当前位置: 首页 > news >正文

test4121

在这里插入图片描述

欢迎关注博主 Mindtechnist 或加入【Linux C/C++/Python社区】一起学习和分享Linux、C、C++、Python、Matlab,机器人运动控制、多机器人协作,智能优化算法,滤波估计、多传感器信息融合,机器学习,人工智能等相关领域的知识和技术。


python面向对象 | 类和对象

    • 三大编程范式
    • 类的属性
    • 类和实例对象
    • 对象和实例属性
    • 类和实例的作用域
    • 静态与组合
      • 静态属性
      • 类方法
      • 静态方法
      • 组合


专栏:《python从入门到实战》


三大编程范式

三大编程范式是指:面向过程编程、函数式编程和面向对象编程。三种编程范式只是习惯不同,但是并没有高低之分。正如那句话所说,天下武功门派没有高低之分,只有习武之人的高低之分。
我们都知道C语言是面向过程的,C++是面向对象的。但是,并不是说C语言一定就只能面向过程,我们用C也可以实现面向对象(实际上在Linux内核中就有很多面向对象的思想),而C++也可以面向过程编程,只能说C++提供了一些特性可以更好地支持面向对象。总之,三大编程范式没有高低之分,也没有和具体的语言绑定这一说。
需要注意的是,函数式编程 ≠ 用函数编程 ,函数式编程就是用python内的函数来表达出数学层面的函数,二者结合就是函数式编程,即数学函数+python函数
编程最开始是无组织无结构的,从简单的控制流中按步骤写指令,从指令中提取出重复的代码块或逻辑,组织到一起,便实现了代码复用,这也标志着代码由无结构走向了结构化,写程序的过程也具有了逻辑性。如果我们定义函数,并在函数外定义变量,将变量以参数的形式传递给函数,这就实现了数据与动作的分离,如果更进一步,我们把数据和动作内嵌到一个结构里面,那我们就有了一个对象系统。也就是说,对象是数据和函数的结合物。
注意:类和对象是有区别的,类是抽象的概念,抽象出共同属性和方法,对象是一个实例,是类实例化出来的对象。面向对象编程并不等于面向类编程,函数和类都可以实现面向对象编程。
下面是一个用函数实现面向对象的例子

def city(name, addr, type):def init(name, addr, type):c = {'name':name,'addr':addr,'type':type,'visit':visit,}return cdef visit(c):print('%s %s %s 欢迎您' %(c['addr'], c['type'], c['name']))return init(name, addr, type)c1 = city('济南', '山东', '省会')

类的属性

声明一个类和声明一个函数很相似,我们使用函数实现面向对象程序设计的时候,是通过返回值得到具体对象的,同样class()也表示执行这个类,也是实例化的过程,和函数一样,它会返回一个对象。
注意:python2分为经典类和新式类,python3统一都是新式类。

class c1:‘经典类’pass
class c2(parent_class):‘新式类’pass

类的属性有两种,数据属性和函数属性。
数据属性:变量(实例对象只有数据属性)。
函数属性:方法,即函数。

print(classname) #打印类的属性 – 属性名列表
print(classname.__dict__) #查看类的属性字典 – 属性的键值对
print(classname.__dict__[‘attrname’]) #获取某一个属性
classname.__dict__[‘funcname’]() #运行类的某一个属方法

python为类内置的特殊属性

类名.__name__# 类的名字(字符串)
类名.__doc__# 类的文档字符串
类名.__base__# 类的第一个父类 – python中所有类都有一个共同父类
类名.__bases__# 类所有父类构成的元组
类名.__dict__# 类的字典属性
类名.__module__# 类定义所在的模块
类名.__class__# 实例对应的类(仅新式类中)

类和实例对象

类的作用域和函数一样,调用类的属性时,会先在自己作用域寻找,自己作用域找不到再去上一层作用域寻找。
实例只有数据属性,但是实例对象可以调用类的数据属性。
实际上,实例就是用通过类的__init__产生的,它只包含__init__方法内的一些属性。
实例没有方法属性,但是实例可以调用类的方法属性,注意调用的方法是类的,而不是实例自己的。
如果想调用类的方法,需要通过类去调用(实例对象无法调用类的方法,因为不在作用域内),并把实例作为参数传给classname.function(obj)。
类中的方法,一般都要设置一个参数self,当使用实例调用类的方法时,默认会把实例对象本身传给self。实例调用方法会自动传参self,但是类调用方法需要手动传入实例参数。
实例是由类中的__init__方法产生的,由__init__传参并返回的对象,实力只含有__init__内的数据属性,但是实例可以访问类的数据属性(__init__外部的),因为实例的作用域也就是__init__的作用域在类的作用域之内,(可以访问上一层作用域的变量),但是实例是没有方法属性的,实例想调用方法只能去找类要,并把自己传过去。(类中的方法都有一个默认参数,在第一个位置,也就是self,它用于指向实例自己)。
可以对类的数据属性和方法属性进行增删改查;
对实例的数据属性也可以增删改查,也可以对实例增加方法属性,调用的时候相当于调用实例自己的方法,需要手动把实例自己(不传自己也行,实际上传啥都可以)传进去赋给self(实例调用类的方法时是自动传参给self的,传的是自己)。- 但是不要给实例增加方法,应该把实例的数据属性和方法分离,同一个类创建的实例调用的都是类的方法,这样数据和方法就分离了。

