经典原型链、继承解析

原型

我们知道任何一个函数都存在一个prototype属性,他是个对象,这个对象 我们就叫他原型对象
这个原型对象本身也自带两个属性:constructor 和 proto

constructor: 这个属性是指向创建此对象的构造函数的引用,构造函数的实例化对象,也可以通过constuctor属性来访问构造它的那个函数

_proto_: 这个属性指向创建此对象的构造函数的prototype原型对象的引用

  例子:
//我的家族姓莫
function Parent(){
    this.name = 'mo'
}
//我家族是音乐世家
 Parent.prototype.work = function(){
     return 'musicing'
 }
 
 //爸妈生了我
 var me = new Parent()

 //我也要唱歌
 console.log(me.work())   //=>musicing

 //爸爸妈妈又生了二胎
 var myBrother = new Parent()

 //他也会唱歌
 console.log(myBrother.work())  //=>musicing

 //证明我两是否是亲生的
 console.log(me.work() === myBrother.work())  //=>true

解释一波:
    me 和 myBrother 是构造函数Parent()new出来的的一个实例,me 和 myBrother 都有一个隐式属性_proto_,引用Parent() 的prototype属性来得到继承
原型链

在访问 me 的 work 方法时,找不到, 就会顺着_protp_属性往上在构造函数的prototype找,找到了就停止,没找到继续往上到Object.prototype找,再没找到就到null了,自然也找不到就只能返回undifined,这种链式的引用就是原型链,通过原型链实现继承还是很方便的

万一原型链断链呢?

原因:如果对 构造函数 或者 原型链 修改一些方法或者属性的时候,导致函数的constructor不等于创建它的构造函数,那就会断链

如果 先实例再通过 字面量添加或修改,那么后新定义的方法就对先继承的方法或属性就会不在生效,就会断链,这是因为字面量来修改原型时,constructor发生了改变,也就是说该函数指向的创建该函数的构造函数发生了改变,字面量默认的constructor的值是Object(),所以为了避免断链,尽量不要使用字面量重新赋值,修改

 例子:
 //创建一个构造函数Car
function Car(){
 this.brand = '大奔';
}
//大奔 80万
Car.prototype.price = '80';

//我来买一个大奔 先实例
var benCar1 = new Car();
console.log(benCar1.price)  //=>80

//我希望我的大奔 带有翅膀的 能飞
Car.prototype = {
 hasWing: true,
 hasFlying: function(){
     console.log('flying...')
 }
}

var benCar = new Car()

(1) 正常情况下 
console.log(benCar1.brand,benCar1.price,benCar1.hasWing,benCar1.hasFlying,benCar1.constructor)
 //=> 大奔 80 undefined undefined  ƒ Car(){}

(2)字面量添加属性方法时
console.log(benCar.brand,benCar.price,benCar.hasWing,benCar.hasFlying,benCar.constructor) 
//=> 大奔 undefined true ƒ (){} ƒ Object() { [native code] }
继承的几种方式

(1) 原型链继承

原型链继承是通过 new实例化构造函数 赋给子类的原型, 其实实例的子类本身是完全的空对象,所有的属性方法都需要去原型链上找。
例子:

function Grandpa(){
    this.name = 'mo'
}
Grandpa.prototype.work = function(){
     return 'musicing'
 }
 function Parent(){

}
Parent.prototype = new Grandpa()

 var me = new Parent()
 console.log(me.work())   //=>musicing 我找啊找啊原来是Grandpa会musicing
 var myBrother = new Parent()
 console.log(myBrother.work())  //=>musicing

 console.log(me.work() === myBrother.work())  //=>true

(2) 构造函数继承

构造函数继承 通过apply去调用父类的构造函数,达到继承父类的实例属性,对,只能继承属性,要想继承方法 采用寄生组合继承
例子
function Grandpa(firstname){
    this.name = 'mo ' + firstname
}
Grandpa.prototype.work = function(){
     return 'musicing'
 }
 function Parent(firstname){
    Grandpa.apply(this, arguments)
}
Parent.prototype = new Grandpa()

 var me = new Parent('alice')
 console.log(me.work())   //=>musicing
 var myBrother = new Parent('bob')
 console.log(myBrother.work())  //=>musicing

 console.log(me.work() === myBrother.work())  //=>true
 console.log(me.name, myBrother.name,me.name === myBrother.name)//=>mo alice ,mo bob ,false

