JavaScript深入之从原型到原型链

本文详细解析了JavaScript中构造函数、实例与原型之间的关系,并解释了如何通过原型链实现属性继承。

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转载此文的目的是为了以后可以方便自己再度复习、理解

原文链接 https://zhuanlan.zhihu.com/p/33071012 mqyqingfeng/Blog github.com 图标 JavaScript深入系列的第一篇,从原型与原型链开始讲起,如果你想知道构造函数的实例的原型,原型的原型,原型的原型的原型是什么,就来看看这篇文章吧。 构造函数创建对象 我们先使用构造函数创建一个对象:

function Person() {

} var person = new Person(); person.name = 'Kevin'; console.log(person.name) // Kevin 在这个例子中,Person 就是一个构造函数,我们使用 new 创建了一个实例对象 person。

很简单吧,接下来进入正题:

prototype 每个函数都有一个 prototype 属性,就是我们经常在各种例子中看到的那个 prototype ,比如:

function Person() {

} // 虽然写在注释里,但是你要注意: // prototype是函数才会有的属性 Person.prototype.name = 'Kevin'; var person1 = new Person(); var person2 = new Person(); console.log(person1.name) // Kevin console.log(person2.name) // Kevin 那这个函数的 prototype 属性到底指向的是什么呢?是这个函数的原型吗?

其实,函数的 prototype 属性指向了一个对象,这个对象正是调用该构造函数而创建的实例的原型,也就是这个例子中的 person1 和 person2 的原型。

那什么是原型呢?你可以这样理解:每一个JavaScript对象(null除外)在创建的时候就会与之关联另一个对象,这个对象就是我们所说的原型,每一个对象都会从原型"继承"属性。

让我们用一张图表示构造函数和实例原型之间的关系: https://pic1.zhimg.com/v2-6ed311e03c3ee12a93b76993891d98c5_r.jpg

在这张图中我们用 Object.prototype 表示实例原型。

那么我们该怎么表示实例与实例原型,也就是 person 和 Person.prototype 之间的关系呢,这时候我们就要讲到第二个属性:

proto 这是每一个JavaScript对象(除了 null )都具有的一个属性,叫__proto__,这个属性会指向该对象的原型。

为了证明这一点,我们可以在火狐或者谷歌中输入:

function Person() {

} var person = new Person(); console.log(person.proto === Person.prototype); // true 于是我们更新下关系图:

既然实例对象和构造函数都可以指向原型,那么原型是否有属性指向构造函数或者实例呢?

constructor 指向实例倒是没有,因为一个构造函数可以生成多个实例,但是原型指向构造函数倒是有的,这就要讲到第三个属性:constructor,每个原型都有一个 constructor 属性指向关联的构造函数。

为了验证这一点,我们可以尝试:

function Person() {

} console.log(Person === Person.prototype.constructor); // true 所以再更新下关系图:

综上我们已经得出:

function Person() {

}

var person = new Person();

console.log(person.proto == Person.prototype) // true console.log(Person.prototype.constructor == Person) // true // 顺便学习一个ES5的方法,可以获得对象的原型 console.log(Object.getPrototypeOf(person) === Person.prototype) // true 了解了构造函数、实例原型、和实例之间的关系,接下来我们讲讲实例和原型的关系:

实例与原型 当读取实例的属性时,如果找不到,就会查找与对象关联的原型中的属性,如果还查不到,就去找原型的原型,一直找到最顶层为止。

举个例子:

function Person() {

}

Person.prototype.name = 'Kevin';

var person = new Person();

person.name = 'Daisy'; console.log(person.name) // Daisy

delete person.name; console.log(person.name) // Kevin 在这个例子中,我们给实例对象 person 添加了 name 属性,当我们打印 person.name 的时候,结果自然为 Daisy。

但是当我们删除了 person 的 name 属性时,读取 person.name,从 person 对象中找不到 name 属性就会从 person 的原型也就是 person.proto ,也就是 Person.prototype中查找,幸运的是我们找到了 name 属性,结果为 Kevin。

但是万一还没有找到呢?原型的原型又是什么呢?

