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  • Java Review (十一、面向对象----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。

    多态性

    Java 引用变量有两个类型 :一个是编译时类型,一个是运行时类型,编译时类型由声明该变量时使用的类型决定,运行时类型由实际赋给该变量的对象决定,如果编译时类型和运行时类型不一致,就可能出现所谓的多态(Polymorphism)


    多态实例

    
    class BaseClass {
    	public int book = 6;
    
    	public void base() {
    		System.out.println("父类的普通方法");
    	}
    
    	public void test() {
    		System.out.println("父类的被覆盖的方法");
    	}
    }
    
    public class SubClass extends BaseClass {
    	// 重新定义一个 book 实例变量隐藏父类 book 实例变量
    	public String book = "子类书籍 ";
    
    	public void test() {
    		System.out.println(" 子类的覆盖父类的方法");
    	}
    
    	public void sub() {
    		System.out.println("子类的普通方法 ");
    	}
    
    	public static void main(String[] args) {
    		// 下面编译时类型和运行时类型完全一样 因此不存在多态
    		BaseClass bc = new BaseClass();
    		// 输出
    		System.out.println(bc.book);
    		// 下面两次调用将执行 BaseClass的方法
    		bc.base();
    		bc.test();
    		// 下面编译时类型和运行时类型完全 样,因此不存在多态
    		SubClass sc = new SubClass();
    		// 输出 轻量级 Java EE 企业应用实战"
    		System.out.println(sc.book);
    		// 下面调用将执行从父类继承到的 base ()方法
    		sc.base();
    		// 下面调用将执行当前类的 test ()方法
    		sc.test();
    		// 下面编译时类型和运行时类型不 样,多态发生
    		BaseClass ploymophicBc = new SubClass();
    		// 输出表明访问的是父类对象的实例变量
    		System.out.println(ploymophicBc.book);
    		// 下面调用将执行从父类继承到的 base ()方法
    		ploymophicBc.base();
    		// 下面调用将执行当前类的 test ()方法
    		ploymophicBc.test();
    		// 因为 ploymophicBC 的编译时类型是 BaseClass
    		// BaseClass 类没有提供 sub ()方法,所以下面代码编译时会出现错误
    		// plonophicBc.sub()
    
    	}
    }
    
    
    

    结果:

    6
    父类的普通方法
    父类的被覆盖的方法
    子类书籍 
    父类的普通方法
     子类的覆盖父类的方法
    6
    父类的普通方法
     子类的覆盖父类的方法
    
    • 父类引用指向子类对象时,多态发生了

    引用变量在编译阶段只能调用其编译时类型所具有的方法,但运行时则执行它运行时类型所具有的方法 。因此,编写 Java 代码时,引用变量只能调用声明该变量时所用类里包含的方法。 例如,通过 Object p = new Person()代码定义一个变量 ,则这个变量只能调用Object 类的方法,而不能调用 Person 类里定义的方法


    引用变量的强制类型转换

    编写Java程序时,引用变量只能调用它编译时类型的方法,而不能调用它运行时类型的方法,即使它实际所引用的对象确实包含该方法。如果需要让这个引用变量调用它运行时类型的方法,则必须把 它强制类型转换成运行时类型,强制类型转换需要借助于类型转换运算符。

    类型转换运算符是小括号,类型转换运算符的用法是:(type)variable,这种用法可以将variable变量转换成一个type类型的变量。类型转换运算符可以将一个基本类型变量转换成另一个类型。

    除此之外,这个类型转换运算符还可以将一个引用类型变量转换成其子类类型。这种强制类型转换不是万能的,当进行强制类型转换时需要注意:

    • 基本类型之间的转换只能在数值类型之间进行,这里所说的数值类型包括整数型、字符型和浮 点型。但数值类型和布尔类型之间不能进行类型转换。
    • 引用类型之间的转换只能在具有继承关系的两个类型之间进行,如果是两个没有任何继承关系 的类型,则无法进行类型转换,否则编译时就会出现错误。如果试图把一个父类实例转换成子 类类型,则这个对象必须实际上是子类实例才行(即编译时类型为父类类型,而运行时类型是子类类型),否则将在运行时引发ClassCastException异常。