(3) 寄生组合继承

寄生组合继承是我们经常要用到的,组合了原型和构造函数,结合Object.create(obj),方法对传入的对象进行浅拷贝,这样可以实现对实例属性和原型属性分别进行继承

浅拷贝:仅仅是指向被拷贝的内存地址,如果原地址中对象被改变了,那么浅拷贝出来的对象也会相应改变

例子:
// 寄生组合继承
function Grandpa(firstname){
    this.name = 'mo ' + firstname
}
Grandpa.prototype.work = function(){
     return 'musicing'
 }
 function Parent(firstname){
    Grandpa.apply(this, arguments)
}
// Parent.prototype = new Grandpa()
//改成
Parent.prototype = Object.create(Grandpa.prototype); // Object.create()将父级对象的属性和方法进行引用
Parent.prototype.constructor = Parent;  //将该函数的construnctor指向parent构造函数
console.log(Parent.prototype)

 var me = new Parent('alice')
 var myBrother = new Parent('bob')

 console.log(me.work() === myBrother.work())  //=>true
console.log(me.name, myBrother.name,me.name === myBrother.name)//=>mo alice ,mo bob ,false

好了,有时间还会补充...

该数据集通过合成方式模拟了多种发动机在运行过程中的传感器监测数据,旨在构建一个用于机械系统故障检测的基准资源,特别适用于汽车领域的诊断分析。数据按固定时间间隔采集,涵盖了发动机性能指标、异常状态以及工作模式等多维度信息。 时间戳:数据类型为日期时间,记录了每个数据点的采集时刻。序列起始于2024年12月24日10:00,并以5分钟为间隔持续生成,体现了对发动机运行状态的连续监测。 温度(摄氏度):以浮点数形式记录发动机的温度读数。其数值范围通常处于60至120摄氏度之间,反映了发动机在常规工况下的典型温度区间。 转速(转/分钟):以浮点数表示发动机曲轴的旋转速度。该参数在1000至4000转/分钟的范围内随机生成,符合多数发动机在正常运转时的转速特征。 燃油效率(公里/升):浮点型变量,用于衡量发动机的燃料利用效能,即每升燃料所能支持的行驶里程。其取值范围设定在15至30公里/升之间。 振动_X、振动_Y、振动_Z:这三个浮点数列分别记录了发动机在三维空间坐标系中各轴向的振动强度。测量值标准化至0到1的标度,较高的数值通常暗示存在异常振动,可能与潜在的机械故障相关。 扭矩(牛·米):以浮点数表征发动机输出的旋转力矩,数值区间为50至200牛·米,体现了发动机的负载能力。 功率输出(千瓦):浮点型变量,描述发动机单位时间内做功的速率,取值范围为20至100千瓦。 故障状态:整型分类变量,用于标识发动机的异常程度,共分为四个等级:0代表正常状态,1表示轻微故障,2对应中等故障,3指示严重故障。该列作为分类任务的目标变量,支持基于传感器数据预测故障等级。 运行模式:字符串类型变量,描述发动机当前的工作状态,主要包括:怠速(发动机运转但无负载)、巡航(发动机在常规负载下平稳运行)、重载(发动机承受高负荷或高压工况)。 数据集整体包含1000条记录,每条记录对应特定时刻的发动机性能快照。其中故障状态涵盖从正常到严重故障的四级分类,有助于训练模型实现故障预测与诊断。所有数据均为合成生成,旨在模拟真实的发动机性能变化与典型故障场景,所包含的温度、转速、燃油效率、振动、扭矩及功率输出等关键传感指标,均为影响发动机故障判定的重要因素。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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