继承

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继承的描述

在现实生活中,继承一般指的是子女继承父辈的财产。在程序中,继承描述的是事物之间的所属关系,通过继承可以使多种事物之间形成一种关系体系。例如猫和狗都属于动物,程序中便可以描述为猫和狗继承自动物,同理,波斯猫和巴厘猫继承自猫,而沙皮狗和斑点狗继承自狗。这些动物之间会形成一个继承体系,具体如下图所示。
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在Java中,类的继承是指在一个现有类的基础上去构建一个新的类,构建出来的新类被称作子类,现有类被称作父类,子类会自动拥有父类所有可继承的属性和方法。在程序中,如果想声明一个类继承另一个类,需要使用extends关键字。

通过 extends 关键字让类与类之间产生继承关系。

多个类中存在相同属性和行为时,将这些内容抽取到单独一个类中,那么多个类无需再定义这些属性和行为,只要继承那个类即可。多个类可以称为子类,单独这个类称为父类或者超类。

注意事项:

    子类可以直接访问父类中的非私有的属性和行为。

    子类无法继承父类中私有的内容。

    父类怎么来的?共性不断向上抽取而来的。

示例:

    class Person{
        String name;
        int age ;
    }
    class Student extends Person{
        void study(){
            System.out.println("student study..." + age);
        }
    }
    class Worker extends Person{
        void work(){
            System.out.println("worker work..." + age);
        }
    }
    class ExtendDemo{
        public static void main(String[] args){
            Student s = new Student();
            s. name = "zhangsan" ;
            s. age = 20;
            s.study();
            Worker w = new Worker();
            w. name = "lisi" ;
            w. age = 30;
            w.work();
        }
    }

运行结果:

1491308047866

好处:

    继承的出现提高了代码的复用性。

    继承的出现让类与类之间产生了关系,提供了多态的前提。

继承的特点

在类的继承中,需要注意一些问题,具体如下:

1.在Java中,类只支持单继承,不允许多重继承,也就是说一个类只能有一个直接父类,例如下面这种情况是不合法的。

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2.多个类可以继承一个父类,例如下面这种情况是允许的。

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3.在Java中,多层继承是可以的,即一个类的父类可以再去继承另外的父类,例如C类继承自B类,而B类又可以去继承A类,这时,C类也可称作A类的子类。例如下面这种情况是允许的。

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4.在Java中,子类和父类是一种相对概念,也就是说一个类是某个类父类的同时,也可以是另一个类的子类。例如上面的示例中,B类是A类的子类,同时又是C类的父类。

Java只支持单继承,不支持多继承。一个类只能有一个父类,不可以有多个父类。
原因:因为多继承容易出现问题。两个父类中有相同的方法,子类到底要执行哪一个是不确定的。

示例:

    class A{
        void show(){
            System.out.println("a" );
        }
    }
    class B{
        void show(){
            System.out.println("b" );
        }
    }
    class C extends B,A{
    }

那么创建类C的对象,调用show方法就不知道调用类A中的show方法还是类B中的show方法。所以java不支持多继承,但将这种机制换了另一个安全的方式来体现,也就是多实现(后面会详细说明)。

Java支持多层继承(继承体系):

C继承B,B继承A,就会出现继承体系。多层继承出现的继承体系中,通常看父类中的功能,了解该体系的基本功能,建立子类对象,即可使用该体系功能。

定义继承需要注意:不要仅为了获取其他类中某个功能而去继承,类与类之间要有所属( "is a")关系。
super关键字&函数覆盖

在继承关系中,子类会自动继承父类中定义的方法,但有时在子类中需要对继承的方法进行一些修改,即对父类的方法进行重写。需要注意的是,在子类中重写的方法需要和父类被重写的方法具有相同的方法名、参数列表以及返回值类型。

当子类重写父类的方法后,子类对象将无法访问父类被重写的方法,为了解决这个问题,在Java中专门提供了一个super关键字用于访问父类的成员。例如访问父类的成员变量、成员方法和构造方法。

在子父类中,成员的特点体现:

成员变量

    this和super的用法很相似

    this代表本类对象的引用

    super代表父类的内存空间的标识

    当本类的成员和局部变量同名用this区分

    当子父类中的成员变量同名用super区分父类

示例:

    class Fu{
       private int num = 4;
     
       public int getNum(){
           return num ;
       }
    }
     
    class Zi extends Fu{
       private int num = 5;
     
       void show(){
           System.out.println(this.num + "..." + super.getNum());
       }
    }
     
    class ExtendDemo{
       public static void main(String[] args){
           Zi z = new Zi();
           z.show();
       }
    }

运行结果

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成员函数

当子父类中出现成员函数一模一样的情况,会运行子类的函数。这种现象,称为覆盖操作,这是函数在子父类中的特性。

在子类覆盖方法中,继续使用被覆盖的方法可以通过super.函数名获取。

函数两个特性:

    重载,同一个类中。

    覆盖,子类中,覆盖也称为重写,覆写,override。

示例:

    class Fu{
       public void show(){
           System.out.println("fu show run" );
       }
    }
     
    class Zi extends Fu{
       public void show(){
           System.out.println("zi show run" );
       }
    }
     
    class ExtendDemo{
       public static void main(String[] args){
           Zi z = new Zi();
           z.show();
       }
    }

运行结果:

1491308113418

什么时候使用覆盖操作?

