在面向對象編程中,咱們通常把名詞性的東西映射成屬性,動詞性的東西映射成方法。在python中他們對應的分別是屬性self.xxx
和類方法。但有時咱們須要的屬性須要根據其餘屬性動態的計算,此時若是直接使用屬性方法處理,會致使數據不一樣步。下面介紹@property
方法來動態建立類屬性。python
from datetime import datetime,date class User: def __init__(self,name,birthday): self.name = name self.birthday = birthday self._age = 0 @property def age(self): return datetime.now().year - self.birthday.year @age.setter def age(self,value): self._age = value if __name__ == '__main__': user = User("derek",date(year=1994,month=11,day=11)) user.age = 23 print(user._age) # 23 print(user.age) # 24 ,動態計算出來的
object.__getattr__(self, name)
找不到attribute的時候,會調用getattr,返回一個值或AttributeError異常。
object.__getattribute__(self, name)
無條件被調用,經過實例訪問屬性。若是class中定義了__getattr__(),則__getattr__()不會被調用(除非顯示調用或引起AttributeError異常) 編程
(1)調用一個不存在的屬性函數
class User: def __init__(self,info={}): self.info = info # def __getattr__(self, item): # return self.info[item] if __name__ == '__main__': user = User(info={"name":"derek","age":24}) print(user.name)
會報錯編碼
(2)加了__getattr__以後就能夠調用了spa
class User: def __init__(self,info={}): self.info = info #__getattr__是在查找不到屬性的時候調用 def __getattr__(self, item): return self.info[item] if __name__ == '__main__': user = User(info={"name":"derek","age":24}) print(user.name) #derek
(3)__getattribute__code
class User: def __init__(self,info={}): self.info = info #__getattr__是在查找不到屬性的時候調用 def __getattr__(self, item): return self.info[item] #__getattribute無論屬性存不存在,都訪問這個 def __getattribute__(self, item): return "zhang_derek" if __name__ == '__main__': user = User(info={"name":"derek","age":24}) #無論屬性存不存在,都走__getattribute__ print(user.name) #zhang_derek #即便屬性存在也走__getattribute__ print(user.test) #zhang_derek #不存在的屬性也能打印 print(user.company) #zhang_derek #不存在的屬性也能打印
驗證賦值的時候是否是int類型對象
#屬性描述符 import numbers #只要一個類實現了下面三種魔法函數中的一種,這個類就是屬性描述符 class IntField: def __get__(self, instance, owner): return self.value def __set__(self, instance, value): if not isinstance(value,numbers.Integral): raise ValueError("必須爲int") self.value = value def __delete__(self, instance): pass class User: age = IntField() if __name__ == '__main__': user = User() user.age = 24 print(user.age)
若是user.age=24,值是int,能夠正常打印 blog
若是user.age='test',傳一個字符串,則會報錯繼承
(1)__new__方法若是不返回對象,不會執行init方法字符串
class User: def __new__(cls, *args, **kwargs): print("in new") def __init__(self,name): print("in init") self.name = name # new是用用來控制對象的生成過程,在對象生成以前 # init是用來完善對象的 # 若是new方法不返回對象,則不會調用init函數 if __name__ == '__main__': user = User("derek")
運行結果:沒有調用init方法
(2)返回對象就會執行init方法
class User: def __new__(cls, *args, **kwargs): print("in new") #in new print(cls) #cls是當前class對象 <class '__main__.User'> print(type(cls)) #<class 'type'> return super().__new__(cls) #必須返回class對象,纔會調用__init__方法 def __init__(self,name): print("in init") #in init print(self) #self是class的實例對象 <__main__.User object at 0x00000000021B8780> print(type(self)) #<class '__main__.User'> self.name = name # new是用用來控制對象的生成過程,在對象生成以前 # init是用來完善對象的 # 若是new方法不返回對象,則不會調用init函數 if __name__ == '__main__': user = User(name="derek") #總結 # __new__ 用來建立實例,在返回的實例上執行__init__,若是不返回實例那麼__init__將不會執行 # __init__ 用來初始化實例,設置屬性什麼的
(1)前戲:經過傳入不一樣的字符串動態的建立不一樣的類
def create_class(name): if name == 'user': class User: def __str__(self): return "user" return User elif name == "company": class Company: def __str__(self): return "company" return Company if __name__ == '__main__': Myclass = create_class("user") my_obj = Myclass() print(my_obj) #user print(type(my_obj)) #<class '__main__.create_class.<locals>.User'>
(2)用type建立
雖然上面的方法可以建立,但很麻煩,下面是type建立類的一個簡單實例
# 一個簡單type建立類的例子 #type(object_or_name, bases, dict) #type裏面有三個參數,第一個類名,第二個基類名,第三個是屬性 User = type("User",(),{"name":"derek"}) my_obj = User() print(my_obj.name) #derek
(3)不但能夠定義屬性,還能夠定義方法
def say(self): #必須加self return "i am derek" User = type("User",(),{"name":"derek","say":say}) my_obj = User() print(my_obj.name) #derek print(my_obj.say()) #i am derek
(4)讓type建立的類繼承一個基類
def say(self): #必須加self return "i am derek" class BaseClass: def answer(self): return "i am baseclass" #type裏面有三個參數,第一個類名,第二個基類名,第三個是屬性 User = type("User",(BaseClass,),{"name":"derek","say":say}) if __name__ == '__main__': my_obj = User() print(my_obj.name) # derek print(my_obj.say()) # i am derek print(my_obj.answer()) # i am baseclass
元類就是建立類的類,好比上面的type
在實際編碼中,咱們通常不直接用type去建立類,而是用元類的寫法,自定義一個元類metaclass去建立
# 把User類建立的過程委託給元類去作,這樣代碼的分離性比較好 class MetaClass(type): def __new__(cls, *args, **kwargs): return super().__new__(cls,*args, **kwargs) class User(metaclass=MetaClass): def __init__(self,name): self.name = name def __str__(self): return "test" if __name__ == '__main__': #python中類的實例化過程,會首先尋找metaclass,經過metaclass去建立User類 my_obj = User(name="derek") print(my_obj) #test