ECMAScript 6 Class


Class基本语法

概述

JavaScript语言的传统方法是通过构造函数,定义并生成新对象。下面是一个例子。

  1. function Point(x, y) {
  2. this.x = x;
  3. this.y = y;
  4. }
  5. Point.prototype.toString = function () {
  6. return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  7. };
  8. var p = new Point(1, 2);

上面这种写法跟传统的面向对象语言(比如C++和Java)差异很大,很容易让新学习这门语言的程序员感到困惑。

ES6提供了更接近传统语言的写法,引入了Class(类)这个概念,作为对象的模板。通过class关键字,可以定义类。基本上,ES6的class可以看作只是一个语法糖,它的绝大部分功能,ES5都可以做到,新的class写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法而已。上面的代码用ES6的“类”改写,就是下面这样。

  1. //定义类
  2. class Point {
  3. constructor(x, y) {
  4. this.x = x;
  5. this.y = y;
  6. }
  7. toString() {
  8. return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  9. }
  10. }

上面代码定义了一个“类”,可以看到里面有一个constructor方法,这就是构造方法,而this关键字则代表实例对象。也就是说,ES5的构造函数Point,对应ES6的Point类的构造方法。

Point类除了构造方法,还定义了一个toString方法。注意,定义“类”的方法的时候,前面不需要加上function这个关键字,直接把函数定义放进去了就可以了。另外,方法之间不需要逗号分隔,加了会报错。

ES6的类,完全可以看作构造函数的另一种写法。

  1. class Point {
  2. // ...
  3. }
  4. typeof Point // "function"
  5. Point === Point.prototype.constructor // true

上面代码表明,类的数据类型就是函数,类本身就指向构造函数。

使用的时候,也是直接对类使用new命令,跟构造函数的用法完全一致。

  1. class Bar {
  2. doStuff() {
  3. console.log('stuff');
  4. }
  5. }
  6. var b = new Bar();
  7. b.doStuff() // "stuff"

构造函数的prototype属性,在ES6的“类”上面继续存在。事实上,类的所有方法都定义在类的prototype属性上面。

  1. class Point {
  2. constructor(){
  3. // ...
  4. }
  5. toString(){
  6. // ...
  7. }
  8. toValue(){
  9. // ...
  10. }
  11. }
  12. // 等同于
  13. Point.prototype = {
  14. toString(){},
  15. toValue(){}
  16. };

在类的实例上面调用方法,其实就是调用原型上的方法。

  1. class B {}
  2. let b = new B();
  3. b.constructor === B.prototype.constructor // true

上面代码中,b是B类的实例,它的constructor方法就是B类原型的constructor方法。

由于类的方法都定义在prototype对象上面,所以类的新方法可以添加在prototype对象上面。Object.assign方法可以很方便地一次向类添加多个方法。

  1. class Point {
  2. constructor(){
  3. // ...
  4. }
  5. }
  6. Object.assign(Point.prototype, {
  7. toString(){},
  8. toValue(){}
  9. });

prototype对象的constructor属性,直接指向“类”的本身,这与ES5的行为是一致的。

  1. Point.prototype.constructor === Point // true

另外,类的内部所有定义的方法,都是不可枚举的(non-enumerable)。

  1. class Point {
  2. constructor(x, y) {
  3. // ...
  4. }
  5. toString() {
  6. // ...
  7. }
  8. }
  9. Object.keys(Point.prototype)
  10. // []
  11. Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
  12. // ["constructor","toString"]

上面代码中,toString方法是Point类内部定义的方法,它是不可枚举的。这一点与ES5的行为不一致。

  1. var Point = function (x, y) {
  2. // ...
  3. };
  4. Point.prototype.toString = function() {
  5. // ...
  6. };
  7. Object.keys(Point.prototype)
  8. // ["toString"]
  9. Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
  10. // ["constructor","toString"]

上面代码采用ES5的写法,toString方法就是可枚举的。

类的属性名,可以采用表达式。

  1. let methodName = "getArea";
  2. class Square{
  3. constructor(length) {
  4. // ...
  5. }
  6. [methodName]() {
  7. // ...
  8. }
  9. }

上面代码中,Square类的方法名getArea,是从表达式得到的。

constructor方法

constructor方法是类的默认方法,通过new命令生成对象实例时,自动调用该方法。一个类必须有constructor方法,如果没有显式定义,一个空的constructor方法会被默认添加。

