谈谈Java继承中的重载,覆盖和隐藏

本文对比了Java和C++中的重载、覆盖和隐藏概念,重点介绍了Java中不存在隐藏特性,普通方法即可实现多态,以及private修饰符对多态的影响。

谈谈Java继承中的重载,覆盖和隐藏

好久不写博客了,距离上一篇已经过了两年多了。这两年在干嘛,总之一年难尽!

前一段时间忙了两个月,忙着研究和做一些SSH架构的东西,两个月下来,收获颇丰,最近闲下来了,于是就痛快的开始玩游戏,但是不知怎么地,怎么玩都没意思,于是决定开始再好好研究研究Java吧。于是大概翻了翻《Thinking in Java》。

还是觉得把心得写下来比较好,一方面加深理解,另一方面,年纪大了,记性不好了,记不住关键的,“好记性不如烂笔头”,更何况我记性不好呢?写博客是为了自己学习使用,前几天看到自己博客里的文章在别的网站或者别人的博客转载还不写出处,于是心理不舒服,所以强调一下,转载请注明出处-即转载自handsomerun优快云博客。

好,切入正题,差不多4年前,写过一篇《谈谈C++继承中的重载,覆盖和隐藏》(http://blog.youkuaiyun.com/handsomerun/archive/2006/04/23/674210.aspx),同样目的也是为了加深自己的理解,我是一个很喜欢C/C++的人,学习Java的时候,就不由得和拿JavaC++进行比较,和写C++的那篇姐妹篇一样,还得先把定义翻译一下:重载(overload),覆盖(override),隐藏(hide)。我看一本翻译过来的《Thinking in Java》的时候,看到他把override翻译成重载很是郁闷,所以,很多时候,结合英文版以及侯捷版一起看。

1.  Java中没有隐藏

在《谈谈C++继承中的重载,覆盖和隐藏》中,我给出了隐藏的定义。但是Java根本就没有这个隐藏的概念,基类中的函数,会继承下来,和继承类中的同名函数,一起成为继承类的重载函数。

请看例子:

class CB {

    public  void f(){

       System.out.println("CB::f()");    

    }

}

 

class CD extends CB {

    public  void f(int a){

       System.out.println("CD::f(int)");

    }

}

 

public class MyTest {

    public static void main(String args[])

    {

       System.out.println("helloWorld");

       CD test = new CD();

       test.f();

       test.f(1);

    }

}
运行结果就是:

helloWorld

CB::f()

CD::f(int)

而同样的代码,在C++中就完蛋了,

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

 

using namespace std;

 

class CB {

 

public:

    void f(){

       cout<< "CB::f()" << endl;

    }

};

 

class CD : public CB {

public:

    void f(int a){

       cout<< "CD::f(int)" << endl;

    }

};

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

    CD test;

    test.f(1);

    test.f();

    return 0;

}

编译了一下

Error   1   error C2660: 'CD::f' : function does not take 0 arguments

CD类中,根本就找不到这个f(),这个JavaC++就有区别了,感觉Java的比较合常理啊,我爸爸有辆大奔,我自己有辆宝马,我爸爸说,我的大奔就是你的大奔,那我当然既能开大奔,又能开宝马了,凭什么只能开宝马呢?啊,我的宝马在哪里?

2.  Java中的普通函数就能实现多态,不需virtual关键字

实例代码如下:

class CB {

    public  void f(){

       System.out.println("CB::f()");    

    }

}

 

class CD extends CB {

    public  void f(int a){

       System.out.println("CD::f(int)");

    }

    public  void f(){

       System.out.println("CD::f()");

    }

}

 

public class MyTest {

   

    public static void main(String args[])

    {

       System.out.println("helloWorld");

       CD cd = new CD();

       CB cb = new CB();

       CB cbd = new CD();

       cd.f();

       cb.f();

       cbd.f();

    }

 

}

运行结果:

helloWorld

CD::f()

CB::f()

CD::f()

而同样的代码,在C++中,运行的结果就会是:

CD::f()

CB::f()

CB::f()

如果在C++ f()定义成virtual函数,那么结果就和Java中一样了

CD::f()

CB::f()

CD::f()

换句话说,Java中的普通函数就能实现多态,而C++中,只有虚函数才能实现多态,书是这么写的"In Java, you do not need to declare a method as virtual. Dynamic binding is the default behavior. If you do not want a method to be virtual, you tag it as final" core java2 :volum I》,讲的很清楚了。