对象和实例属性

实际上,实例化就是类名()的过程,其返回结果是一个对象,加上括号的行为和函数的运行非常相似。类和函数一样有作用域,我们可以把类看作是最外层的函数,也就是最大的作用域。实例化会自动触发init函数的运行,最后返回一个值,也就是实例,我们需要的实例属性就存放在init函数的局部作用域里。类有类的属性字典,即类的作用域,而实例有实例的属性字典,即实例的作用域。也就是说,当我们使用对象的方法时obj.func()会先在自己的作用域找,找不到再去外层类的字典中去找,都找不到才会报错。

类和实例的作用域

#---------------------------------------------------------
class People:name = ‘su’def __init__(self, age): #通过自动运行__init__进行实例化self.age = age #实例的作用域在__init__内def test(self, string)print(‘test %s’ %string)p1 = People(18)
p1.name = ‘yy’ 
#相当于在实例的字典中增加一个属性,和类的字典毫无关系
print(People.name) # su
print(p1.name) #yy#---------------------------------------------------------name = ‘su’
class People:def __init__(self, age): self.age = age def test(self, string)print(‘test %s’ %string)
p1 = People(18)
print(p1.name) #err – 只会在类的作用域内部找#---------------------------------------------------------class People:def __init__(self): #__init__除了不能返回值,和普通函数无区别age = input(input age’) self.age = age def test(self, string)print(‘test %s’ %string)
#千万不要这样做#---------------------------------------------------------name = ‘su’
class People:def __init__(self, age): self.age = age print(‘name: --, name) #可以打印出def test(self, string)print(‘test %s’ %string)
p1 = People(18)
#只有以点.去访问的时候,才遵循在类的内部去找的原则,因为.是成员运算符#---------------------------------------------------------name = ‘su’
class People:name = ‘tt’def __init__(self, age): self.age = age print(‘name: --, name) #sudef test(self, string)print(‘test %s’ %string)
p1 = People(18)
print(People.name)
print(p1.name)
# .调用方式在类内部寻找,遵循类的作用域,在类和实例的字典中去找
#不用.访问,那么就和类还有实例没关系,就是访问普通变量,它就不会在类还有实例的字典内找变量,而是查找普通变量#---------------------------------------------------------class People:name = ‘tt’l = [‘a’, ‘b’]def __init__(self, age): self.age = age def test(self, string)print(‘test %s’ %string)
p1 = People(18)
print(p1, l)
p1.l = [1, 2, 3] #改的是实例,在实例的字典中加了一个列表
#给实例新增加了一个新属性,= 表示新增
print(People.l)
print(p1.l)
p1.l.append(‘c’) #这里没有用等号,所以不会给实例p1增加新属性
#这就是改的类的属性了
print(p1.__dict__) #实例的属性字典
print(People__dict__) #类的属性字典

静态与组合

静态属性

@property - 装饰器

class People:def __init__(self, name, age): self.name = name self.age = age@property def get_attr(self):#print(‘%s - %s’ %( self.name, self.age))return [name, age]
p1 = People(‘su’, 17)
p1.get_attr  #调用的时候不再加()就可以执行
#调用方法属性和调用数据属性一样,这样就隐藏了背后的实现逻辑
#调用者调用的时候,只能看到结果,但是无法得知背后的逻辑实现
#把方法属性封装起来像数据属性一样

