• Class 的继承
    • 简介
    • Object.getPrototypeOf()
    • super 关键字
    • 类的 prototype 属性和__proto__属性
      • extends 的继承目标
      • 实例的 __proto__ 属性
    • 原生构造函数的继承
    • Mixin 模式的实现

    Class 的继承

    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,要清晰和方便很多。

    1. class Point {
    2. }
    3. class ColorPoint extends Point {
    4. }

    上面代码定义了一个ColorPoint类,该类通过extends关键字,继承了Point类的所有属性和方法。但是由于没有部署任何代码,所以这两个类完全一样,等于复制了一个Point类。下面,我们在ColorPoint内部加上代码。

    1. class ColorPoint extends Point {
    2. constructor(x, y, color) {
    3. super(x, y); // 调用父类的constructor(x, y)
    4. this.color = color;
    5. }
    6. toString() {
    7. return this.color + ' ' + super.toString(); // 调用父类的toString()
    8. }
    9. }

    上面代码中,constructor方法和toString方法之中,都出现了super关键字,它在这里表示父类的构造函数,用来新建父类的this对象。

    子类必须在constructor方法中调用super方法,否则新建实例时会报错。这是因为子类没有自己的this对象,而是继承父类的this对象,然后对其进行加工。如果不调用super方法,子类就得不到this对象。

    1. class Point { /* ... */ }
    2. class ColorPoint extends Point {
    3. constructor() {
    4. }
    5. }
    6. let cp = new ColorPoint(); // ReferenceError

    上面代码中,ColorPoint继承了父类Point,但是它的构造函数没有调用super方法,导致新建实例时报错。

    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,代码如下。也就是说,不管有没有显式定义,任何一个子类都有constructor方法。

    1. class ColorPoint extends Point {
    2. }
    3. // 等同于
    4. class ColorPoint extends Point {
    5. constructor(...args) {
    6. super(...args);
    7. }
    8. }

    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。

    1. class Point {
    2. constructor(x, y) {
    3. this.x = x;
    4. this.y = y;
    5. }
    6. }
    7. class ColorPoint extends Point {
    8. constructor(x, y, color) {
    9. this.color = color; // ReferenceError
    10. super(x, y);
    11. this.color = color; // 正确
    12. }
    13. }

    上面代码中,子类的constructor方法没有调用super之前,就使用this关键字,结果报错,而放在super方法之后就是正确的。

    下面是生成子类实例的代码。

    1. let cp = new ColorPoint(25, 8, 'green');
    2. cp instanceof ColorPoint // true
    3. cp instanceof Point // true

    上面代码中,实例对象cp同时是ColorPointPoint两个类的实例,这与 ES5 的行为完全一致。

    最后,父类的静态方法,也会被子类继承。

    1. class A {
    2. static hello() {
    3. console.log('hello world');
    4. }
    5. }
    6. class B extends A {
    7. }
    8. B.hello() // hello world

    上面代码中,hello()A类的静态方法,B继承A,也继承了A的静态方法。

    Object.getPrototypeOf()

    Object.getPrototypeOf方法可以用来从子类上获取父类。

    1. Object.getPrototypeOf(ColorPoint) === Point
    2. // 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。

    第一种情况,super作为函数调用时,代表父类的构造函数。ES6 要求,子类的构造函数必须执行一次super函数。

    1. class A {}
    2. class B extends A {
    3. constructor() {
    4. super();
    5. }
    6. }

    上面代码中,子类B的构造函数之中的super(),代表调用父类的构造函数。这是必须的,否则 JavaScript 引擎会报错。

    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)

    1. class A {
    2. constructor() {
    3. console.log(new.target.name);
    4. }
    5. }
    6. class B extends A {
    7. constructor() {
    8. super();
    9. }
    10. }
    11. new A() // A
    12. new B() // B

    上面代码中,new.target指向当前正在执行的函数。可以看到,在super()执行时,它指向的是子类B的构造函数,而不是父类A的构造函数。也就是说,super()内部的this指向的是B

    作为函数时,super()只能用在子类的构造函数之中,用在其他地方就会报错。

    1. class A {}
    2. class B extends A {
    3. m() {
    4. super(); // 报错
    5. }
    6. }

    上面代码中,super()用在B类的m方法之中,就会造成句法错误。

    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。

    1. class A {
    2. p() {
    3. return 2;
    4. }
    5. }
    6. class B extends A {
    7. constructor() {
    8. super();
    9. console.log(super.p()); // 2
    10. }
    11. }
    12. 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()