如果我把CB中的函数定义成final,就没办法在派生类重写(或者说覆盖?因为英语中用的是override)它了,如下:

class CB {

    final public  void f(){

       System.out.println("CB::f()");    

    }

那么编译错就是:Cannot override the final method from CB

在《谈谈C++继承中的重载,覆盖和隐藏》中,我讲到,C++中要实现这种多态的覆盖,要满足两个条件:

(a)virtual关键字,在基类中函数声明的时候加上就可以了

(b)基类CB中的函数和派生类CD中的函数要一模一样,什么叫一模一样,函数名,参数,返回类型三个条件。

但是Java中,只要满足条件B就可以了,当然,返回参数还是要一样,否则编译错。

我们知道,如果在C++中,如果派生类重写了这个相同的函数f,如果这个f不是虚函数,那么如果我们用基类的指针指向一个派生类的对象,去调用这个函数f,那么调用的是CB::f(),只有f是个虚函数,才会调用CD::f()。那么Java中,如果一个基类的references,如这里的cbd,指向一个派生类的对象,如何才能调用CB::f()呢?

3.  Private不支持多态

实例如下吧:

class CB {

     private  void f(){

       System.out.println("CB::f()");    

    }

    public  void ff(){

       f();

    }

}

 

class CD extends CB {

    public  void f(){

       System.out.println("CD::f()");

    }

}

 

public class MyTest {

   

    public static void main(String args[])

    {

       System.out.println("helloWorld");

       CD cd = new CD();

       CB cb = new CB();

       CB cbd = new CD();

       cd.ff();

       cb.ff();

       cbd.ff();

    }

 

}

运行结果:

helloWorld

CB::f()

CB::f()

CB::f()

不光不支持多态,竟然cd.ff();的运行结果都是调用的基类的那个f函数

而我一旦把CB::f定义成public的,多态就又回来了结果如下:

helloWorld

CD::f()

CB::f()

CD::f()

这个结果对于我来说,比较惊讶,private函数不会被override!!同样的代码,在C++中,只要这个f是个虚函数,我管你private还是public还是protected,都会“多态的风生水起”:

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

 

using namespace std;

 

class CB {

 

private:

     virtual void f(){

       cout<< "CB::f()" << endl;

    }

public:

    void ff(){

       f();

    }

};

 

class CD : public CB {

 

private:

    void f(){

       cout<< "CD::f()" << endl;

    }

};

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

    CD test;

    CB test2;

    CB * cb  = &test2;

    CD * cd = &test;

    CB * cbd = &test;

    cb->ff();

    cd->ff();

    cbd->ff();

    return 0;

}

运行结果:

CB::f()

CD::f()

CD::f()

嗯,到这里,可以说差不多可以写完了吧?基本上,把Java中的覆盖,重载和隐藏总结了一下,更重要的是,和C++进行了比较。总结一下就是,Java不会隐藏,会把基类的函数继承下来和继承类的形成多个重载函数,Java不需要Virtual就能实现多态,Java中的普通函数就==C++中的虚函数,如果不想覆盖,那么把函数定义成private的就可以了。

啊,到凌晨12点都过了,可以洗洗睡了。文章到这里就可以告一段落了,下来有空有心情的话,还会写一些总结的博客,用于自己学习总结。还是那句话,如要转载,请注明出处,谢谢合作。(hansomerun

 