类方法

@classmethod

class People:tag = 1def __init__(self, name, age): self.name = name self.age = age@property def get_attr(self):#print(‘%s - %s’ %(self.name, self.age))return [name, age]def get_tag(self):print(%s’ %self.tag)
People.get_tag(x) #原则上可以传入任何参数,但是底层self.tag限制了必须传入一个实例
p1 = People(‘su’, 17)
People.get_tag(p1)
#我的需求是,只打印类的方法,我不想和实例捆绑在一块
class People:tag = 1def __init__(self, name, age): self.name = name self.age = age@property def get_attr(self):#print(‘%s - %s’ %(self.name, self.age))return [name, age]@classmethoddef get_tag(cls): #参数是一个类名print(%s’ %cls.tag)
People.get_tag() #将类和实例分离 – 提供了由类调用的方法 – 类方法
#类方法也会自动传参,会把调用的类名自动传入给cls
#类方法只能调用类属性,不能调用实例属性,实例属性是由self调用的
#只要参数带self,那么这个方法就和实例绑定了
#cls就是和类绑定
#实例也能调用类方法 – 但是最好不要这样做,类方法出现的意义就是给类调用

静态方法

@staticmethod

class People:def __init__(self, name, age): self.name = name self.age = age@property def get_attr(self):print(%s - %s’ %(self.name, self.age))@staticmethod #类的工具包def do_thing(a, b, c):print(a, b, c)def do_thing2(a, b, c):print(a, b, c)print(People.__dict__)
p1 = People(‘su’, 17)
print(p1.__dict__)
People.do_thing(1, 2, 3) #ok – 不会自动传参
p1.do_thing(1, 2, 3) #ok – 不会自动传参
People.do_thing2(1, 2, 3) #ok
p1.do_thing2(1, 2, 3) #error #p1会自动把自己传进去 – 参数错误#  @property – 将方法和实例绑定 – 用self调用实例属性 – 自动传入实例本身给self
#  @classmethod – 将方法和类绑定(和实例就没关系了)- 用cls调用类的属性 – 自动传入本身给cls
#  @staticmethod – 既不和实例绑定也不和类绑定,和实例和类都没关系了,是一个类的工具包 – 不会自动传参
# 静态方法staticmethod只是名义上归属类管理,不能使用类变量和实例变量,是类的工具包 – 既没有self也没有cls,无法通过.去调用属性

组合

组合是做关联的,类与类之间没有共同点,但是它们之间是有关联的,这时就用组合去解决,去建立关联。(实例对象做参数,类做参数)
在这里插入图片描述
这里面的Head()、Foot()等就是一个对象,类名加()本身就是实例化的意思,所以上面的效果和直接传递一个实例对象的参数效果是一致的。


在这里插入图片描述
在这里插入图片描述


相关文章:

test4121

欢迎关注博主 Mindtechnist 或加入【Linux C/C/Python社区】一起学习和分享Linux、C、C、Python、Matlab,机器人运动控制、多机器人协作,智能优化算法,滤波估计、多传感器信息融合,机器学习,人工智能等相关领域的知识和…...

UI自动化测试重点思考(下)--装饰器/生成器/夹具的使用/描述符的作用/ddt驱动/多线程

UI自动化测试重点思考--装饰器 装饰器装饰器定义装饰器代码示例装饰器的执行如何将装饰器融合到pytest框架里面 生成器创建生成器生成器的定义如何将生成器融合到pytest框架里面 fixture(夹具)使用pytest fixture 中 scope 参数的详细解释 描述符的总结描…...

C# 字段和属性的区别

区别 在C#中,字段(Field)和属性(Property)都是用来封装对象状态的方式,但它们有以下区别: 访问级别: 字段通常是private,而属性可以有不同级别的访问限制(…...

备考ICA----Istio实验17---TCP流量授权

备考ICA----Istio实验17—TCP流量授权 1. 环境准备 1.1 环境部署 kubectl apply -f <(istioctl kube-inject -f istio/samples/tcp-echo/tcp-echo.yaml) -n kim kubectl apply -f <(istioctl kube-inject -f istio/samples/sleep/sleep.yaml) -n kim1.2 测试环境 检测…...

[C++][算法基础]树的重心(树图DFS)

给定一颗树&#xff0c;树中包含 n 个结点&#xff08;编号 1∼n&#xff09;和 n−1 条无向边。 请你找到树的重心&#xff0c;并输出将重心删除后&#xff0c;剩余各个连通块中点数的最大值。 重心定义&#xff1a;重心是指树中的一个结点&#xff0c;如果将这个点删除后&a…...

探秘ChatGPT:如何利用AI提升论文写作效率

ChatGPT无限次数:点击直达 html 探秘ChatGPT&#xff1a;如何利用AI提升论文写作效率 在当今信息爆炸的时代&#xff0c;论文写作是许多人工作者每天都要面对的任务。如何更高效地撰写出内容丰富、结构严谨的论文&#xff0c;一直是许多学者和研究人员所追求的目标。随着人…...