    这里需要注意,由于super指向父类的原型对象,所以定义在父类实例上的方法或属性,是无法通过super调用的。

    1. class A {
    2. constructor() {
    3. this.p = 2;
    4. }
    5. }
    6. class B extends A {
    7. get m() {
    8. return super.p;
    9. }
    10. }
    11. let b = new B();
    12. b.m // undefined

    上面代码中,p是父类A实例的属性,super.p就引用不到它。

    如果属性定义在父类的原型对象上,super就可以取到。

    1. class A {}
    2. A.prototype.x = 2;
    3. class B extends A {
    4. constructor() {
    5. super();
    6. console.log(super.x) // 2
    7. }
    8. }
    9. let b = new B();

    上面代码中,属性x是定义在A.prototype上面的,所以super.x可以取到它的值。

    ES6 规定,通过super调用父类的方法时,方法内部的this指向子类。

    1. class A {
    2. constructor() {
    3. this.x = 1;
    4. }
    5. print() {
    6. console.log(this.x);
    7. }
    8. }
    9. class B extends A {
    10. constructor() {
    11. super();
    12. this.x = 2;
    13. }
    14. m() {
    15. super.print();
    16. }
    17. }
    18. let b = new B();
    19. b.m() // 2

    上面代码中,super.print()虽然调用的是A.prototype.print(),但是A.prototype.print()内部的this指向子类B,导致输出的是2,而不是1。也就是说,实际上执行的是super.print.call(this)

    由于this指向子类,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。

    1. class A {
    2. constructor() {
    3. this.x = 1;
    4. }
    5. }
    6. class B extends A {
    7. constructor() {
    8. super();
    9. this.x = 2;
    10. super.x = 3;
    11. console.log(super.x); // undefined
    12. console.log(this.x); // 3
    13. }
    14. }
    15. 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

    如果super作为对象,用在静态方法之中,这时super将指向父类,而不是父类的原型对象。

    1. class Parent {
    2. static myMethod(msg) {
    3. console.log('static', msg);
    4. }
    5. myMethod(msg) {
    6. console.log('instance', msg);
    7. }
    8. }
    9. class Child extends Parent {
    10. static myMethod(msg) {
    11. super.myMethod(msg);
    12. }
    13. myMethod(msg) {
    14. super.myMethod(msg);
    15. }
    16. }
    17. Child.myMethod(1); // static 1
    18. var child = new Child();
    19. child.myMethod(2); // instance 2

    上面代码中,super在静态方法之中指向父类,在普通方法之中指向父类的原型对象。

    注意,使用super的时候,必须显式指定是作为函数、还是作为对象使用,否则会报错。

    1. class A {}
    2. class B extends A {
    3. constructor() {
    4. super();
    5. console.log(super); // 报错
    6. }
    7. }

    上面代码中,console.log(super)当中的super,无法看出是作为函数使用,还是作为对象使用,所以 JavaScript 引擎解析代码的时候就会报错。这时,如果能清晰地表明super的数据类型,就不会报错。

    1. class A {}
    2. class B extends A {
    3. constructor() {
    4. super();
    5. console.log(super.valueOf() instanceof B); // true
    6. }
    7. }
    8. let b = new B();

    上面代码中,super.valueOf()表明super是一个对象,因此就不会报错。同时,由于super使得this指向B,所以super.valueOf()返回的是一个B的实例。

    最后,由于对象总是继承其他对象的,所以可以在任意一个对象中,使用super关键字。

    1. var obj = {
    2. toString() {
    3. return "MyObject: " + super.toString();
    4. }
    5. };
    6. obj.toString(); // MyObject: [object Object]

    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。

    1. class A {
    2. }
    3. class B extends A {
    4. }
    5. B.__proto__ === A // true
    6. B.prototype.__proto__ === A.prototype // true

    上面代码中,子类B__proto__属性指向父类A,子类Bprototype属性的__proto__属性指向父类Aprototype属性。

    这样的结果是因为,类的继承是按照下面的模式实现的。

    1. class A {
    2. }
    3. class B {
    4. }
    5. // B 的实例继承 A 的实例
    6. Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);
    7. // B 的实例继承 A 的静态属性
    8. Object.setPrototypeOf(B, A);
    9. const b = new B();

