Java 的多态

一、多态的定义
二、多态的作用
三、多态的种类
1)方法的重载和覆写
2)对象的多态性


 Java中对象的多态
对象的多态性表现在两个方面:
     1) 向上转型
     2) 向上转型

   例子:

  package com.wnl.plo;


class A {

    public void fun1() {
        System.out.println("我是父类的fun1()方法");
    }

    public void fun2() {
        System.out.println("我是父类的fun2()方法");
    }
}

class B extends A {

    @Override
    public void fun1() {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println("我是子类的fun1()方法");
    }


    @Override
    public void fun2() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.fun2();
        System.out.println("我是子类的fun2()方法");
    }


    public void fun3(){
        System.out.println("我是子类特有的方法");
    }
}
public class PolDemo01 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=====================向上转型");
        /**
         * 1  向上转型:父类对象使用子类实例【程序自动完成】   
         *   1) 父类对象只能调用被子类重写或覆写的方法,
         *     如果子类没有重写或覆写,则调用父类方法
         */
        A a=new B();//父类    父类对象-->子类    子类实例  
        a.fun1();//调用子类覆盖的方法
        a.fun2();;//调用子类覆盖的方法
        System.out.println("=====================向下转型");
        /**
         * 2  向下转型: 子类  子类对象-->父类 父类实例  必须指明子类类型
         *    1)在向下转型时,必须先做向上转型,不然会出现对象转换异常
         */ 
        A a1=new B();
        B b=(B) a1;
        b.fun1();
        b.fun2();
        b.fun3();
    }

}


输出:
 
 =====================向上转型
我是子类的fun1()方法
我是父类的fun2()方法
我是子类的fun2()方法
=====================向下转型
我是子类的fun1()方法
我是父类的fun2()方法
我是子类的fun2()方法
我是子类特有的方法
### 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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