  1. constructor() {}

constructor方法默认返回实例对象(即this),完全可以指定返回另外一个对象。

  1. class Foo {
  2. constructor() {
  3. return Object.create(null);
  4. }
  5. }
  6. new Foo() instanceof Foo
  7. // false

上面代码中,constructor函数返回一个全新的对象,结果导致实例对象不是Foo类的实例。

类的构造函数,不使用new是没法调用的,会报错。这是它跟普通构造函数的一个主要区别,后者不用new也可以执行。

  1. class Foo {
  2. constructor() {
  3. return Object.create(null);
  4. }
  5. }
  6. Foo()
  7. // TypeError: Class constructor Foo cannot be invoked without 'new'

类的实例对象

生成类的实例对象的写法,与ES5完全一样,也是使用new命令。如果忘记加上new,像函数那样调用Class,将会报错。

  1. // 报错
  2. var point = Point(2, 3);
  3. // 正确
  4. var point = new Point(2, 3);

与ES5一样,实例的属性除非显式定义在其本身(即定义在this对象上),否则都是定义在原型上(即定义在class上)。

  1. //定义类
  2. class Point {
  3. constructor(x, y) {
  4. this.x = x;
  5. this.y = y;
  6. }
  7. toString() {
  8. return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  9. }
  10. }
  11. var point = new Point(2, 3);
  12. point.toString() // (2, 3)
  13. point.hasOwnProperty('x') // true
  14. point.hasOwnProperty('y') // true
  15. point.hasOwnProperty('toString') // false
  16. point.__proto__.hasOwnProperty('toString') // true

上面代码中,xy都是实例对象point自身的属性(因为定义在this变量上),所以hasOwnProperty方法返回true,而toString是原型对象的属性(因为定义在Point类上),所以hasOwnProperty方法返回false。这些都与ES5的行为保持一致。

与ES5一样,类的所有实例共享一个原型对象。

  1. var p1 = new Point(2,3);
  2. var p2 = new Point(3,2);
  3. p1.__proto__ === p2.__proto__
  4. //true

上面代码中,p1p2都是Point的实例,它们的原型都是Point,所以__proto__属性是相等的。

这也意味着,可以通过实例的__proto__属性为Class添加方法。

  1. var p1 = new Point(2,3);
  2. var p2 = new Point(3,2);
  3. p1.__proto__.printName = function () { return 'Oops' };
  4. p1.printName() // "Oops"
  5. p2.printName() // "Oops"
  6. var p3 = new Point(4,2);
  7. p3.printName() // "Oops"

上面代码在p1的原型上添加了一个printName方法,由于p1的原型就是p2的原型,因此p2也可以调用这个方法。而且,此后新建的实例p3也可以调用这个方法。这意味着,使用实例的__proto__属性改写原型,必须相当谨慎,不推荐使用,因为这会改变Class的原始定义,影响到所有实例。

不存在变量提升

Class不存在变量提升(hoist),这一点与ES5完全不同。

  1. new Foo(); // ReferenceError
  2. class Foo {}

上面代码中,Foo类使用在前,定义在后,这样会报错,因为ES6不会把类的声明提升到代码头部。这种规定的原因与下文要提到的继承有关,必须保证子类在父类之后定义。

  1. {
  2. let Foo = class {};
  3. class Bar extends Foo {
  4. }
  5. }

上面的代码不会报错,因为class继承Foo的时候,Foo已经有定义了。但是,如果存在class的提升,上面代码就会报错,因为class会被提升到代码头部,而let命令是不提升的,所以导致class继承Foo的时候,Foo还没有定义。

Class表达式

与函数一样,类也可以使用表达式的形式定义。

  1. const MyClass = class Me {
  2. getClassName() {
  3. return Me.name;
  4. }
  5. };

上面代码使用表达式定义了一个类。需要注意的是,这个类的名字是MyClass而不是MeMe只在Class的内部代码可用,指代当前类。

  1. let inst = new MyClass();
  2. inst.getClassName() // Me
  3. Me.name // ReferenceError: Me is not defined

上面代码表示,Me只在Class内部有定义。

如果类的内部没用到的话,可以省略Me,也就是可以写成下面的形式。

  1. const MyClass = class { /* ... */ };

