18.Swift学习之属性与方法

类的属性介绍

  • Swift中属性有多种
    • 存储属性:存储实例的常量和变量
    • 计算属性:通过某种方式计算出来的属性
    • 类属性:与整个类自身相关的属性

存储属性

  • 存储属性是最简单的属性,它作为类实例的一部分,用于存储常量和变量
  • 可以给存储属性提供一个默认值,也可以在初始化方法中对其进行初始化
  • 下面是存储属性的写法
    • age和name都是存储属性,用来记录该学生的年龄和姓名
    • chineseScore和mathScore也是存储属性,用来记录该学生的语文分数和数学分数
class Student : NSObject {
    // 定义属性
    // 存储属性
    var age : Int = 0
    var name : String?

    var chineseScore : Double = 0.0
    var mathScore : Double = 0.0
}

// 创建学生对象
let stu = Student()

// 给存储属性赋值
stu.age = 10
stu.name = "why"

stu.chineseScore = 89.0
stu.mathScore = 98.0

计算属性

  • 计算属性并不存储实际的值,而是提供一个getter和一个可选的setter来间接获取和设置其它属性
  • 计算属性一般只提供getter方法
  • 如果只提供getter,而不提供setter,则该计算属性为只读属性,并且可以省略get{}
  • 下面是计算属性的写法
    • averageScore是计算属性,通过chineseScore和mathScore计算而来的属性
    • 在setter方法中有一个newValue变量,是系统指定分配的
class Student : NSObject {
    // 定义属性
    // 存储属性
    var age : Int = 0
    var name : String?

    var chineseScore : Double = 0.0
    var mathScore : Double = 0.0

    // 计算属性
    var averageScore : Double {
        get {
            return (chineseScore + mathScore) / 2
        }

        // 没有意义,因为之后获取值时依然是计算得到的
        // newValue是系统分配的变量名,内部存储着新值
        set {
            self.averageScore = newValue
        }
    }
}

// 获取计算属性的值
print(stu.averageScore)

类属性

  • 类属性是与类相关联的,而不是与类的实例相关联
  • 所有的类和实例都共有一份类属性.因此在某一处修改之后,该类属性就会被修改
  • 类属性的设置和修改,需要通过类来完成
  • 下面是类属性的写法
    • 类属性使用static来修饰
    • courseCount是类属性,用来记录学生有多少门课程
class Student : NSObject {
    // 定义属性
    // 存储属性
    var age : Int = 0
    var name : String?

    var chineseScore : Double = 0.0
    var mathScore : Double = 0.0

    // 计算属性
    var averageScore : Double {
        get {
            return (chineseScore + mathScore) / 2
        }

        // 没有意义.newValue是系统分配的变量名,内部存储着新值
        set {
            self.averageScore = newValue
        }
    }

    // 类属性
    static var corseCount : Int = 0
}

// 设置类属性的值
Student.corseCount = 3
// 取出类属性的值
print(Student.corseCount)

几种属性的区别

  • 存储属性 —— 实实在在存储常量和变量的
  • 计算属性 —— 依赖于存储属性,通过计算得出来,它提供getter和setter方法间接访问和设置值
  • 类属性 —— 本质是一个全局属性,在类里限定了其作用域,用关键字static(用于结构体和枚举中)或者class(用于类中)修饰
  • 懒加载属性 ——该属性在使用的时候初始化一次,用关键字lazy修饰,必须进行初始化,非实例属性懒加载时在大括号{}后面要加上()
  • 全局属性 —— 类外面的属性,作用域全局。类似于OC的static修饰的属性
  • 总结:
    • 存储属性,最先被初始化
    • 构造方法,仅次于存储属性调用,可以在这里对存储属性进行赋值
    • 懒加载属性、类属性、全局属性都是在第一次使用的时候初始化一次,以后调用都不在初始化
    • 注意:当懒加载属性是基于一个存储属性计算的时候,切勿使用懒加载属性,采用计算属性

监听属性的改变

  • 在OC中我们可以重写set方法来监听属性的改变
  • Swift中可以通过属性观察者来监听和响应属性值的变化
  • 通常是监听存储属性和类属性的改变.(对于计算属性,- 我们不需要定义属性观察者,因为我们可以在计算属性的setter中直接观察并响应这种值的变化)
  • 我们通过设置以下观察方法来定义观察者
    • willSet:在属性值被存储之前设置。此时新属性值作为一个常量参数被传入。该参数名默认为newValue,我们可以自己定义该参数名
    • didSet:在新属性值被存储后立即调用。与willSet相同,此时传入的是属性的旧值,默认参数名为oldValue
    • willSet与didSet只有在属性第一次被设置时才会调用,在初始化时,不会去调用这些监听方法
  • 监听的方式如下:
    • 监听age和name的变化
class Person : NSObject {
    var name : String? {
        // 可以给newValue自定义名称
        willSet (new){ // 属性即将改变,还未改变时会调用的方法
            // 在该方法中有一个默认的系统属性newValue,用于存储新值
            print(name)
            print(new)
        }
        // 可以给oldValue自定义名称
        didSet (old) { // 属性值已经改变了,会调用的方法
            // 在该方法中有一个默认的系统属性oldValue,用于存储旧值
            print(name)
            print(old)
        }
    }
    var age : Int = 0
    var height : Double = 0.0
}

let p : Person = Person()

// 在赋值时,监听该属性的改变
// 在OC中是通过重写set方法
// 在swift中,可以给属性添加监听器
p.name = "why"

//p.name = "yz"

属性继承与重写

  • 属性继承:子类可以继承父类的属性,包括存储属性、计算属性和类型属性,还可以继承父类的属性观察器。
  • 属性重写
    • 无论继承的是存储属性还是计算属性,子类都可以通过提供getter和setter对属性进行重写
    • 可以将一个继承的属性重写为一个读写属性
    • 不可以将继承来的读写属性重写为只读属性
    • 如果重写时提供了setter方法,一定要提供getter方法
  • 属性观察器重写
    • 无论父类有没有为该属性添加属性观察器,子类都可以添加属性观察器
    • 如果父类已经添加了属性观察器,当属性发生变化时,父类与子类都会得到通知
    • 属性观察器不能用于计算属性,只能用于存储属性,因为计算属性在setter里就可以获取到属性的变化

实例方法

  • 实例方法属于特定类实例、结构体实例或者枚举实例的函数
  • 例方法与函数的语法完全相同

self 属性

  • 每一个类的实例都隐含一个叫做 self的属性,它完完全全与实例本身相等。你可以使用 self属性来在当前实例当中调用它自身的方法

在实例方法中修改值类型

  • 结构体和枚举是值类型。默认情况下,值类型属性不能被自身的实例方法修改
  • 可以在函数前放一个 mutating关键字来实现

类型方法

  • 在函数前使用 static关键字
  • 在函数前使用 class关键字
class SomeClass {
    class func someTypeMethod() {
    }
}
SomeClass.someTypeMethod()

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