<think>嗯,用户让我谈谈Java中面向对象的理解,这应该是个刚开始学Java的人吧。首先,我得想想面向对象的几个基本概念,比如、对象、封装、继承、多态这些。可能用户对这些术语有点模糊,需要解释清楚。 然后,我应该从为什么要有面向对象编程说起,对比面向过程的区别,这样用户能明白OOP的优势。比如用例子说明,比如把现实世界的事物抽象成对象,这样更符合人的思维习惯。 接下来要分点详细解释每个特性。封装的话,得讲访问控制,private、public这些关键字的作用,还有gettersetter方法的重要性。继承方面,要说明代码复用层次关系,可能还要提一下super关键字覆盖方法。多态可能需要更多的例子,比如父引用指向子对象,还有接口的实现,动态绑定这些概念。 另外,Java中的具体实现,比如如何定义,构造方法的作用,对象实例化的过程。可能用户对内存中的对象的关系不太清楚,需要简单说明一下。 还要注意不要用太专业的术语,保持口语化,但又要准确。比如把“实例化”说成“创建对象”,可能更容易理解。有没有遗漏什么重要的点?比如抽象接口的区别,或者组合与继承的选择,这些可能对深入理解有帮助,但用户可能暂时不需要太深入,先打好基础。 最后,总结一下面向对象在Java中的应用,以及它带来的好处,比如提高代码的可维护性、复用性、扩展性。可能用实际例子来展示,比如设计一个简单的结构,动物猫狗的例子,这样更直观。 需要检查有没有错误,比如多态的实现方式,是否在Java中通过虚方法表实现动态绑定,这部分可能不需要太深入,但概念要正确。另外,确保例子正确,不会误导用户。 总之,结构要清晰,先介绍概念,再分点讲解特性,结合实际例子,最后总结好处。让用户能逐步理解面向对象在Java中的体现应用。</think>好的!关于Java中面向对象编程(OOP)的理解,我们可以从以下几个方面逐步展开: --- ### 一、面向对象的核心思想 面向对象(Object-Oriented)的核心是**将现实世界的事物抽象为“对象”**,通过对象的交互来解决问题。 - **对比面向过程**:面向过程关注“步骤”,而面向对象关注“事物的属性行为”。 - 例如:描述“学生选课” - 面向过程:编写函数 `选课(学生, 课程)` - 面向对象:定义 `Student` `Course` ,通过对象方法 `student.selectCourse(course)` 实现。 --- ### 二、Java中面向对象的四大特性 #### 1. **封装(Encapsulation)** - **目的**:隐藏对象的内部细节,通过公共方法控制访问。 - **实现**: ```java public class Person { private String name; // 私有属性 public void setName(String name) { // 公共方法操作属性 this.name = name; } } ``` - **意义**:提高安全性(如数据校验)、简化调用逻辑。 #### 2. **继承(Inheritance)** - **目的**:复用代码,建立之间的层次关系(is-a关系)。 - **实现**: ```java public class Animal { } // 父 public class Dog extends Animal { } // 子 ``` - **注意**: - Java是单继承(一个只能继承一个父)。 - 子可重写父方法(`@Override`),通过 `super` 调用父逻辑。 #### 3. **多态(Polymorphism)** - **目的**:同一操作作用于不同对象,产生不同行为。 - **实现**: - **编译时多态**:方法重载(Overload)。 ```java public void print(int a) { } public void print(String s) { } ``` - **运行时多态**:方法重写(Override)+ 父引用指向子对象。 ```java Animal myDog = new Dog(); myDog.sound(); // 实际调用Dog的sound() ``` #### 4. **抽象(Abstraction)** - **目的**:定义共性,忽略细节。 - **实现**: - 抽象(`abstract class`):含抽象方法具体方法。 - 接口(`interface`):定义行为规范(Java 8后支持默认方法)。 ```java interface Flyable { void fly(); // 抽象方法 } ``` --- ### 三、Java中对象与的关系 - **Class)**:对象的模板,定义属性方法。 - **对象(Object)**:的实例,占用独立内存空间。 ```java // 定义 public class Car { String color; void run() { System.out.println("Running..."); } } // 创建对象 Car myCar = new Car(); myCar.color = "Red"; myCar.run(); ``` --- ### 四、面向对象设计的优势 1. **模块化**:代码按功能划分到不同中,便于协作维护。 2. **可扩展性**:通过继承多态,系统易于扩展新功能。 3. **复用性**:通用逻辑封装在父或工具中,减少重复代码。 4. **灵活性**:多态允许动态替换实现(如更换数据库驱动)。 --- ### 五、实际应用举例 **场景**:设计一个简单的电商系统 ```java // 封装用户信息 class User { private String userId; public void login() { /* 登录逻辑 */ } } // 继承:VIP用户扩展普通用户 class VIPUser extends User { public void discount() { /* 专属折扣 */ } } // 多态:不同支付方式 interface Payment { void pay(); } class Alipay implements Payment { public void pay() { System.out.println("支付宝支付"); } } class WechatPay implements Payment { public void pay() { System.out.println("微信支付"); } } ``` --- ### 总结 Java的面向对象通过**与对象**的抽象、**四大特性**的支持,实现了代码的高效组织灵活扩展。理解OOP的核心在于:**将问题拆解为对象,通过对象间的交互解决问题**。这种思想不仅适用于编程,也能帮助我们更好地抽象现实世界中的复杂系统。
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