JavaScript 创建对象的多种方式以及优缺点

JavaScript 创建对象的多种方式以及优缺点

1.工厂模式

function createPerson(name) {
  var o = new Object();
  o.name = name;
  o.getName = function() {
    console.log(this.name)
  };
  return o;
}

var person1 = createPerson('cause');

缺点:对象无法识别,因为所有的实例都指向一个原型

2.构造函数模式

function Person(name) {
  this.name = name;
  this.getName = function() {
    console.log(this.name);
  }
}

var person = new Person('cause');

优点:实例可以识别为一个特定的类型

缺点:每次创建实例时,每个方法都要被创建一次

2.1 构造函数模式优化

function Person(name) {
  this.name = name;
  this.getName = getName;
  }
}
function getName() {
  console.log(this.name);
}

var person = new Person('cause');

优点:解决了每个方法都要被重新创建的问题

缺点:这叫啥封装……

3.1 原型模式

function Person(name) {
 
}
 
Person.prototype = {
    name: 'cause',
    getName: function () {
        console.log(this.name);
    }
};
 
var person1 = new Person();

优点:封装性好了一点

缺点:重写了原型,丢失了constructor属性

3.2 原型模式优化

function Person(name) {

}
Person.prototype = {
  constructor: Person,
  name: "cause",
  getName: function() {
    console.log(this.name);
  }
};

var person1 = new Person();

优点:实例可以通过constructor属性找到所属构造函数

缺点:原型模式该有的缺点还是有

4. 组合模式

构造函数模式与原型模式双剑合璧。

function Person(name) {
  this.name = name;
}
Person.prototype = {
  constructor: Person,
  getName: function() {
    console.log(this.name);
  }
};

var person1 = new Person();

优点:该共享的共享,该私有的私有,使用最广泛的方式

缺点:有的人就是希望全部都写在一起,即更好的封装性

继承的多种方式和优缺点

1.原型链继承

function Parent() {
  this.name = "cause";
}
Parent.prototype.getName = function() {
  console.log(this.name);
}
function Child() {

}
Child.prototype = new Parent();

var child1 = new Child();
console.log(child1.getName()); // cause

问题:

1.引用类型的属性被所有实例共享,举个例子:

function Parent() {
  this.names = ['cause', 'xl'];
}
function Child() {

}

Child.prototype = new Parent();

var child1 = new Child();
console.log(child1.names); // ["kevin", "daisy", "yayu"]

var child2 = new Child();
console.log(child2.names); // ["kevin", "daisy", "yayu"]

2.在创建 Child 的实例时,不能向Parent传参

2.借用构造函数(经典继承)

function Parent() {
  this.names = ['cause', 'xl'];
}
function Child() {
  Parent.call(this);
}

var child1 = new Child();
child1.names.push('cayden');
console.log(child1.names); // ["kevin", "daisy", "yayu"]

var child2 = new Child();
console.log(child2.names); // ["kevin", "daisy"]

优点:

1.避免了引用类型的属性被所有实例共享

2.可以在 Child 中向 Parent 传参

举个例子:

function Parent (name) {
    this.name = name;
}

function Child (name) {
    Parent.call(this, name);
}

var child1 = new Child('kevin');
console.log(child1.name); // kevin

var child2 = new Child('daisy');
console.log(child2.name); // daisy

缺点:

方法都在构造函数中定义,每次创建实例都会创建一遍方法。

3.组合继承

原型链继承和经典继承双剑合璧。

function Parent (name) {
    this.name = name;
    this.colors = ['red', 'blue', 'green'];
}

Parent.prototype.getName = function () {
    console.log(this.name)
}

function Child (name, age) {
    Parent.call(this, name);
    this.age = age;
}

Child.prototype = new Parent();

var child1 = new Child('kevin', '18');

child1.colors.push('black');

console.log(child1.name); // kevin
console.log(child1.age); // 18
console.log(child1.colors); // ["red", "blue", "green", "black"]

var child2 = new Child('daisy', '20');

console.log(child2.name); // daisy
console.log(child2.age); // 20
console.log(child2.colors); // ["red", "blue", "green"]

优点:融合原型链继承和构造函数的优点,是 JavaScript 中最常用的继承模式。

精益求精

function Parent (name) {
    this.name = name;
    this.colors = ['red', 'blue', 'green'];
}

Parent.prototype.getName = function () {
    console.log(this.name)
}

function Child (name, age) {
    Parent.call(this, name);
    this.age = age;
}

// 关键的三步
var F = function () {};
F.prototype = Parent.prototype;
Child.prototype = new F();

var child1 = new Child('kevin', '18');

最后我们封装一下这个继承方法:

function object(o) {
    function F() {}
    F.prototype = o;
    return new F();
}

function prototype(child, parent) {
    var prototype = object(parent.prototype);
    prototype.constructor = child;
    child.prototype = prototype;
}

// 当我们使用的时候:
prototype(Child, Parent);

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