继承和算法

JS实现继承的几种方式
前言

JS作为面向对象的弱类型语言,继承也是其非常强大的特性之一。那么如何在JS中实现继承呢?让我们拭目以待。

JS继承的实现方式
既然要实现继承,那么首先我们得有一个父类,代码如下:

// 定义一个动物类
function Animal (name) {
  // 属性
  this.name = name || 'Animal';
  // 实例方法
  this.sleep = function(){
    console.log(this.name + '正在睡觉!');
  }
}
// 原型方法
Animal.prototype.eat = function(food) {
  console.log(this.name + '正在吃:' + food);
};
1、原型链继承

核心: 将父类的实例作为子类的原型

function Cat(){ 
}
Cat.prototype = new Animal();
Cat.prototype.name = 'cat';

// Test Code
var cat = new Cat();
console.log(cat.name);
console.log(cat.eat('fish'));
console.log(cat.sleep());
console.log(cat instanceof Animal); //true 
console.log(cat instanceof Cat); //true
特点:

非常纯粹的继承关系,实例是子类的实例,也是父类的实例
父类新增原型方法/原型属性,子类都能访问到
简单,易于实现
缺点:

要想为子类新增属性和方法,必须要在new Animal()这样的语句之后执行,不能放到构造器中
无法实现多继承
来自原型对象的引用属性是所有实例共享的(详细请看附录代码: 示例1)
创建子类实例时,无法向父类构造函数传参
推荐指数:★★(3、4两大致命缺陷)

2017-8-17 10:21:43补充:感谢 MMHS 指出。缺点1中描述有误:可以在Cat构造函数中,为Cat实例增加实例属性。如果要新增原型属性和方法,则必须放在new Animal()这样的语句之后执行。

2、构造继承

核心:使用父类的构造函数来增强子类实例,等于是复制父类的实例属性给子类(没用到原型)

function Cat(name){
  Animal.call(this);
  this.name = name || 'Tom';
}

// Test Code
var cat = new Cat();
console.log(cat.name);
console.log(cat.sleep());
console.log(cat instanceof Animal); // false
console.log(cat instanceof Cat); // true
特点:

解决了1中,子类实例共享父类引用属性的问题
创建子类实例时,可以向父类传递参数
可以实现多继承(call多个父类对象)
缺点:

实例并不是父类的实例,只是子类的实例
只能继承父类的实例属性和方法,不能继承原型属性/方法
无法实现函数复用,每个子类都有父类实例函数的副本,影响性能
推荐指数:★★(缺点3)

3、实例继承

核心:为父类实例添加新特性,作为子类实例返回

function Cat(name){
  var instance = new Animal();
  instance.name = name || 'Tom';
  return instance;
}

// Test Code
var cat = new Cat();
console.log(cat.name);
console.log(cat.sleep());
console.log(cat instanceof Animal); // true
console.log(cat instanceof Cat); // false
特点:

不限制调用方式,不管是new 子类()还是子类(),返回的对象具有相同的效果
缺点:

实例是父类的实例,不是子类的实例
不支持多继承
推荐指数:★★

4、拷贝继承

function Cat(name){
  var animal = new Animal();
  for(var p in animal){
    Cat.prototype[p] = animal[p];
  }
  Cat.prototype.name = name || 'Tom';
}

// Test Code
var cat = new Cat();
console.log(cat.name);
console.log(cat.sleep());
console.log(cat instanceof Animal); // false
console.log(cat instanceof Cat); // true
特点:

支持多继承
缺点:

效率较低,内存占用高(因为要拷贝父类的属性)
无法获取父类不可枚举的方法(不可枚举方法,不能使用for in 访问到)
推荐指数:★(缺点1)

5、组合继承

核心:通过调用父类构造,继承父类的属性并保留传参的优点,然后通过将父类实例作为子类原型,实现函数复用

function Cat(name){
  Animal.call(this);
  this.name = name || 'Tom';
}
Cat.prototype = new Animal();

// 感谢 @学无止境c 的提醒,组合继承也是需要修复构造函数指向的。

Cat.prototype.constructor = Cat;