采用Class表达式,可以写出立即执行的Class。

  1. let person = new class {
  2. constructor(name) {
  3. this.name = name;
  4. }
  5. sayName() {
  6. console.log(this.name);
  7. }
  8. }('张三');
  9. person.sayName(); // "张三"

上面代码中,person是一个立即执行的类的实例。

私有方法

私有方法是常见需求,但ES6不提供,只能通过变通方法模拟实现。

一种做法是在命名上加以区别。

  1. class Widget {
  2. // 公有方法
  3. foo (baz) {
  4. this._bar(baz);
  5. }
  6. // 私有方法
  7. _bar(baz) {
  8. return this.snaf = baz;
  9. }
  10. // ...
  11. }

上面代码中,_bar方法前面的下划线,表示这是一个只限于内部使用的私有方法。但是,这种命名是不保险的,在类的外部,还是可以调用到这个方法。

另一种方法就是索性将私有方法移出模块,因为模块内部的所有方法都是对外可见的。

  1. class Widget {
  2. foo (baz) {
  3. bar.call(this, baz);
  4. }
  5. // ...
  6. }
  7. function bar(baz) {
  8. return this.snaf = baz;
  9. }

上面代码中,foo是公有方法,内部调用了bar.call(this, baz)。这使得bar实际上成为了当前模块的私有方法。

还有一种方法是利用Symbol值的唯一性,将私有方法的名字命名为一个Symbol值。

  1. const bar = Symbol('bar');
  2. const snaf = Symbol('snaf');
  3. export default class myClass{
  4. // 公有方法
  5. foo(baz) {
  6. this[bar](baz);
  7. }
  8. // 私有方法
  9. [bar](baz) {
  10. return this[snaf] = baz;
  11. }
  12. // ...
  13. };

上面代码中,barsnaf都是Symbol值,导致第三方无法获取到它们,因此达到了私有方法和私有属性的效果。

this的指向

类的方法内部如果含有this,它默认指向类的实例。但是,必须非常小心,一旦单独使用该方法,很可能报错。

  1. class Logger {
  2. printName(name = 'there') {
  3. this.print(`Hello ${name}`);
  4. }
  5. print(text) {
  6. console.log(text);
  7. }
  8. }
  9. const logger = new Logger();
  10. const { printName } = logger;
  11. printName(); // TypeError: Cannot read property 'print' of undefined

上面代码中,printName方法中的this,默认指向Logger类的实例。但是,如果将这个方法提取出来单独使用,this会指向该方法运行时所在的环境,因为找不到print方法而导致报错。

一个比较简单的解决方法是,在构造方法中绑定this,这样就不会找不到print方法了。

  1. class Logger {
  2. constructor() {
  3. this.printName = this.printName.bind(this);
  4. }
  5. // ...
  6. }

另一种解决方法是使用箭头函数。

  1. class Logger {
  2. constructor() {
  3. this.printName = (name = 'there') => {
  4. this.print(`Hello ${name}`);
  5. };
  6. }
  7. // ...
  8. }

还有一种解决方法是使用Proxy,获取方法的时候,自动绑定this

  1. function selfish (target) {
  2. const cache = new WeakMap();
  3. const handler = {
  4. get (target, key) {
  5. const value = Reflect.get(target, key);
  6. if (typeof value !== 'function') {
  7. return value;
  8. }
  9. if (!cache.has(value)) {
  10. cache.set(value, value.bind(target));
  11. }
  12. return cache.get(value);
  13. }
  14. };
  15. const proxy = new Proxy(target, handler);
  16. return proxy;
  17. }
  18. const logger = selfish(new Logger());

严格模式

类和模块的内部,默认就是严格模式,所以不需要使用use strict指定运行模式。只要你的代码写在类或模块之中,就只有严格模式可用。

考虑到未来所有的代码,其实都是运行在模块之中,所以ES6实际上把整个语言升级到了严格模式。

name属性

由于本质上,ES6的类只是ES5的构造函数的一层包装,所以函数的许多特性都被Class继承,包括name属性。

  1. class Point {}
  2. Point.name // "Point"

name属性总是返回紧跟在class关键字后面的类名。

Class的继承

基本用法

Class之间可以通过extends关键字实现继承,这比ES5的通过修改原型链实现继承,要清晰和方便很多。

  1. class ColorPoint extends Point {}

上面代码定义了一个ColorPoint类,该类通过extends关键字,继承了Point类的所有属性和方法。但是由于没有部署任何代码,所以这两个类完全一样,等于复制了一个Point类。下面,我们在ColorPoint内部加上代码。

