Java 多态

多态的思想 : 一个引用, 引用的对象不一样,那么所表现的行为不一样,这种思想称为多态.

 换句话说 : 当父类引用 引用的对象不一样的时候 表现出的行为是不一样的!!!!

通过一个例子,我们先来感受一下 :  定义两个类 Animal 和 Cat ,   在Cat类中重写了Animal的fun()方法, 在main方法中 new 了一个 Cat 对象,并用Animal类的引用接收.

class Animal {
    public int age;
    public String name;

    public void fun () {
        System.out.println("Animal 的 fun()方法");
    }
}

class Cat extends Animal{
    @Override
    public void fun() {
        System.out.println("Cat 的 fun() 方法");
    }
    public void eat () {
        System.out.println("吃猫粮!!");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Cat();
        animal.fun();
    }
}

运行结果 : 

可以看到 : 最后输出的是Cat的fun方法. 这就是多态.

多态的实现条件 :  

在java中要实现多态,必须要满足如下几个条件,缺一不可 : 

1.必须在继承的关系下.

2.子类必须要对父类中的方法进行重写.

3,通过父类的引用调用重写的方法.

现在我们回头再看一下下面这句代码 :  

Animal animal = new Cat();

在这句代码中发生了向上转型.

向上转型 : new 子类 给到 父类引用

那它为什么会调用子类重写后的方法呢 ?

发生向上转型之后 : 在运行阶段会发生动态绑定.(运行的时候,帮我们调用了重写的方法)

大家可以这样理解 : 当发生向上转型之后,并且去通过引用去调用方法时,如果子类中重写了这个方法,那么编译器就会去调用子类重写后的方法.这就是动态绑定.

总结 : 要发生动态绑定的要求 : 

1.向上转型

2.重写

3.通过父类引用 调用子类重写父类的方法!

强调 : 发生向上转型之后,父类的引用只能访问父类自己的成员/方法.不能访问到子类特有的成员和方法.例如 :

 

在父类中并没有这个eat方法,所以就会报错.

在这里在重申一下重写需要注意的点

1.private修饰的方法不能重写.

 

2.static修饰的方法时不能重写的.

 

 

3.子类的访问修饰限定权限要大于父类的权限.

修饰权限符 : private < default (默认) < protected < public

4.被final修饰的方法 是不能重写的 此时这个方法 被称做 密封方法.

总结 : 重写是子类对父类的非静态,非private修饰,非final修饰,非构造方法的方法的实现.

既然有向上转型 那么就有 向下转型.

向上转型之后,我们就不能通过父类引用去调用子类特有的成员跟方法了.故我们就要实现向下转型

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Cat();
        animal.fun();
        Cat cat = (Cat)animal;
        cat.eat();
    }
}

运行结果 : 

 但是向下转型这样写的话,它是有缺点的. 我们再定义一个Dog类 .更改一下main方法:

class Animal {
    public int age;
    public String name;
    public void fun () {
        System.out.println("Animal 的 fun()方法");
    }
}

class Cat extends Animal{
    @Override
     public void fun() {
        System.out.println("Cat 的 fun() 方法");
    }
    public void eat () {
        System.out.println("吃猫粮!!");
    }
}
class Dog extends Animal{
    @Override
    public void fun() {
        System.out.println("Dog 的 fun() 方法");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.fun();
        Cat cat = (Cat)animal;
        cat.eat();
    }
}

 运行结果 : 

 结果就会报错了,类型转换错误!!

为了避免这种错误!我们需要再加一个判断语句. animal instanceof  Dog  可以翻译成 : animal是不是引用了Dog对象 或者是 animal是不是Dog类的子类.

class Animal {
    public int age;
    public String name;
    public void fun () {
        System.out.println("Animal 的 fun()方法");
    }
}

class Cat extends Animal{
    @Override
     public void fun() {
        System.out.println("Cat 的 fun() 方法");
    }
    public void eat () {
        System.out.println("吃猫粮!!");
    }
}
class Dog extends Animal{
    @Override
    public void fun() {
        System.out.println("Dog 的 fun() 方法");
    }
    public void swing () {
        System.out.println("小狗在游泳 !!");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Dog();
        animal.fun();
        if (animal instanceof Cat) {
            Cat cat = (Cat)animal;
            cat.eat();
        } else if (animal instanceof Dog) {
            ((Dog) animal).swing();
        }
    }
}

希望能帮到大家~~~~~~~~~~~~

### Java 多态的概念 Java 中的多态是指同一个接口或类可以有多种不同的实现方式。它允许程序在运行时决定调用哪个方法,从而提高代码的灵活性和可扩展性。多态的核心机制依赖于继承、重写以及动态绑定。 #### 动态绑定 当子类覆盖父类的方法时,在运行期间会根据对象的实际类型来决定执行哪一个版本的方法[^1]。这是多态的关键特性之一。 ### 实现多态的方式 Java多态可以通过以下两种主要形式实现: 1. **方法重写(Override)** 2. **接口实现** 以下是具体示例说明如何利用 `instanceof` 运算符避免潜在异常并展示多态的应用场景。 --- ### 示例代码:Java 多态的具体应用 下面是一个完整的例子,展示了如何通过多态性和 `instanceof` 来处理不同类型的对象实例。 ```java // 定义一个基类 Animal class Animal { void makeSound() { System.out.println("Some generic sound"); } } // 子类 Dog 继承自 Animal 并重写了 makeSound 方法 class Dog extends Animal { @Override void makeSound() { System.out.println("Bark"); } // 额外的功能只属于狗 void fetchStick() { System.out.println("Fetching stick..."); } } // 子类 Cat 继承自 Animal 并重写了 makeSound 方法 class Cat extends Animal { @Override void makeSound() { System.out.println("Meow"); } // 额外的功能只属于猫 void climbTree() { System.out.println("Climbing tree..."); } } public class PolymorphismExample { public static void main(String[] args) { // 创建多个动物对象并通过向上转型存储它们 Animal myDog = new Dog(); Animal myCat = new Cat(); // 调用各自的 makeSound 方法 myDog.makeSound(); // 输出 Bark myCat.makeSound(); // 输出 Meow // 如果需要访问特定子类功能,则需使用 instanceof 和强制转换 if (myDog instanceof Dog) { ((Dog) myDog).fetchStick(); // 正确调用了 Dog 类中的特有方法 } if (myCat instanceof Cat) { ((Cat) myCat).climbTree(); // 正确调用了 Cat 类中的特有方法 } Object cValue = 42; // 假设我们有一个未知类型的变量 // 判断其实际类型并打印相应消息 System.out.println("The type of value is " + (cValue instanceof Double ? "Double" : (cValue instanceof Integer ? "Integer" : "Unknown"))); // 输出 Integer [^2] } } ``` 上述代码片段中: - 我们定义了一个通用的 `Animal` 类作为超类。 - 然后创建两个派生类 `Dog` 和 `Cat`,分别实现了自己的行为逻辑。 - 在主函数里演示了即使将这些对象赋给更广泛的父类引用 (`Animal`),仍然能够正确表现出各自的行为特征——这就是所谓的“编译看声明类型, 执行找真实类型”。 另外还加入了关于 `instanceof` 关键字使用的部分,用于确认某个对象的确切类别以便安全地进行向下造型操作而不会引发 ClassCastException 错误。 --- ###
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