python和C++一样,支持多继承。概念虽然容易,但是困难的工作是如果子类调用一个自身没有定义的属性,它是按照何种顺序去到父类寻找呢,尤其是众多父类中有多个都包含该同名属性。
对经典类和新式类来说,属性的查找顺序是不同的。现在我们分别看一下经典类和新式类两种不同的表现:
经典类:
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- #! /usr/bin/python
- # -*- coding:utf-8 -*-
-
- class P1():
- def foo(self):
- print 'p1-foo'
-
- class P2():
- def foo(self):
- print 'p2-foo'
- def bar(self):
- print 'p2-bar'
-
- class C1(P1,P2):
- pass
-
- class C2(P1,P2):
- def bar(self):
- print 'C2-bar'
-
- class D(C1,C2):
- pass
-
-
- if __name__ =='__main__':
- d=D()
- d.foo()
- d.bar()
执行的结果:
p1-foo
p2-bar
将代码实例,画了一个图,方便理解:
从上面经典类的输出结果来看,
实例d调用foo()时,搜索顺序是 D => C1 => P1,
实例d调用bar()时,搜索顺序是 D => C1 => P1 => P2
总结:经典类的搜索方式是按照“从左至右,深度优先”的方式去查找属性。d先查找自身是否有foo方法,没有则查找最近的父类C1里是否有该方法,如果没有则继续向上查找,直到在P1中找到该方法,查找结束。
新式类:
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- #! /usr/bin/python
- # -*- coding:utf-8 -*-
-
- class P1(object):
- def foo(self):
- print 'p1-foo'
-
- class P2(object):
- def foo(self):
- print 'p2-foo'
- def bar(self):
- print 'p2-bar'
-
- class C1(P1,P2):
- pass
-
- class C2(P1,P2):
- def bar(self):
- print 'C2-bar'
-
- class D(C1,C2):
- pass
-
-
- if __name__ =='__main__':
- print D.__mro__ #只有新式类有__mro__属性,告诉查找顺序是怎样的
- d=D()
- d.foo()
- d.bar()
执行的结果:
(, , , , , )
p1-foo
C2-bar
从上面新式类的输出结果来看,
实例d调用foo()时,搜索顺序是 D => C1 => C2 => P1
实例d调用bar()时,搜索顺序是 D => C1 => C2
总结:新式类的搜索方式是采用“广度优先”的方式去查找属性。(D->C1->C2->P1->P2)
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说明: __new__()是在新式类中新出现的方法, 在实例化开始之后,在调用__init__()方法之前,Python首先调用__new__()方法.
说明:__init__方法在类的对象被建立时,马上运行。该方法用来对对象进行初始化。
说明:__del__方法是在程序退出时调用的。
如果其基类也具有__init__(), 必须显式地在__init__()调用它, 以保证能够适当地初始化它的基类部分;例如: "BaseClass.__init__(self, [args...])"作为构造器的特殊情况, 它没有值被返回, 如果返回某个值, 会在运行时抛出异常TypeError.