在本章中,我们将分析John Resig关于JavaScript继承的一个实现 – Simple JavaScript Inheritance。
John Resig作为jQuery的创始人而声名在外。是《Pro JavaScript Techniques》的作者,而且Resig将会在今年秋天推出一本书《JavaScript Secrets》,非常期待。
调用方式
调用方式非常优雅:
注意:代码中的Class、extend、_super都是自定义的对象,我们会在后面的代码分析中详解。
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30 1 var Person = Class.extend({
2 // init是构造函数
3 init: function(name) {
4 this.name = name;
5 },
6 getName: function() {
7 return this.name;
8 }
9 });
10 // Employee类从Person类继承
11 var Employee = Person.extend({
12 // init是构造函数
13 init: function(name, employeeID) {
14 // 在构造函数中调用父类的构造函数
15 this._super(name);
16 this.employeeID = employeeID;
17 },
18 getEmployeeID: function() {
19 return this.employeeID;
20 },
21 getName: function() {
22 // 调用父类的方法
23 return "Employee name: " + this._super();
24 }
25 });
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27 var zhang = new Employee("ZhangSan", "1234");
28 console.log(zhang.getName()); // "Employee name: ZhangSan"
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2 1 说实话,对于完成本系列文章的目标-继承-而言,真找不到什么缺点。方法一如jQuery一样简洁明了。
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代码分析
为了一个漂亮的调用方式,内部实现的确复杂了很多,不过这些也是值得的 – 一个人的思考带给了无数程序员快乐的微笑 – 嘿嘿,有点肉麻。
不过其中的一段代码的确迷惑我一段时间:
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3 1 fnTest = /xyz/.test(function(){xyz;}) ? /\b_super\b/ : /.*/;
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2 1 我曾在几天前的博客中写过一篇文章专门阐述这个问题,有兴趣可以向前翻一翻。
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61 1 // 自执行的匿名函数创建一个上下文,避免引入全局变量
2 (function() {
3 // initializing变量用来标示当前是否处于类的创建阶段,
4 // - 在类的创建阶段是不能调用原型方法init的
5 // - 我们曾在本系列的第三篇文章中详细阐述了这个问题
6 // fnTest是一个正则表达式,可能的取值为(/\b_super\b/ 或 /.*/)
7 // - 对 /xyz/.test(function() { xyz; }) 的测试是为了检测浏览器是否支持test参数为函数的情况
8 // - 不过我对IE7.0,Chrome2.0,FF3.5进行了测试,此测试都返回true。
9 // - 所以我想这样对fnTest赋值大部分情况下也是对的:fnTest = /\b_super\b/;
10 var initializing = false, fnTest = /xyz/.test(function() { xyz; }) ? /\b_super\b/ : /.*/;
11 // 基类构造函数
12 // 这里的this是window,所以这整段代码就向外界开辟了一扇窗户 - window.Class
13 this.Class = function() { };
14 // 继承方法定义
15 Class.extend = function(prop) {
16 // 这个地方很是迷惑人,还记得我在本系列的第二篇文章中提到的么
17 // - this具体指向什么不是定义时能决定的,而是要看此函数是怎么被调用的
18 // - 我们已经知道extend肯定是作为方法调用的,而不是作为构造函数
19 // - 所以这里this指向的不是Object,而是Function(即是Class),那么this.prototype就是父类的原型对象
20 // - 注意:_super指向父类的原型对象,我们会在后面的代码中多次碰见这个变量
21 var _super = this.prototype;
22 // 通过将子类的原型指向父类的一个实例对象来完成继承
23 // - 注意:this是基类构造函数(即是Class)
24 initializing = true;
25 var prototype = new this();
26 initializing = false;
27 // 我觉得这段代码是经过作者优化过的,所以读起来非常生硬,我会在后面详解
28 for (var name in prop) {
29 prototype[name] = typeof prop[name] == "function" &&
30 typeof _super[name] == "function" && fnTest.test(prop[name]) ?