    《对象的扩展》一章给出过Object.setPrototypeOf方法的实现。

    1. Object.setPrototypeOf = function (obj, proto) {
    2. obj.__proto__ = proto;
    3. return obj;
    4. }

    因此,就得到了上面的结果。

    1. Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);
    2. // 等同于
    3. B.prototype.__proto__ = A.prototype;
    4. Object.setPrototypeOf(B, A);
    5. // 等同于
    6. B.__proto__ = A;

    这两条继承链,可以这样理解:作为一个对象,子类(B)的原型(__proto__属性)是父类(A);作为一个构造函数,子类(B)的原型对象(prototype属性)是父类的原型对象(prototype属性)的实例。

    1. Object.create(A.prototype);
    2. // 等同于
    3. B.prototype.__proto__ = A.prototype;

    extends 的继承目标

    extends关键字后面可以跟多种类型的值。

    1. class B extends A {
    2. }

    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属性(除了Function.prototype函数),因此A可以是任意函数。

    下面,讨论三种特殊情况。

    第一种特殊情况,子类继承Object类。

    1. class A extends Object {
    2. }
    3. A.__proto__ === Object // true
    4. A.prototype.__proto__ === Object.prototype // true

    这种情况下,A其实就是构造函数Object的复制,A的实例就是Object的实例。

    第二种特殊情况,不存在任何继承。

    1. class A {
    2. }
    3. A.__proto__ === Function.prototype // true
    4. A.prototype.__proto__ === Object.prototype // true

    这种情况下,A作为一个基类(即不存在任何继承),就是一个普通函数,所以直接继承Function.prototype。但是,A调用后返回一个空对象(即Object实例),所以A.prototype.__proto__指向构造函数(Object)的prototype属性。

    第三种特殊情况,子类继承null

    1. class A extends null {
    2. }
    3. A.__proto__ === Function.prototype // true
    4. A.prototype.__proto__ === undefined // true

    这种情况与第二种情况非常像。A也是一个普通函数,所以直接继承Function.prototype。但是,A调用后返回的对象不继承任何方法,所以它的__proto__指向Function.prototype,即实质上执行了下面的代码。

    1. class C extends null {
    2. constructor() { return Object.create(null); }
    3. }

    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。

    1. var p1 = new Point(2, 3);
    2. var p2 = new ColorPoint(2, 3, 'red');
    3. p2.__proto__ === p1.__proto__ // false
    4. p2.__proto__.__proto__ === p1.__proto__ // true

    上面代码中,ColorPoint继承了Point,导致前者原型的原型是后者的原型。

    因此,通过子类实例的__proto__.__proto__属性,可以修改父类实例的行为。

    1. p2.__proto__.__proto__.printName = function () {
    2. console.log('Ha');
    3. };
    4. p1.printName() // "Ha"

    上面代码在ColorPoint的实例p2上向Point类添加方法,结果影响到了Point的实例p1

    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,比如,不能自己定义一个Array的子类。

    1. function MyArray() {
    2. Array.apply(this, arguments);
    3. }
    4. MyArray.prototype = Object.create(Array.prototype, {
    5. constructor: {
    6. value: MyArray,
    7. writable: true,
    8. configurable: true,
    9. enumerable: true
    10. }
    11. });

    上面代码定义了一个继承 Array 的MyArray类。但是,这个类的行为与Array完全不一致。

    1. var colors = new MyArray();
    2. colors[0] = "red";
    3. colors.length // 0
    4. colors.length = 0;
    5. colors[0] // "red"

    之所以会发生这种情况,是因为子类无法获得原生构造函数的内部属性,通过Array.apply()或者分配给原型对象都不行。原生构造函数会忽略apply方法传入的this,也就是说,原生构造函数的this无法绑定,导致拿不到内部属性。

    ES5 是先新建子类的实例对象this,再将父类的属性添加到子类上,由于父类的内部属性无法获取,导致无法继承原生的构造函数。比如,Array构造函数有一个内部属性[[DefineOwnProperty]],用来定义新属性时,更新length属性,这个内部属性无法在子类获取,导致子类的length属性行为不正常。

    下面的例子中,我们想让一个普通对象继承Error对象。

    1. var e = {};
    2. Object.getOwnPropertyNames(Error.call(e))
    3. // [ 'stack' ]
    4. Object.getOwnPropertyNames(e)
    5. // []