多无人机集群协同避障

matlab2020a正常运行 场景1规划结果 场景2规划结果 场景3规划结果 代码地址&#xff1a; 多无人机集群协同避障效果&#xff08;5架&#xff09;资源-CSDN文库...

基于velero和minio实现k8s数据的备份

1.30部署minio rootk8s-harbor:/etc/kubeasz/clusters/k8s-cluster1# docker run \ -d --restartalways -p 9000:9000 -p 9090:9090 –name minio -v /data/minio/data:/data -e “MINIO_ROOT_USERadmin” -e “MINIO_ROOT_PASSWORD12345678” quay.io/minio/minio server…...

【Java核心技术】第4章 对象与类

1 面向对象 2 自定义类 形式&#xff1a; class ClassName { field // 字段 constructor // 构造器&#xff08;构造函数&#xff09; method // 方法 } 如&#xff1a; class Employee {private String name;private double salary;private LocalDate hireDay;public Emp…...

【LeetCode】回溯算法类题目详解

所有题目均来自于LeetCode&#xff0c;刷题代码使用的Python3版本 回溯算法 回溯算法是一种搜索的方法&#xff0c;在二叉树总结当中&#xff0c;经常使用到递归去解决相关的问题&#xff0c;在二叉树的所有路径问题中&#xff0c;我们就使用到了回溯算法来找到所有的路径。 …...

java实现请求缓冲合并

业务背景&#xff1a; 我们对外提供了一个rest接口给第三方业务进行调用&#xff0c;但是由于第三方框架限制&#xff0c;导致会发送大量相似无效请求&#xff0c;例如&#xff1a;接口入参json包含两个字段&#xff0c;createBy和receiverList&#xff0c;完整的入参json示例…...

分布式锁的原子性问题

4.6 分布式锁的原子性问题 更为极端的误删逻辑说明&#xff1a; 线程1现在持有锁之后&#xff0c;在执行业务逻辑过程中&#xff0c;他正准备删除锁&#xff0c;而且已经走到了条件判断的过程中&#xff0c;比如他已经拿到了当前这把锁确实是属于他自己的&#xff0c;正准备删…...

从零自制docker-8-【构建实现run命令的容器】

文章目录 log "github.com/sirupsen/logrus"args...go moduleimport第三方包失败package和 go import的导入go build . 和go runcli库log.SetFormatter(&log.JSONFormatter{})error和nil的关系cmd.Wait()和cmd.Start()arg……context.Args().Get(0)syscall.Exec和…...

2024.03.31 校招 实习 内推 面经

绿*泡*泡VX&#xff1a; neituijunsir 交流*裙 &#xff0c;内推/实习/校招汇总表格 1、自动驾驶一周资讯 -小米SU7上市24小时&#xff0c;大定达88898台&#xff1b;小鹏汽车正式进入德国市场&#xff1b;地平线递交港股上市申请 自动驾驶一周资讯 -小米SU7上市24小时&…...

邦芒职场:塑造职场人气王的秘诀

在职场中&#xff0c;有些人总能吸引众人的目光&#xff0c;成为团队的焦点&#xff1b;而有些人却常常默默无闻&#xff0c;难以融入。那么&#xff0c;如何在职场中脱颖而出&#xff0c;成为一个受欢迎的人呢&#xff1f;下面&#xff0c;让我们来探讨一下塑造职场人气王的秘…...

滤波器网络变压器的作用

网络变压器的作用主要包括以下几点&#xff1a; 1. 信号传输&#xff1a;网络变压器可以将PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号&#xff0c;并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端以达到传输数据的目的。 2. 电气电压隔离&#xff1a…...

Python —— 简述

Houdini Python | 笔记合集 - 知乎 Houdini内置三大语言&#xff1a; 表达式&#xff0c;主要用于节点参数控制&#xff0c;可实现跨模块控制&#xff1b;vex&#xff0c;速度最快&#xff08;比表达式和Python快一个数量级&#xff09;&#xff0c;非常适合密集型计算环境&…...

使用Rust加速Python程序,让代码飞起来

作为一种解释型语言&#xff0c;Python在开发速度和灵活性方面具有明显的优势&#xff0c;但在性能方面却不如编译型语言如C或Rust。对于性能要求苛刻的应用程序&#xff0c;如果纯粹使用Python编写可能会运行缓慢&#xff0c;影响用户体验。因此&#xff0c;如何利用Rust来加速…...