  1. class ColorPoint extends Point {
  2. constructor(x, y, color) {
  3. super(x, y); // 调用父类的constructor(x, y)
  4. this.color = color;
  5. }
  6. toString() {
  7. return this.color + ' ' + super.toString(); // 调用父类的toString()
  8. }
  9. }

上面代码中,constructor方法和toString方法之中,都出现了super关键字,它在这里表示父类的构造函数,用来新建父类的this对象。

子类必须在constructor方法中调用super方法,否则新建实例时会报错。这是因为子类没有自己的this对象,而是继承父类的this对象,然后对其进行加工。如果不调用super方法,子类就得不到this对象。

  1. class Point { /* ... */ }
  2. class ColorPoint extends Point {
  3. constructor() {
  4. }
  5. }
  6. let cp = new ColorPoint(); // ReferenceError

上面代码中,ColorPoint继承了父类Point,但是它的构造函数没有调用super方法,导致新建实例时报错。

ES5的继承,实质是先创造子类的实例对象this,然后再将父类的方法添加到this上面(Parent.apply(this))。ES6的继承机制完全不同,实质是先创造父类的实例对象this(所以必须先调用super方法),然后再用子类的构造函数修改this

如果子类没有定义constructor方法,这个方法会被默认添加,代码如下。也就是说,不管有没有显式定义,任何一个子类都有constructor方法。

  1. constructor(...args) {
  2. super(...args);
  3. }

另一个需要注意的地方是,在子类的构造函数中,只有调用super之后,才可以使用this关键字,否则会报错。这是因为子类实例的构建,是基于对父类实例加工,只有super方法才能返回父类实例。

  1. class Point {
  2. constructor(x, y) {
  3. this.x = x;
  4. this.y = y;
  5. }
  6. }
  7. class ColorPoint extends Point {
  8. constructor(x, y, color) {
  9. this.color = color; // ReferenceError
  10. super(x, y);
  11. this.color = color; // 正确
  12. }
  13. }

上面代码中,子类的constructor方法没有调用super之前,就使用this关键字,结果报错,而放在super方法之后就是正确的。

下面是生成子类实例的代码。

  1. let cp = new ColorPoint(25, 8, 'green');
  2. cp instanceof ColorPoint // true
  3. cp instanceof Point // true

上面代码中,实例对象cp同时是ColorPointPoint两个类的实例,这与ES5的行为完全一致。

类的prototype属性和proto属性

大多数浏览器的ES5实现之中,每一个对象都有__proto__属性,指向对应的构造函数的prototype属性。Class作为构造函数的语法糖,同时有prototype属性和__proto__属性,因此同时存在两条继承链。

(1)子类的__proto__属性,表示构造函数的继承,总是指向父类。

(2)子类prototype属性的__proto__属性,表示方法的继承,总是指向父类的prototype属性。

  1. class A {
  2. }
  3. class B extends A {
  4. }
  5. B.__proto__ === A // true
  6. B.prototype.__proto__ === A.prototype // true

上面代码中,子类B__proto__属性指向父类A,子类Bprototype属性的__proto__属性指向父类Aprototype属性。

这样的结果是因为,类的继承是按照下面的模式实现的。

  1. class A {
  2. }
  3. class B {
  4. }
  5. // B的实例继承A的实例
  6. Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);
  7. // B继承A的静态属性
  8. Object.setPrototypeOf(B, A);

《对象的扩展》一章给出过Object.setPrototypeOf方法的实现。

  1. Object.setPrototypeOf = function (obj, proto) {
  2. obj.__proto__ = proto;
  3. return obj;
  4. }

因此,就得到了上面的结果。

  1. Object.setPrototypeOf(B.prototype, A.prototype);
  2. // 等同于
  3. B.prototype.__proto__ = A.prototype;
  4. Object.setPrototypeOf(B, A);
  5. // 等同于
  6. B.__proto__ = A;

这两条继承链,可以这样理解:作为一个对象,子类(B)的原型(__proto__属性)是父类(A);作为一个构造函数,子类(B)的原型(prototype属性)是父类的实例。