原型的原型 在前面,我们已经讲了原型也是一个对象,既然是对象,我们就可以用最原始的方式创建它,那就是:

var obj = new Object(); obj.name = 'Kevin' console.log(obj.name) // Kevin 所以原型对象是通过 Object 构造函数生成的,结合之前所讲,实例的 proto 指向构造函数的 prototype ,所以我们再更新下关系图:

原型链 那 Object.prototype 的原型呢?

null,我们可以打印:

console.log(Object.prototype.proto === null) // true 然而 null 究竟代表了什么呢?

引用阮一峰老师的 《undefined与null的区别》 就是:

null 表示“没有对象”,即该处不应该有值。 所以 Object.prototype.proto 的值为 null 跟 Object.prototype 没有原型,其实表达了一个意思。

所以查找属性的时候查到 Object.prototype 就可以停止查找了。

最后一张关系图也可以更新为:

顺便还要说一下,图中由相互关联的原型组成的链状结构就是原型链,也就是蓝色的这条线。

补充 最后,补充三点大家可能不会注意的地方:

constructor 首先是 constructor 属性,我们看个例子:

function Person() {

} var person = new Person(); console.log(person.constructor === Person); // true 当获取 person.constructor 时,其实 person 中并没有 constructor 属性,当不能读取到constructor 属性时,会从 person 的原型也就是 Person.prototype 中读取,正好原型中有该属性,所以:

person.constructor === Person.prototype.constructor proto 其次是 proto ,绝大部分浏览器都支持这个非标准的方法访问原型,然而它并不存在于 Person.prototype 中,实际上,它是来自于 Object.prototype ,与其说是一个属性,不如说是一个 getter/setter,当使用 obj.proto 时,可以理解成返回了 Object.getPrototypeOf(obj)。

function Person() { } console.log(Person.proto === Person.prototype); // false console.log(Person.proto.proto === Person.prototype.proto); // true 因为Person.proto === Function.prototype,Function.proto === Object.prototype,

而Person.prototype.proro === Object.prototype

补充 最后,补充三点大家可能不会注意的地方:

constructor 首先是 constructor 属性,我们看个例子:

function Person() {

} var person = new Person(); console.log(person.constructor === Person); // true 当获取 person.constructor 时,其实 person 中并没有 constructor 属性,当不能读取到constructor 属性时,会从 person 的原型也就是 Person.prototype 中读取,正好原型中有该属性,所以:

person.constructor === Person.prototype.constructor proto 其次是 proto ,绝大部分浏览器都支持这个非标准的方法访问原型,然而它并不存在于 Person.prototype 中,实际上,它是来自于 Object.prototype ,与其说是一个属性,不如说是一个 getter/setter,当使用 obj.proto 时,可以理解成返回了 Object.getPrototypeOf(obj)。

补上prototype与__proto__ prototype(显示原型)是构造函数访问原型对象,proto(隐式原型)是对象实例访问原型对象

二者的关系 instance.constructor.prototype = instance.proto

prototype JavaScript 前端开发

转载于:https://juejin.im/post/5a614aeff265da3e3a6ddaed

内容概要:本文探讨了在MATLAB/SimuLink环境中进行三相STATCOM(静态同步补偿器)无功补偿的技术方法及其仿真过程。首先介绍了STATCOM作为无功功率补偿装置的工作原理,即通过调节交流电压的幅值和相位来实现对无功功率的有效管理。接着详细描述了在MATLAB/SimuLink平台下构建三相STATCOM仿真模型的具体步骤,包括创建新模型、添加电源和负载、搭建主电路、加入控制模块以及完成整个电路的连接。然后阐述了如何通过对STATCOM输出电压和电流的精确调控达到无功补偿的目的,并展示了具体的仿真结果分析方法,如读取仿真数据、提取关键参数、绘制无功功率变化曲线等。最后指出,这种技术可以显著提升电力系统的稳定性与电能质量,展望了STATCOM在未来的发展潜力。 适合人群:电气工程专业学生、从事电力系统相关工作的技术人员、希望深入了解无功补偿技术的研究人员。 使用场景及目标:适用于想要掌握MATLAB/SimuLink软件操作技能的人群,特别是那些专注于电力电子领域的从业者;旨在帮助他们学会建立复杂的电力系统仿真模型,以便更好地理解STATCOM的工作机制,进而优化实际项目中的无功补偿方案。 其他说明:文中提供的实例代码可以帮助读者直观地了解如何从零开始构建一个完整的三相STATCOM仿真环境,并通过图形化的方式展示无功补偿的效果,便于进一步的学习与研究。
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