• Java面向对象(04)--多态


    Java面向对象(04)--多态

    多态是同一个行为具有多个不同表现形式或形态的能力。

    多态就是同一个接口,使用不同的实例而执行不同操作,如图所示:

    dt-java

    多态性是对象多种表现形式的体现。

    多态的优点

    • 消除类型之间的耦合关系
    • 可替换性
    • 可扩充性
    • 接口性
    • 灵活性
    • 简化性

    多态存在的三个必要条件

    • 继承
    • 重写
    • 父类引用指向子类对象

    比如:

    Parent p = new Child();
    

    当使用多态方式调用方法时,首先检查父类中是否有该方法,如果没有,则编译错误;如果有,再去调用子类的同名方法。

    多态的好处:可以使程序有良好的扩展,并可以对所有类的对象进行通用处理。

    多态实例

    实例1

    Person.java

    package oop.demo06;
    
    public class Person {
        public void run(){
            System.out.println("Person run!");
        }
    }
    

    Student.java

    package oop.demo06;
    
    public class Student extends Person {
        public void run(){
            super.run();
            System.out.println("Student run!");
        }
    
        public void eat(){
            System.out.println("Student eat!");
        }
    }
    
    

    Application.java

    package oop;
    
    
    import oop.demo06.Person;
    import oop.demo06.Student;
    
    // 一个项目应该只存有一个main方法
    public class Application {
        public static void main(String[] args) {
            // 一个对象的实际类型是确定的
            // new Student();
            // new Person();
    
            // 可以指向的引用类型就不确定了:父类的引用指向子类
    
            // Student 能调用的方法都是自己的或者继承父类的
            Student s1 = new Student();
    
            // Person 父类型,可以指向子类,但是不能调用子类独有的方法
            Person s2 = new Student();
    
            Object s3 = new Student();
    
            // 对象能执行哪些方法,主要看对象左边的类型,和右边关系不大
            s1.run();
            s2.run();
    
            s1.eat();
            // s2.eat(); 报错
            ((Student) s2).eat();
        }
    }
    

    实例2

    Test.java

    public class Test {
        public static void main(String[] args) {
          show(new Cat());  // 以 Cat 对象调用 show 方法
          show(new Dog());  // 以 Dog 对象调用 show 方法
                    
          Animal a = new Cat();  // 向上转型  
          a.eat();               // 调用的是 Cat 的 eat
          Cat c = (Cat)a;        // 向下转型  
          c.work();        // 调用的是 Cat 的 work
      }  
                
        public static void show(Animal a)  {
          a.eat();  
            // 类型判断
            if (a instanceof Cat)  {  // 猫做的事情 
                Cat c = (Cat)a;  
                c.work();  
            } else if (a instanceof Dog) { // 狗做的事情 
                Dog c = (Dog)a;  
                c.work();  
            }  
        }  
    }
     
    abstract class Animal {  
        abstract void eat();  
    }  
      
    class Cat extends Animal {  
        public void eat() {  
            System.out.println("吃鱼");  
        }  
        public void work() {  
            System.out.println("抓老鼠");  
        }  
    }  
      
    class Dog extends Animal {  
        public void eat() {  
            System.out.println("吃骨头");  
        }  
        public void work() {  
            System.out.println("看家");  
        }  
    }
    

    虚函数

    案例

    虚函数的存在是为了多态。

    Java 中其实没有虚函数的概念,它的普通函数就相当于 C++ 的虚函数,动态绑定是Java的默认行为。如果 Java 中不希望某个函数具有虚函数特性,可以加上 final 关键字变成非虚函数。

    Employee.java

    package oop.demo07;
    
    public class Employee {
        private String name;
        private String address;
        private int number;
    
        public Employee(String name, String address, int number){
            System.out.println("Employee 构造函数");
            this.name = name;
            this.address = address;
            this.number = number;
        }
    
        public void mailCheck(){
            System.out.println("邮寄支票给: " + this.name + " " + this.address);
        }
    
        public String toString(){
            return name + " " + address + " " + number;
        }
    
        public String getName(){
            return name;
        }
    
        public String getAddress(){
            return address;
        }
    
        public void setAddress(String address){
            this.address = address;
        }
    
        public int getNumber(){
            return this.number;
        }
    }
    

    Salary.java

    package oop.demo07;
    
    public class Salary extends Employee {
        private double salary;  // 全年工资
    
        public Salary(String name, String address, int number, double salary) {
            super(name, address, number);
            setSalary(salary);
        }
    
        public void mailCheck() {
            System.out.println("Salary 类的 mailCheck 方法 ");
            System.out.println("邮寄支票给:" + getName()
                    + " ,工资为:" + salary);
        }
    
        public double getSalary() {
            return salary;
        }
    
        public void setSalary(double newSalary) {
            if (newSalary >= 0.0) {
                salary = newSalary;
            }
        }
    
        public double computePay() {
            System.out.println("计算工资,付给:" + getName());
            return salary / 52;
        }
    }
    

    VirtualDemo.java

    package oop.demo07;
    
    public class VirtualDemo {
        public static void main(String[] args) {
            Salary s = new Salary("panky", "dongguan", 3, 150000.00);
            Employee e = new Salary("suki", "sz", 2, 8000.00);
            System.out.println("使用 Salary 的引用调用 mailCheck -- ");
            s.mailCheck();
            System.out.println("
    使用 Employee 的引用调用 mailCheck--");
            e.mailCheck();
        }
    }
    

    案例解析

    • 实例中,实例化了两个 Salary 对象:一个使用 Salary 引用 s,另一个使用 Employee 引用 e
    • 当调用s.mailCheck()时,编译器在编译时会在 Salary 类中找到 mailCheck(),执行过程 JVM 就调用 Salary 类的 mailCheck()
    • e Employee 的引用,但引用 e 最终运行的是Salary类的 mailCheck() 方法。
    • 在编译的时候,编译器使用 Employee 类中的 mailCheck() 方法验证该语句, 但是在运行的时候,Java虚拟机(JVM)调用的是 Salary 类中的 mailCheck() 方法。

    以上整个过程被称为虚拟方法调用,该方法被称为虚拟方法

    Java中所有的方法都能以这种方式表现,因此,重写的方法能在运行时调用,不管编译的时候源代码中引用变量是什么数据类型。

    多态的实现方式

    • 重写
    • 接口
      • 生活中的接口最具代表性的就是插座,例如一个三接头的插头都能接在三孔插座中,因为这个是每个国家都有各自规定的接口规则,有可能到国外就不行,那是因为国外自己定义的接口类型。
      • java中的接口类似于生活中的接口,就是一些方法特征的集合,但没有方法的实现。
    • 抽象类和抽象方法
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