// Test Code
var cat = new Cat();
console.log(cat.name);
console.log(cat.sleep());
console.log(cat instanceof Animal); // true
console.log(cat instanceof Cat); // true
特点:

弥补了方式2的缺陷,可以继承实例属性/方法,也可以继承原型属性/方法
既是子类的实例,也是父类的实例
不存在引用属性共享问题
可传参
函数可复用
缺点:

调用了两次父类构造函数,生成了两份实例(子类实例将子类原型上的那份屏蔽了)
推荐指数:★★★★(仅仅多消耗了一点内存)

6、寄生组合继承

核心:通过寄生方式,砍掉父类的实例属性,这样,在调用两次父类的构造的时候,就不会初始化两次实例方法/属性,避免的组合继承的缺点

function Cat(name){
  Animal.call(this);
  this.name = name || 'Tom';
}
(function(){
  // 创建一个没有实例方法的类
  var Super = function(){};
  Super.prototype = Animal.prototype;
  //将实例作为子类的原型
  Cat.prototype = new Super();
})();

// Test Code
var cat = new Cat();
console.log(cat.name);
console.log(cat.sleep());
console.log(cat instanceof Animal); // true
console.log(cat instanceof Cat); //true

感谢 @bluedrink 提醒,该实现没有修复constructor。

Cat.prototype.constructor = Cat; // 需要修复下构造函数
特点:

堪称完美
缺点:

实现较为复杂
推荐指数:★★★★(实现复杂,扣掉一颗星)

附录代码:
示例一:

function Animal (name) {
  // 属性
  this.name = name || 'Animal';
  // 实例方法
  this.sleep = function(){
    console.log(this.name + '正在睡觉!');
  }
  //实例引用属性
  this.features = [];
}
function Cat(name){
}
Cat.prototype = new Animal();

var tom = new Cat('Tom');
var kissy = new Cat('Kissy');

console.log(tom.name); // "Animal"
console.log(kissy.name); // "Animal"
console.log(tom.features); // []
console.log(kissy.features); // []

tom.name = 'Tom-New Name';
tom.features.push('eat');

//针对父类实例值类型成员的更改,不影响
console.log(tom.name); // "Tom-New Name"
console.log(kissy.name); // "Animal"
//针对父类实例引用类型成员的更改,会通过影响其他子类实例
console.log(tom.features); // ['eat']
console.log(kissy.features); // ['eat']

原因分析:

关键点:属性查找过程

执行tom.features.push,首先找tom对象的实例属性(找不到),
那么去原型对象中找,也就是Animal的实例。发现有,那么就直接在这个对象的
features属性中插入值。
在console.log(kissy.features); 的时候。同上,kissy实例上没有,那么去原型上找。
刚好原型上有,就直接返回,但是注意,这个原型对象中features属性值已经变化了。


1、回文。

       回文是指把相同的词汇或句子,在下文中调换位置或颠倒过来,产生收尾回环的情况,也叫回环。如:mamam,redivider.

       实现回文不是我们最常用到的for循环,而是reverse的运用。将字符串转化为数组,将数组顺序颠倒后,再转化为字符串,这个过程就实现的回文。

     代码的实现:

 function back(str){
    return str== str.split('').reverse().join('');
}
 

    2、去掉一组整型数组中重复的值

 

比如输入: [1,13,24,11,11,14,1,2]
输出: [1,13,24,11,14,2]
需要去掉重复的11 和 1 这两个元素
   这道题在面试的试题中出现率比较高,主要考察个人对object的使用,利用key来进行筛选。

   js的实现代码:

  

复制代码
let unique =  function(arr){
   let hash={};
   let data=[];
    for (let i=0;i<arr.length;i++){
         if (!hash[arr[i]])  {
               hash[arr[i]]=true;
                data.push(arr[i]);
      }      
   }
   return data

}
复制代码
 

  3、统计一个字符串中出现最多的字母

     给出一个字符串,统计出现次数最多的字母。如:“wqeqwhixswiqhdxsq”,其中出现最多的是q.

   js算法的实现

复制代码
function findMax(str){     
     if  (str.length ==1){
        return str;
     }
  let charObj = {};
  for (let i=0;i<str.length;i++) {
      if(!charObj[str.charAt(i)]){
           charObj[str.charAt(i)]=1;
         } else{
             charObj[str.charAt(i)]+=1;
       }

