才是真正意义上的复制。所以我们在简单引用后一定要考虑是否可以更改,因为操作可能影响到源对象。
Python 的类和类实例都是可变对象,可以随时给属性赋值,并且在原处修改。
在对类属性进行修改时需要特别小心,因为所有的类实例都继承共享类属性,除非实例本身存在和类属性同名的属性。对类属性进行修改,会影响到所有由这个类生成的实例。
class CA(object): cls_pre = 'aaaaa' def __init__(self): self.obj_pre = 'bbbbb' a = CA() b = CA() print(a.cls_pre, a.obj_pre) print(b.cls_pre, b.obj_pre) CA.cls_pre = 'ccccc' c = CA() d = CA() d.cls_pre = 'ddddd' print(a.cls_pre, a.obj_pre) print(b.cls_pre, b.obj_pre) print(c.cls_pre, c.obj_pre) print(d.cls_pre, d.obj_pre)
运行结果:
aaaaa bbbbb aaaaa bbbbb ccccc bbbbb ccccc bbbbb ccccc bbbbb ddddd bbbbb
代码中,将类属性 CA.cls_pre 重新赋值为 'ccccc'。在修改类属性之后,不仅是后续创建的类实例 c 的 cls_pre 发生变化,在修改类属性之前的创建的类实例 a、b 的类属性 cls_pre 都发生了变化。
所以,当在class语句外修改类属性时,会导致所有由这个类创建的实例的类属性都随之变化,因为所有的实例都共享类属性 CA.cls_pre。除非实例本身有同名的实例属性对类属性进行了覆盖,比如代码中的 d.cls_pre = 'ddddd'。
FS
429***f0967@qq.com