  1. Object.create(A.prototype);
  2. // 等同于
  3. B.prototype.__proto__ = A.prototype;

Extends 的继承目标

extends关键字后面可以跟多种类型的值。

  1. class B extends A {
  2. }

上面代码的A,只要是一个有prototype属性的函数,就能被B继承。由于函数都有prototype属性(除了Function.prototype函数),因此A可以是任意函数。

下面,讨论三种特殊情况。

第一种特殊情况,子类继承Object类。

  1. class A extends Object {
  2. }
  3. A.__proto__ === Object // true
  4. A.prototype.__proto__ === Object.prototype // true

这种情况下,A其实就是构造函数Object的复制,A的实例就是Object的实例。

第二种特殊情况,不存在任何继承。

  1. class A {
  2. }
  3. A.__proto__ === Function.prototype // true
  4. A.prototype.__proto__ === Object.prototype // true

这种情况下,A作为一个基类(即不存在任何继承),就是一个普通函数,所以直接继承Funciton.prototype。但是,A调用后返回一个空对象(即Object实例),所以A.prototype.__proto__指向构造函数(Object)的prototype属性。

第三种特殊情况,子类继承null

  1. class A extends null {
  2. }
  3. A.__proto__ === Function.prototype // true
  4. A.prototype.__proto__ === undefined // true

这种情况与第二种情况非常像。A也是一个普通函数,所以直接继承Funciton.prototype。但是,A调用后返回的对象不继承任何方法,所以它的__proto__指向Function.prototype,即实质上执行了下面的代码。

  1. class C extends null {
  2. constructor() { return Object.create(null); }
  3. }

Object.getPrototypeOf()

Object.getPrototypeOf方法可以用来从子类上获取父类。

  1. Object.getPrototypeOf(ColorPoint) === Point
  2. // true

因此,可以使用这个方法判断,一个类是否继承了另一个类。

super关键字

super这个关键字,有两种用法,含义不同。

(1)作为函数调用时(即super(…args)),super代表父类的构造函数。

(2)作为对象调用时(即super.propsuper.method()),super代表父类。注意,此时super即可以引用父类实例的属性和方法,也可以引用父类的静态方法。

  1. class B extends A {
  2. get m() {
  3. return this._p * super._p;
  4. }
  5. set m() {
  6. throw new Error('该属性只读');
  7. }
  8. }

上面代码中,子类通过super关键字,调用父类实例的_p属性。

由于,对象总是继承其他对象的,所以可以在任意一个对象中,使用super关键字。

  1. var obj = {
  2. toString() {
  3. return "MyObject: " + super.toString();
  4. }
  5. };
  6. obj.toString(); // MyObject: [object Object]

实例的proto属性

子类实例的proto属性的proto属性,指向父类实例的proto属性。也就是说,子类的原型的原型,是父类的原型。

  1. var p1 = new Point(2, 3);
  2. var p2 = new ColorPoint(2, 3, 'red');
  3. p2.__proto__ === p1.__proto__ // false
  4. p2.__proto__.__proto__ === p1.__proto__ // true

上面代码中,ColorPoint继承了Point,导致前者原型的原型是后者的原型。

因此,通过子类实例的__proto__.__proto__属性,可以修改父类实例的行为。

  1. p2.__proto__.__proto__.printName = function () {
  2. console.log('Ha');
  3. };
  4. p1.printName() // "Ha"

上面代码在ColorPoint的实例p2上向Point类添加方法,结果影响到了Point的实例p1

原生构造函数的继承

原生构造函数是指语言内置的构造函数,通常用来生成数据结构。ECMAScript的原生构造函数大致有下面这些。

  • Boolean()
  • Number()
  • String()
  • Array()
  • Date()
  • Function()
  • RegExp()
  • Error()
  • Object()

以前,这些原生构造函数是无法继承的,比如,不能自己定义一个Array的子类。

  1. function MyArray() {
  2. Array.apply(this, arguments);
  3. }
  4. MyArray.prototype = Object.create(Array.prototype, {
  5. constructor: {
  6. value: MyArray,
  7. writable: true,
  8. configurable: true,
  9. enumerable: true
  10. }
  11. });

上面代码定义了一个继承Array的MyArray类。但是,这个类的行为与Array完全不一致。

  1. var colors = new MyArray();
  2. colors[0] = "red";
  3. colors.length // 0
  4. colors.length = 0;
  5. colors[0] // "red"