   }

      let maxChar='',
             maxValue=1;
      for (var k in charObj){
          if (charObj[k]>=maxValue){
             maxChar=k;
             maxValue = charObj[k];


       }
    }
 
    return maxChar;

}
复制代码
  4、顺序算法

    a、冒泡排序

       

复制代码
function mao(arr){
    for (let i=0,i<arr.length-1,i++){

      for(let j=0;j<arra.length-i-1; j++){
        if (arr[i]>arr[j]){
             let tem =arr[i];
                 arr[i]=arr[j];
                  arr[j] =tem; 
          } 
        }
   } 
    return arr;
 }
复制代码
   

    b、快速排序(快排)

      

 

复制代码
function quick(arr){
if (arr.length<=1){
           return arr;
     }

    let leftArr=[];
    let rightArr=[];
    let q=arr[0];
     for(let i=1; i<arr.length;i++){
        if (arr[i]>q){
          rightArr.push(arr[i]);     
      } else{
           leftArr.push(arr[i]);
      }
    }
   return [].concat(quick(leftArr),[q],quick(rightArr));

}
复制代码
 

      5、不需要借助第三个临时变量,实现两个变量的交换

         js实现方法:

  

复制代码
function swap(a,b){
    b=b-a;
    a=a+b;
    b=a-b;
      return [a,b];

   }
复制代码
  

   6、斐波那契数列

     js的实现方法

  

复制代码
function getFib(n){
   var fibairr =[];
   var  i=0;
   while(i<n) {
     if (i<=1){
       fibarr.push(i);
      } else{
     fibarr.push(fibarr[i-1])
        } 
    i++;
  }

  return fibarr;
}
复制代码
   7、找出下列正整数组的最大差值

     输入的数组是[10,5,11,7,8,9]

     输出 6

    js的实现方法:

    

复制代码
  function getMaxPro(arr){

    var minPrice=arr[0];
    var maxProfit=0;

    for (var i=0;i<arr.length;i++){

       var currentPrice=arr[i];

       minPrice=Math.min(minPrice,currentPrice);

      var potentialProfit =currenrPrice-minPrice;

       maxProfit=Math.max(maxProfit,potentialProfit);

     }
     return maxProfit;  

   }
复制代码
 

         8、随机生成指定长度的字符串

         比如指定的长度为8

        js的实现方法:

         

复制代码
 function random(n){
   let str='abcdefghijkmnopqrstuvwxyz9876543210';
   let tmp='',
     i=0,
     l=str.length;

  for(i=0;i<n;i++){
    tmp +=str.charAt(Math.floor(Math.random()*l))

    }

    return tmp;
  }

Java中的继承是一种面向对象编程的特性,可以方便地实现代码的复用扩展。在加密算法中,我们可以利用Java中的继承来实现不同的加密算法之间的复用扩展。 首先,我们可以定义一个抽象的加密算法类,其中包含了加密解密的方法。这个类可以作为其他具体加密算法类的父类,供它们继承使用。在这个抽象类中,我们可以定义一些通用的加密解密逻辑,如数据分块、密钥处理等。具体的加密算法类只需要实现其中的加密解密算法细节即可。 然后,我们可以定义具体的加密算法类,如DES加密算法类、AES加密算法类等。这些类继承自抽象的加密算法类,并且实现自己特有的加密解密算法细节。这样,我们就可以根据需求选择不同的加密算法类进行加密解密操作,而无需修改原有的加密解密逻辑。 对于新的加密算法,我们只需要编写一个新的加密算法类,继承自抽象的加密算法类,并实现自己的加密解密算法细节即可。这个新的加密算法类可以方便地集成到现有的加密系统中,而无需对原有的加密逻辑做出修改。 继承的优势在于可以实现代码的复用扩展,通过继承可以将通用的加密逻辑封装在父类中,而具体的加密算法只需要关注自己特有的算法细节。这样一来,我们可以灵活地选择切换不同的加密算法,并且可以方便地扩展新的加密算法。同时,继承还可以提高代码的可维护性可读性,使代码更加清晰易于理解。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值