当子类需要父类的功能,而功能主体子类有自己特有内容时,可以复写父类中的方法,这样,即沿袭了父类的功能,又定义了子类特有的内容。

示例:

    class Phone{
       void call(){}
       void show(){
           System.out.println("number" );
       }
    }
     
    class NewPhone extends Phone{
       void show(){
           System.out.println("name" );
           System.out.println("pic" );
           super.show();
       }
    }
     
    class ExtendDemo{
       public static void main(String[] args){
           NewPhone p = new NewPhone();
           p.show();
       }
    }

运行结果:

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注意事项:

    父类中的私有方法不可以被覆盖

    父类为static的方法无法覆盖

    覆盖时,子类方法权限一定要大于等于父类方法权限

示例:

    class Fu{
        public void show(){
            System.out.println("fu show run" );
        }
    }
     
    class Zi extends Fu{
        private void show(){
            System.out.println("zi show run" );
        }
    }
     
    class ExtendDemo{
        public static void main(String[] args){
            Zi z = new Zi();
            z.show();
        }
    }

运行结果:

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构造函数

子父类中构造函数的特点:在子类构造函数执行时,发现父类构造函数也运行了。
原因:在子类的构造函数中,第一行有一个默认的隐式语句:super();。
注意:如果使用super(4);语句调用父类的其他构造函数,那么默认的父类构造函数将不会再被调用。

示例:

    class Fu{
        int num ;
        Fu(){
            num = 10;
            System.out.println("A fu run" );
        }
        Fu(int x){
            System.out.println("B fu run..." + x);
        }
    }
     
    class Zi extends Fu{
        Zi(){
            //super();//默认调用的就是父类中的空参数的构造函数
            System.out.println("C zi run " + num);
        }
        Zi(int x){
            super(4);
            System.out.println("D zi run " + x);
        }
    }
     
    class ExtendDemo{
        public static void main(String[] args){
            new Zi();
            System.out.println("-------------------" );
            new Zi(6);
        }
    }

运行结果:

1491308168245
子类的实例化过程

子类中所有的构造函数默认都会访问父类中空参数的构造函数。因为每一个构造函数的第一行都有一条默认的语句super();。

为什么子类实例化的时候要访问父类中的构造函数呢?

那是因为子类继承了父类,获取到了父类中内容(属性),所以在使用父类内容之前,要先看父类是如何对自己的内容进行初始化的。

注意事项:

    当父类中没有空参数的构造函数时,子类的构造函数必须通过this或者super语句指定要访问的构造函数。

    子类构造函数中如果使用this调用了本类构造函数,那么默认的super();就没有了,因为super和this都只能定义在第一行,所以只能有一个。但是可以保证的是,子类中肯定会有其他的构造函数访问父类的构造函数。

    super语句必须要定义在子类构造函数的第一行!因为父类的初始化动作要先完成。

示例:

    class Fu{
        Fu(){
            super();
            //调用的是子类的show方法,此时其成员变量num还未进行显示初始化
            show();
            return;
        }
        void show(){
            System.out.println("fu show" );
        }
    }
    class Zi extends Fu{
        int num = 8;
        Zi(){
            super();
            //通过super初始化父类内容时,子类的成员变量并未显示初始化,等super()父类初始化完毕后,才进行子类的成员变量显示初始化
            return;
        }
        void show(){
            System.out.println("zi show..." + num);
        }
    }
    class ExtendDemo{
        public static void main(String[] args){
            Zi z = new Zi();
            z.show();
        }
    }

运行结果:

1491308191041

总结:一个对象实例化过程,以Person p = new Person();为例

    JVM会读取指定的路径下的Person.class文件,并加载进内存,并会先加载Person的父类(如果有直接的父类的情况下)

    在内存中开辟空间,并分配地址

    并在对象空间中,对对象的属性进行默认初始化

    调用对应的构造函数进行初始化

    在构造函数中,第一行会先到调用父类中构造函数进行初始化

    父类初始化完毕后,再对子类的属性进行显示初始化

    再进行子类构造函数的特定初始化

    初始化完毕后,将地址值赋值给引用变量

final关键字

final关键字可用于修饰类、变量和方法,它有“无法改变”或者“最终”的含义,因此被final修饰的类、变量和方法将具有以下特性:

    final可以修饰类,方法,变量

    final修饰的类不可以被继承

    final修饰的方法不可以被覆盖

    final修饰的变量是一个常量,只能被赋值一次

    为什么要用final修饰变量,其实,在程序中如果一个数据是固定的。那么直接使用这个数据就可以了,但是这种阅读性差,所以应该给数据起个名称。而且这个变量名称的值不能变化,所以加上final固定

    写法规范:常量所有字母都大写,多个单词,中间用_连接

示例1:

     //继承弊端:打破了封装性
     class Fu{
            void method(){
            }
     }
     
     class Zi extends Fu{
            public static final double PI = 3.14;
            void method(){
                 System.out.println(PI);
            }
     }
     
     class FinalDemo{
            public static void main(String[] args){
                 Zi zi = new Zi();
                 zi.method();
            }
     }

运行结果:

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示例2:

    class FinalDemo{
        public static void main(String[] args){
            final int x = 4;
            x = 5;
        }
    }

运行结果:

1491308228930
内存结构

静态绑定,当方法被 static private final三个关键字其中一个修饰,执行的静态绑定

动态绑定,方法执行的动态绑定

属性看变量的类型,Person.this.salary

    public class TestChunApp
    {
     
        public static void main(String[] args) {
            Person p = new Manager();
              p.sing();
            //System.out.println(p);    //Person.this.salary
        }
    }
     
    class Person{
        private int salary = 10000;
     
        public static void sing(){
            System.out.println("忘情水");
        }
        int getSalary(){
            return salary;
        }
        public void printSalary(){
            System.out.println(salary);
        }
    }
     
    class Manager extends Person{
        int salary = 30000;
     
        public static void sing(){
            System.out.println("中国人");
        }
        public void printSalary(){
            System.out.println(getSalary());
        }
    }
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