【RISC-V 指令集】RISC-V 向量V扩展指令集介绍(八)- 向量整数算术指令

1. 引言 以下是《riscv-v-spec-1.0.pdf》文档的关键内容&#xff1a; 这是一份关于向量扩展的详细技术文档&#xff0c;内容覆盖了向量指令集的多个关键方面&#xff0c;如向量寄存器状态映射、向量指令格式、向量加载和存储操作、向量内存对齐约束、向量内存一致性模型、向量…...

Qt Designer在布局中调整控件垂直伸展或者水平伸展之后控件没有变化

QtDesigner设置垂直伸展 在Qt Designer中&#xff0c;要对网格布局中的每一个网格设置垂直伸展&#xff0c;可以按照以下步骤操作&#xff1a; 1.打开Qt Designer并打开你的UI文件。 2.确保你的布局是一个网格布局&#xff08;QGridLayout&#xff09;。 3.选中你想要设置垂直…...

解锁数据库简洁之道:FastAPI与SQLModel实战指南

在构建现代Web应用程序时&#xff0c;与数据库的交互无疑是核心环节。虽然传统的数据库操作方式&#xff08;如直接编写SQL语句与psycopg2交互&#xff09;赋予了我们精细的控制权&#xff0c;但在面对日益复杂的业务逻辑和快速迭代的需求时&#xff0c;这种方式的开发效率和可…...

聊一聊接口测试的意义有哪些?

目录 一、隔离性 & 早期测试 二、保障系统集成质量 三、验证业务逻辑的核心层 四、提升测试效率与覆盖度 五、系统稳定性的守护者 六、驱动团队协作与契约管理 七、性能与扩展性的前置评估 八、持续交付的核心支撑 接口测试的意义可以从四个维度展开&#xff0c;首…...

Unity | AmplifyShaderEditor插件基础(第七集:平面波动shader)

目录 一、&#x1f44b;&#x1f3fb;前言 二、&#x1f608;sinx波动的基本原理 三、&#x1f608;波动起来 1.sinx节点介绍 2.vertexPosition 3.集成Vector3 a.节点Append b.连起来 4.波动起来 a.波动的原理 b.时间节点 c.sinx的处理 四、&#x1f30a;波动优化…...

python报错No module named ‘tensorflow.keras‘

是由于不同版本的tensorflow下的keras所在的路径不同&#xff0c;结合所安装的tensorflow的目录结构修改from语句即可。 原语句&#xff1a; from tensorflow.keras.layers import Conv1D, MaxPooling1D, LSTM, Dense 修改后&#xff1a; from tensorflow.python.keras.lay…...

JS设计模式(4):观察者模式

JS设计模式(4):观察者模式 一、引入 在开发中&#xff0c;我们经常会遇到这样的场景&#xff1a;一个对象的状态变化需要自动通知其他对象&#xff0c;比如&#xff1a; 电商平台中&#xff0c;商品库存变化时需要通知所有订阅该商品的用户&#xff1b;新闻网站中&#xff0…...

深度学习水论文:mamba+图像增强

&#x1f9c0;当前视觉领域对高效长序列建模需求激增&#xff0c;对Mamba图像增强这方向的研究自然也逐渐火热。原因在于其高效长程建模&#xff0c;以及动态计算优势&#xff0c;在图像质量提升和细节恢复方面有难以替代的作用。 &#x1f9c0;因此短时间内&#xff0c;就有不…...

Qemu arm操作系统开发环境

使用qemu虚拟arm硬件比较合适。 步骤如下&#xff1a; 安装qemu apt install qemu-system安装aarch64-none-elf-gcc 需要手动下载&#xff0c;下载地址&#xff1a;https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/13.2.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x…...

MySQL:分区的基本使用

目录 一、什么是分区二、有什么作用三、分类四、创建分区五、删除分区 一、什么是分区 MySQL 分区&#xff08;Partitioning&#xff09;是一种将单张表的数据逻辑上拆分成多个物理部分的技术。这些物理部分&#xff08;分区&#xff09;可以独立存储、管理和优化&#xff0c;…...

Python 训练营打卡 Day 47

注意力热力图可视化 在day 46代码的基础上&#xff0c;对比不同卷积层热力图可视化的结果 import torch import torch.nn as nn import torch.optim as optim from torchvision import datasets, transforms from torch.utils.data import DataLoader import matplotlib.pypl…...

WEB3全栈开发——面试专业技能点P4数据库

一、mysql2 原生驱动及其连接机制 概念介绍 mysql2 是 Node.js 环境中广泛使用的 MySQL 客户端库&#xff0c;基于 mysql 库改进而来&#xff0c;具有更好的性能、Promise 支持、流式查询、二进制数据处理能力等。 主要特点&#xff1a; 支持 Promise / async-await&#xf…...