之所以会发生这种情况,是因为子类无法获得原生构造函数的内部属性,通过Array.apply()或者分配给原型对象都不行。原生构造函数会忽略apply方法传入的this,也就是说,原生构造函数的this无法绑定,导致拿不到内部属性。

ES5是先新建子类的实例对象this,再将父类的属性添加到子类上,由于父类的内部属性无法获取,导致无法继承原生的构造函数。比如,Array构造函数有一个内部属性[[DefineOwnProperty]],用来定义新属性时,更新length属性,这个内部属性无法在子类获取,导致子类的length属性行为不正常。

下面的例子中,我们想让一个普通对象继承Error对象。

  1. var e = {};
  2. Object.getOwnPropertyNames(Error.call(e))
  3. // [ 'stack' ]
  4. Object.getOwnPropertyNames(e)
  5. // []

上面代码中,我们想通过Error.call(e)这种写法,让普通对象e具有Error对象的实例属性。但是,Error.call()完全忽略传入的第一个参数,而是返回一个新对象,e本身没有任何变化。这证明了Error.call(e)这种写法,无法继承原生构造函数。

ES6允许继承原生构造函数定义子类,因为ES6是先新建父类的实例对象this,然后再用子类的构造函数修饰this,使得父类的所有行为都可以继承。下面是一个继承Array的例子。

  1. class MyArray extends Array {
  2. constructor(...args) {
  3. super(...args);
  4. }
  5. }
  6. var arr = new MyArray();
  7. arr[0] = 12;
  8. arr.length // 1
  9. arr.length = 0;
  10. arr[0] // undefined

上面代码定义了一个MyArray类,继承了Array构造函数,因此就可以从MyArray生成数组的实例。这意味着,ES6可以自定义原生数据结构(比如Array、String等)的子类,这是ES5无法做到的。

上面这个例子也说明,extends关键字不仅可以用来继承类,还可以用来继承原生的构造函数。因此可以在原生数据结构的基础上,定义自己的数据结构。下面就是定义了一个带版本功能的数组。

  1. class VersionedArray extends Array {
  2. constructor() {
  3. super();
  4. this.history = [[]];
  5. }
  6. commit() {
  7. this.history.push(this.slice());
  8. }
  9. revert() {
  10. this.splice(0, this.length, ...this.history[this.history.length - 1]);
  11. }
  12. }
  13. var x = new VersionedArray();
  14. x.push(1);
  15. x.push(2);
  16. x // [1, 2]
  17. x.history // [[]]
  18. x.commit();
  19. x.history // [[], [1, 2]]
  20. x.push(3);
  21. x // [1, 2, 3]
  22. x.revert();
  23. x // [1, 2]

上面代码中,VersionedArray结构会通过commit方法,将自己的当前状态存入history属性,然后通过revert方法,可以撤销当前版本,回到上一个版本。除此之外,VersionedArray依然是一个数组,所有原生的数组方法都可以在它上面调用。

下面是一个自定义Error子类的例子。

  1. class ExtendableError extends Error {
  2. constructor(message) {
  3. super();
  4. this.message = message;
  5. this.stack = (new Error()).stack;
  6. this.name = this.constructor.name;
  7. }
  8. }
  9. class MyError extends ExtendableError {
  10. constructor(m) {
  11. super(m);
  12. }
  13. }
  14. var myerror = new MyError('ll');
  15. myerror.message // "ll"
  16. myerror instanceof Error // true
  17. myerror.name // "MyError"
  18. myerror.stack
  19. // Error
  20. // at MyError.ExtendableError
  21. // ...

注意,继承Object的子类,有一个行为差异

  1. class NewObj extends Object{
  2. constructor(){
  3. super(...arguments);
  4. }
  5. }
  6. var o = new NewObj({attr: true});
  7. console.log(o.attr === true); // false

上面代码中,NewObj继承了Object,但是无法通过super方法向父类Object传参。这是因为ES6改变了Object构造函数的行为,一旦发现Object方法不是通过new Object()这种形式调用,ES6规定Object构造函数会忽略参数。

Class的取值函数(getter)和存值函数(setter)

与ES5一样,在Class内部可以使用getset关键字,对某个属性设置存值函数和取值函数,拦截该属性的存取行为。

  1. class MyClass {
  2. constructor() {
  3. // ...
  4. }
  5. get prop() {
  6. return 'getter';
  7. }
  8. set prop(value) {
  9. console.log('setter: '+value);
  10. }
  11. }
  12. let inst = new MyClass();
  13. inst.prop = 123;
  14. // setter: 123
  15. inst.prop
  16. // 'getter'