31 (function(name, fn) {
32 return function() {
33 var tmp = this._super;
34 this._super = _super[name];
35 var ret = fn.apply(this, arguments);
36 this._super = tmp;
37 return ret;
38 };
39 })(name, prop[name]) :
40 prop[name];
41 }
42 // 这个地方可以看出,Resig很会伪装哦
43 // - 使用一个同名的局部变量来覆盖全局变量,很是迷惑人
44 // - 如果你觉得拗口的话,完全可以使用另外一个名字,比如function F()来代替function Class()
45 // - 注意:这里的Class不是在最外层定义的那个基类构造函数
46 function Class() {
47 // 在类的实例化时,调用原型方法init
48 if (!initializing && this.init)
49 this.init.apply(this, arguments);
50 }
51 // 子类的prototype指向父类的实例(完成继承的关键)
52 Class.prototype = prototype;
53 // 修正constructor指向错误
54 Class.constructor = Class;
55 // 子类自动获取extend方法,arguments.callee指向当前正在执行的函数
56 Class.extend = arguments.callee;
57 return Class;
58 };
59 })();
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2 1 下面我会对其中的for-in循环进行解读,把自执行的匿名方法用一个局部函数来替换, 这样有利于我们看清真相:
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51 1 (function() {
2 var initializing = false, fnTest = /xyz/.test(function() { xyz; }) ? /\b_super\b/ : /.*/;
3 this.Class = function() { };
4 Class.extend = function(prop) {
5 var _super = this.prototype;
6 initializing = true;
7 var prototype = new this();
8 initializing = false;
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10 // 如果父类和子类有同名方法,并且子类中此方法(name)通过_super调用了父类方法
11 // - 则重新定义此方法
12 function fn(name, fn) {
13 return function() {
14 // 将实例方法_super保护起来。
15 // 个人觉得这个地方没有必要,因为每次调用这样的函数时都会对this._super重新定义。
16 var tmp = this._super;
17 // 在执行子类的实例方法name时,添加另外一个实例方法_super,此方法指向父类的同名方法
18 this._super = _super[name];
19 // 执行子类的方法name,注意在方法体内this._super可以调用父类的同名方法
20 var ret = fn.apply(this, arguments);
21 this._super = tmp;
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23 // 返回执行结果
24 return ret;
25 };
26 }
27 // 拷贝prop中的所有属性到子类原型中
28 for (var name in prop) {
29 // 如果prop和父类中存在同名的函数,并且此函数中使用了_super方法,则对此方法进行特殊处理 - fn
30 // 否则将此方法prop[name]直接赋值给子类的原型
31 if (typeof prop[name] === "function" &&
32 typeof _super[name] === "function" && fnTest.test(prop[name])) {
33 prototype[name] = fn(name, prop[name]);
34 } else {
35 prototype[name] = prop[name];
36 }
37 }
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39 function Class() {
40 if (!initializing && this.init) {
41 this.init.apply(this, arguments);
42 }
43 }
44 Class.prototype = prototype;
45 Class.constructor = Class;
46 Class.extend = arguments.callee;
47 return Class;
48 };
49 })();
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写到这里,大家是否觉得Resig的实现和我们在第三章一步一步实现的jClass很类似。 其实在写这一系列的文章之前,我已经对prototype、mootools、extjs、 jQuery-Simple-Inheritance、Crockford-Classical-Inheritance这些实现有一定的了解,并且大部分都在实际项目中使用过。 在第三章中实现jClass也参考了Resig的实现,在此向Resig表示感谢。
下来我们就把jClass改造成和这里的Class具有相同的行为。
我们的实现
将我们在第三章实现的jClass改造成目前John Resig所写的形式相当简单,只需要修改其中的两三行就行了:
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91 1 (function() {
2 // 当前是否处于创建类的阶段
3 var initializing = false;
4 jClass = function() { };
5 jClass.extend = function(prop) {
6 // 如果调用当前函数的对象(这里是函数)不是Class,则是父类
7 var baseClass = null;
8 if (this !== jClass) {
9 baseClass = this;
10 }
11 // 本次调用所创建的类(构造函数)
12 function F() {
13 // 如果当前处于实例化类的阶段,则调用init原型函数
14 if (!initializing) {
15 // 如果父类存在,则实例对象的baseprototype指向父类的原型
16 // 这就提供了在实例对象中调用父类方法的途径
17 if (baseClass) {
18 this._superprototype = baseClass.prototype;
19 }
20 this.init.apply(this, arguments);
21 }
22 }
23 // 如果此类需要从其它类扩展
24 if (baseClass) {
25 initializing = true;
26 F.prototype = new baseClass();
27 F.prototype.constructor = F;
28 initializing = false;
29 }
30 // 新创建的类自动附加extend函数
31 F.extend = arguments.callee;
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33 // 覆盖父类的同名函数
34 for (var name in prop) {
35 if (prop.hasOwnProperty(name)) {
36 // 如果此类继承自父类baseClass并且父类原型中存在同名函数name
37 if (baseClass &&
38 typeof (prop[name]) === "function" &&
39 typeof (F.prototype[name]) === "function" &&
40 /\b_super\b/.test(prop[name])) {
41 // 重定义函数name -
42 // 首先在函数上下文设置this._super指向父类原型中的同名函数
43 // 然后调用函数prop[name],返回函数结果
44 // 注意:这里的自执行函数创建了一个上下文,这个上下文返回另一个函数,
45 // 此函数中可以应用此上下文中的变量,这就是闭包(Closure)。
46 // 这是JavaScript框架开发中常用的技巧。
47 F.prototype[name] = (function(name, fn) {
48 return function() {
49 this._super = baseClass.prototype[name];
50 return fn.apply(this, arguments);
51 };
52 })(name, prop[name]);
53 } else {
54 F.prototype[name] = prop[name];
55 }
56 }
57 }
58 return F;
59 };
60 })();
61 // 经过改造的jClass
62 var Person = jClass.extend({
63 init: function(name) {
64 this.name = name;
65 },
66 getName: function(prefix) {
67 return prefix + this.name;
68 }
69 });
70 var Employee = Person.extend({
71 init: function(name, employeeID) {
72 // 调用父类的方法
73 this._super(name);
74 this.employeeID = employeeID;
75 },
76 getEmployeeIDName: function() {
77 // 注意:我们还可以通过这种方式调用父类中的其他函数
78 var name = this._superprototype.getName.call(this, "Employee name: ");
79 return name + ", Employee ID: " + this.employeeID;
80 },
81 getName: function() {
82 // 调用父类的方法
83 return this._super("Employee name: ");
84 }
85 });
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87 var zhang = new Employee("ZhangSan", "1234");
88 console.log(zhang.getName()); // "Employee name: ZhangSan"
89 console.log(zhang.getEmployeeIDName()); // "Employee name: ZhangSan, Employee ID: 1234"
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