    上面代码中,我们想通过Error.call(e)这种写法,让普通对象e具有Error对象的实例属性。但是,Error.call()完全忽略传入的第一个参数,而是返回一个新对象,e本身没有任何变化。这证明了Error.call(e)这种写法,无法继承原生构造函数。

    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。

    1. class MyArray extends Array {
    2. constructor(...args) {
    3. super(...args);
    4. }
    5. }
    6. var arr = new MyArray();
    7. arr[0] = 12;
    8. arr.length // 1
    9. arr.length = 0;
    10. arr[0] // undefined

    上面代码定义了一个MyArray类,继承了Array构造函数,因此就可以从MyArray生成数组的实例。这意味着,ES6 可以自定义原生数据结构(比如ArrayString等)的子类,这是 ES5 无法做到的。

    上面这个例子也说明,extends关键字不仅可以用来继承类,还可以用来继承原生的构造函数。因此可以在原生数据结构的基础上,定义自己的数据结构。下面就是定义了一个带版本功能的数组。

    1. class VersionedArray extends Array {
    2. constructor() {
    3. super();
    4. this.history = [[]];
    5. }
    6. commit() {
    7. this.history.push(this.slice());
    8. }
    9. revert() {
    10. this.splice(0, this.length, ...this.history[this.history.length - 1]);
    11. }
    12. }
    13. var x = new VersionedArray();
    14. x.push(1);
    15. x.push(2);
    16. x // [1, 2]
    17. x.history // [[]]
    18. x.commit();
    19. x.history // [[], [1, 2]]
    20. x.push(3);
    21. x // [1, 2, 3]
    22. x.history // [[], [1, 2]]
    23. x.revert();
    24. x // [1, 2]

    上面代码中,VersionedArray会通过commit方法,将自己的当前状态生成一个版本快照,存入history属性。revert方法用来将数组重置为最新一次保存的版本。除此之外,VersionedArray依然是一个普通数组,所有原生的数组方法都可以在它上面调用。

    下面是一个自定义Error子类的例子,可以用来定制报错时的行为。

    1. class ExtendableError extends Error {
    2. constructor(message) {
    3. super();
    4. this.message = message;
    5. this.stack = (new Error()).stack;
    6. this.name = this.constructor.name;
    7. }
    8. }
    9. class MyError extends ExtendableError {
    10. constructor(m) {
    11. super(m);
    12. }
    13. }
    14. var myerror = new MyError('ll');
    15. myerror.message // "ll"
    16. myerror instanceof Error // true
    17. myerror.name // "MyError"
    18. myerror.stack
    19. // Error
    20. // at MyError.ExtendableError
    21. // ...

    注意,继承Object的子类,有一个行为差异。

    1. class NewObj extends Object{
    2. constructor(){
    3. super(...arguments);
    4. }
    5. }
    6. var o = new NewObj({attr: true});
    7. o.attr === true // false

    上面代码中,NewObj继承了Object,但是无法通过super方法向父类Object传参。这是因为 ES6 改变了Object构造函数的行为,一旦发现Object方法不是通过new Object()这种形式调用,ES6 规定Object构造函数会忽略参数。

    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。

    1. const a = {
    2. a: 'a'
    3. };
    4. const b = {
    5. b: 'b'
    6. };
    7. const c = {...a, ...b}; // {a: 'a', b: 'b'}

    上面代码中,c对象是a对象和b对象的合成,具有两者的接口。

    下面是一个更完备的实现,将多个类的接口“混入”(mix in)另一个类。

    1. function mix(...mixins) {
    2. class Mix {}
    3. for (let mixin of mixins) {
    4. copyProperties(Mix, mixin); // 拷贝实例属性
    5. copyProperties(Mix.prototype, mixin.prototype); // 拷贝原型属性
    6. }
    7. return Mix;
    8. }
    9. function copyProperties(target, source) {
    10. for (let key of Reflect.ownKeys(source)) {
    11. if ( key !== "constructor"
    12. && key !== "prototype"
    13. && key !== "name"
    14. ) {
    15. let desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key);
    16. Object.defineProperty(target, key, desc);
    17. }
    18. }
    19. }

    上面代码的mix函数,可以将多个对象合成为一个类。使用的时候,只要继承这个类即可。

    1. class DistributedEdit extends mix(Loggable, Serializable) {
    2. // ...
    3. }