    下面是进行强制类型转换的示范程序。下面程序详细说明了哪些情况可以进行类型转换,哪些情况不可以进行类型转换。


    引用类型强制转换实例

    public class ConversionTest {
    	public static void main(String[] args) {
    		double d = 13.4;
    		long l = (long) d;
    		System.out.println(l);
    		int in = 5;
        //试图把 个数值类型的变量转换为 boolean 类型,下面代码编译出错
        //编译时会提示:不可转换的类型
       // boolean b = (boolean)in ; 
    		Object obj = "Hello";
        // obj 变量的编译时类型为 Object,Object、String 存在继承关系,可以强制类型转换
        //而且 obj 变量的实际类型是 String ,所以运行时也可通过
    		String objStr = (String) obj;
    		System.out.println(objStr);
    
       // 定义一个 objpri 变量,编译时类型为 bject ,实际类型为 Integer
    		Object objpri = Integer.valueOf(5);
        // objpri 变量的编译时类型为 Object, objPr的运行时类型为 Integer
       // Object Integer 存在继承关系
       // 可以强制类型转换,而 objpri 变量的实际类型是 Integer
       // 所以下面代码运行时引发 ClassCastException 异常
        //String str = (String)objPri;
    	}
    }
    

    当把子类对象赋给父类引用变量时,被称为向上转型( upcasting ),这种转型总是可以成功的,这也从另一个侧面证实了子类是一种特殊的父类 。这种转型只是表明这个引用变量的编译时类型是父类,但实际执行它的方法时,依然表现出子类对象的行为方式。但把一个父类对象赋给子类引用交量时,就需要进行强制类型转换,而且还可能在运行时产ClassCastException 异常,使用 instanceof 运算符可以让强制类型转换更安全。


    instanceof 运算符

    instanceof运算符的前一个操作数通常是一个引用类型变量,后一个操作数通常是一个类(也可以是接口),它用于判断前面的对象是否是后面的类,或者其子类、实现类的实例。如果是,则返回true,否则返回false。

    在使用instanceof运算符时需要注意:instanceof运算符前面操作数的编译时类型要么与后面的类相 同,要么与后面的类具有父子继承关系,否则会引起编译错误。

    下面程序示范了 instanceof运算符的用法。


    instanceof运算符实例

    public class InstanceTest {
    	public static void main(String[] args) {
    		// 声 hello 时使用 Object 类,则 hello 的编译类型是 Object
    		// Object 是所有类的父类,但 hello 量的实际类型是 String
    		Object hello = "Hello";
    		// String Object 类存在继承关系,可以进行 instanceof 运算 返回 true
    		System.out.println(" 字符串是否是 Object 类的实例" + (hello instanceof Object));
    		System.out.println("字符串是否是 String 类的实例:" + (hello instanceof String)); // 返回 true
    		// Math Object 类存在继承关系,可以进行 instanceof 运算。返回 false
    		System.out.println("字符串是否是 Math 类的实例" + (hello instanceof Math));
    		// Stri 呵实现了 Comparable 接口,所以返回 true
    		System.out.println("字符串是否是 Comparable 接口的实例" + (hello instanceof Comparable));
    		String a = "He llo";
    		// String 类与 Math 类没有继承关系,所以下面代码编译无法通过
    		// System.out.println( "字符串是否是 Math 类的实例" + (a instanceof Math));
    	}
    }
    

    多态实现方式

    • 重写
    • 接口
    • 抽象类和抽象方法




    参考:
    【1】:《疯狂Java讲义》
    【2】:https://www.runoob.com/java/java-polymorphism.html
    【3】:《Java核心技术 卷一》

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/three-fighter/p/13052565.html
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