上面代码中,prop属性有对应的存值函数和取值函数,因此赋值和读取行为都被自定义了。

存值函数和取值函数是设置在属性的descriptor对象上的。

  1. class CustomHTMLElement {
  2. constructor(element) {
  3. this.element = element;
  4. }
  5. get html() {
  6. return this.element.innerHTML;
  7. }
  8. set html(value) {
  9. this.element.innerHTML = value;
  10. }
  11. }
  12. var descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(
  13. CustomHTMLElement.prototype, "html");
  14. "get" in descriptor // true
  15. "set" in descriptor // true

上面代码中,存值函数和取值函数是定义在html属性的描述对象上面,这与ES5完全一致。

Class的Generator方法

如果某个方法之前加上星号(*),就表示该方法是一个Generator函数。

  1. class Foo {
  2. constructor(...args) {
  3. this.args = args;
  4. }
  5. * [Symbol.iterator]() {
  6. for (let arg of this.args) {
  7. yield arg;
  8. }
  9. }
  10. }
  11. for (let x of new Foo('hello', 'world')) {
  12. console.log(x);
  13. }
  14. // hello
  15. // world

上面代码中,Foo类的Symbol.iterator方法前有一个星号,表示该方法是一个Generator函数。Symbol.iterator方法返回一个Foo类的默认遍历器,for…of循环会自动调用这个遍历器。

Class的静态方法

类相当于实例的原型,所有在类中定义的方法,都会被实例继承。如果在一个方法前,加上static关键字,就表示该方法不会被实例继承,而是直接通过类来调用,这就称为“静态方法”。

  1. class Foo {
  2. static classMethod() {
  3. return 'hello';
  4. }
  5. }
  6. Foo.classMethod() // 'hello'
  7. var foo = new Foo();
  8. foo.classMethod()
  9. // TypeError: foo.classMethod is not a function

上面代码中,Foo类的classMethod方法前有static关键字,表明该方法是一个静态方法,可以直接在Foo类上调用(Foo.classMethod()),而不是在Foo类的实例上调用。如果在实例上调用静态方法,会抛出一个错误,表示不存在该方法。

父类的静态方法,可以被子类继承。

  1. class Foo {
  2. static classMethod() {
  3. return 'hello';
  4. }
  5. }
  6. class Bar extends Foo {
  7. }
  8. Bar.classMethod(); // 'hello'

上面代码中,父类Foo有一个静态方法,子类Bar可以调用这个方法。

静态方法也是可以从super对象上调用的。

  1. class Foo {
  2. static classMethod() {
  3. return 'hello';
  4. }
  5. }
  6. class Bar extends Foo {
  7. static classMethod() {
  8. return super.classMethod() + ', too';
  9. }
  10. }
  11. Bar.classMethod();

Class的静态属性和实例属性

静态属性指的是Class本身的属性,即Class.propname,而不是定义在实例对象(this)上的属性。

  1. class Foo {
  2. }
  3. Foo.prop = 1;
  4. Foo.prop // 1

上面的写法为Foo类定义了一个静态属性prop

目前,只有这种写法可行,因为ES6明确规定,Class内部只有静态方法,没有静态属性。

  1. // 以下两种写法都无效
  2. class Foo {
  3. // 写法一
  4. prop: 2
  5. // 写法二
  6. static prop: 2
  7. }
  8. Foo.prop // undefined

ES7有一个静态属性的提案,目前Babel转码器支持。

这个提案对实例属性和静态属性,都规定了新的写法。

(1)类的实例属性

类的实例属性可以用等式,写入类的定义之中。

  1. class MyClass {
  2. myProp = 42;
  3. constructor() {
  4. console.log(this.myProp); // 42
  5. }
  6. }

上面代码中,myProp就是MyClass的实例属性。在MyClass的实例上,可以读取这个属性。

以前,我们定义实例属性,只能写在类的constructor方法里面。

  1. class ReactCounter extends React.Component {
  2. constructor(props) {
  3. super(props);
  4. this.state = {
  5. count: 0
  6. };
  7. }
  8. }

上面代码中,构造方法constructor里面,定义了this.state属性。

有了新的写法以后,可以不在constructor方法里面定义。

  1. class ReactCounter extends React.Component {
  2. state = {
  3. count: 0
  4. };
  5. }

这种写法比以前更清晰。

为了可读性的目的,对于那些在constructor里面已经定义的实例属性,新写法允许直接列出。

  1. class ReactCounter extends React.Component {
  2. constructor(props) {
  3. super(props);
  4. this.state = {
  5. count: 0
  6. };
  7. }
  8. state;
  9. }

(2)类的静态属性

类的静态属性只要在上面的实例属性写法前面,加上static关键字就可以了。

  1. class MyClass {
  2. static myStaticProp = 42;
  3. constructor() {
  4. console.log(MyClass.myProp); // 42
  5. }
  6. }

同样的,这个新写法大大方便了静态属性的表达。

  1. // 老写法
  2. class Foo {
  3. }
  4. Foo.prop = 1;
  5. // 新写法
  6. class Foo {
  7. static prop = 1;
  8. }

上面代码中,老写法的静态属性定义在类的外部。整个类生成以后,再生成静态属性。这样让人很容易忽略这个静态属性,也不符合相关代码应该放在一起的代码组织原则。另外,新写法是显式声明(declarative),而不是赋值处理,语义更好。

new.target属性

new是从构造函数生成实例的命令。ES6为new命令引入了一个new.target属性,(在构造函数中)返回new命令作用于的那个构造函数。如果构造函数不是通过new命令调用的,new.target会返回undefined,因此这个属性可以用来确定构造函数是怎么调用的。

  1. function Person(name) {
  2. if (new.target !== undefined) {
  3. this.name = name;
  4. } else {
  5. throw new Error('必须使用new生成实例');
  6. }
  7. }
  8. // 另一种写法
  9. function Person(name) {
  10. if (new.target === Person) {
  11. this.name = name;
  12. } else {
  13. throw new Error('必须使用new生成实例');
  14. }
  15. }
  16. var person = new Person('张三'); // 正确
  17. var notAPerson = Person.call(person, '张三'); // 报错

上面代码确保构造函数只能通过new命令调用。

Class内部调用new.target,返回当前Class。

  1. class Rectangle {
  2. constructor(length, width) {
  3. console.log(new.target === Rectangle);
  4. this.length = length;
  5. this.width = width;
  6. }
  7. }
  8. var obj = new Rectangle(3, 4); // 输出 true

需要注意的是,子类继承父类时,new.target会返回子类。

  1. class Rectangle {
  2. constructor(length, width) {
  3. console.log(new.target === Rectangle);
  4. // ...
  5. }
  6. }
  7. class Square extends Rectangle {
  8. constructor(length) {
  9. super(length, length);
  10. }
  11. }
  12. var obj = new Square(3); // 输出 false

上面代码中,new.target会返回子类。

利用这个特点,可以写出不能独立使用、必须继承后才能使用的类。

  1. class Shape {
  2. constructor() {
  3. if (new.target === Shape) {
  4. throw new Error('本类不能实例化');
  5. }
  6. }
  7. }
  8. class Rectangle extends Shape {
  9. constructor(length, width) {
  10. super();
  11. // ...
  12. }
  13. }
  14. var x = new Shape(); // 报错
  15. var y = new Rectangle(3, 4); // 正确

上面代码中,Shape类不能被实例化,只能用于继承。

注意,在函数外部,使用new.target会报错。

Mixin模式的实现

Mixin模式指的是,将多个类的接口“混入”(mix in)另一个类。它在ES6的实现如下。

  1. function mix(...mixins) {
  2. class Mix {}
  3. for (let mixin of mixins) {
  4. copyProperties(Mix, mixin);
  5. copyProperties(Mix.prototype, mixin.prototype);
  6. }
  7. return Mix;
  8. }
  9. function copyProperties(target, source) {
  10. for (let key of Reflect.ownKeys(source)) {
  11. if ( key !== "constructor"
  12. && key !== "prototype"
  13. && key !== "name"
  14. ) {
  15. let desc = Object.getOwnPropertyDescriptor(source, key);
  16. Object.defineProperty(target, key, desc);
  17. }
  18. }
  19. }

上面代码的mix函数,可以将多个对象合成为一个类。使用的时候,只要继承这个类即可。

  1. class DistributedEdit extends mix(Loggable, Serializable) {
  2. // ...
  3. }