摘要:原型鏈和對象的原型是對象實例和它的構造函數之間建立的鏈接,它的值是構造函數的。對象的原型根據上文提到的構造調用函數的時候會創建一個新對象,自動將的原型指向構造函數的對象。
JS的原型、原型鏈一直是比較難理解的內容,不少初學者甚至有一定經驗的老鳥都不一定能完全說清楚,更多的"很可能"是一知半解,而這部分內容又是JS的核心內容,想要技術進階的話肯定不能對這個概念一知半解,碰到問題靠“猜”,卻不理解它的規則!
prototype 只有函數有prototype屬性let a = {} let b = function () { } console.log(a.prototype) // undefined console.log(b.prototype) // { constructor: function(){...} }Object.prototype怎么解釋?
其實Object是一個全局對象,也是一個構造函數,以及其他基本類型的全局對象也都是構造函數:
function outTypeName(data, type) { let typeName = Object.prototype.toString.call(data) console.log(typeName) } outTypeName(Object) //[object Function] outTypeName(String) // [object Function] outTypeName(Number) // [object Function]為什么只有函數有prototype屬性
JS通過new來生成對象,但是僅靠構造函數,每次生成的對象都不一樣。
有時候需要在兩個對象之間共享屬性,由于JS在設計之初沒有類的概念,所以JS使用函數的prototype來處理這部分需要被共享的屬性,通過函數的prototype來模擬類:
當創建一個函數時,JS會自動為函數添加prototype屬性,值是一個有constructor的對象。
以下是共享屬性prototype的栗子:
function People(name) { this.name = name } People.prototype.age = 23 // 歲數 // 創建兩個實例 let People1 = new People("OBKoro1") let People2 = new People("扣肉") People.prototype.age = 24 // 長大了一歲 console.log(People1.age, People2.age) // 24 24
為什么People1和People2可以訪問到People.prototype.age?
原因是:People1和People2的原型是People.prototype,答案在下方的:構造函數是什么以及它做了什么。
原型鏈 __proto__和Object.getPrototypeOf(target): 對象的原型__proto__ 是對象實例和它的構造函數之間建立的鏈接,它的值是:構造函數的`prototype。
也就是說:__proto__ 的值是它所對應的原型對象,是某個函數的prototype
Object.getPrototypeOf(target)全等于__proto__ 。
它是ES6的標準,兼容IE9,主流瀏覽器也都支持,MDN,本文將以Object.getPrototypeOf(target)指代__proto__。
不要再使用__proto__:本段摘自阮一峰-ES6入門,具體解析請點擊鏈接查看
__proto__屬性沒有寫入 ES6 的正文,而是寫入了附錄。
原因是它本質上是一個內部屬性,而不是一個正式的對外的 API,只是由于瀏覽器廣泛支持,才被加入了 ES6。
標準明確規定,只有瀏覽器必須部署這個屬性,其他運行環境不一定需要部署,而且新的代碼最好認為這個屬性是不存在的。
所以無論從語義的角度,還是從兼容性的角度,都不要使用這個屬性,應該使用:Object.getPrototypeOf(target)(讀操作)、Object.setPrototypeOf(target)(寫操作)、Object.create(target)(生成操作)代替
構造函數是什么、它做了什么出自《你不知道的在js》:在js中, 實際上并不存在所謂的"構造函數",只有對于函數的"構造調用"。
上文一直提到構造函數,所謂的構造函數,實際上就是通過關鍵字new來調用的函數:
let newObj = new someFn() // 構造調用函數
構造/new調用函數的時候做了什么:
創建一個全新的對象。
這個新對象的原型(Object.getPrototypeOf(target))指向構造函數的prototype對象。
該函數的this會綁定在新創建的對象上。
如果函數沒有返回其他對象,那么new表達式中的函數調用會自動返回這個新對象。
我們稱這個新對象為構造函數的實例。
原型繼承就是利用構造調用函數的特性:
SubType.prototype = new SuperType(); // 原型繼承:SubType繼承SuperType // 掛載SuperType的this和prototype的屬性和方法到SubType.prototype上
構造調用的第二點:將新對象的Object.getPrototypeOf(target)指向函數的prototype
構造調用的第三點:該函數的this會綁定在新創建的對象上。
新對象賦值給SubType.prototype
原型類型有個缺點:多個實例對引用類型的操作會被篡改。
因為每次實例化引用類型的數據都指向同一個地址,所以它們讀/寫的是同一個數據,當一個實例對其進行操作,其他實例的數據就會一起更改。原型鏈是什么
來看個例子:
function foo() { } const newObj = new foo() // 構造調用foo 返回一個新對象 const newObj__proto__ = Object.getPrototypeOf(newObj) // 獲取newObj的原型對象 newObj__proto__ === foo.prototype // true 驗證newObj的原型指向foo const foo__proto__ = Object.getPrototypeOf(foo.prototype) // 獲取foo.prototype的原型 foo__proto__ === Object.prototype // true foo.prototype的原型是Object.prototype `` 如果用以前的語法,從`newObj`查找`foo`的原型,是這樣的:
newObj.__proto__.__proto__ // 這種關系就是原型鏈
**可以用以下三句話來理解原型鏈**: 1. **每個對象都擁有一個原型對象**: `newObj`的原型是`foo.prototype`。 2. **對象的原型可能也是繼承其他原型對象的**: `foo.prototype`也有它的原型`Object.prototype`。 3. **一層一層的,以此類推,這種關系就是原型鏈**。 ### 一個對象是否在另一個對象的原型鏈上 > 如果一個對象存在另一個對象的原型鏈上,我們可以說:它們是繼承關系。 判斷方式有兩種,但都是根據構造函數的`prototype`是否在原型鏈上來判斷的: 1. `instanceof `: 用于測試構造函數的prototype屬性是否出現在對象的原型鏈中的任何位置 語法:`object instanceof constructor`
let test = function () { }
let testObject = new test();
testObject instanceof test // true test.prototype在testObject的原型鏈上
testObject instanceof Function // false Function.prototype 不在testObject的原型鏈上
testObject instanceof Object // true Object.prototype在testObject的原型鏈上
2. `isPrototypeOf `:測試一個對象是否存在于另一個對象的原型鏈上 語法:`prototypeObj.isPrototypeOf(object)`
let test = function () { }
let testObject = new test();
test.prototype.isPrototypeOf(testObject) // true test.prototype在testObject的原型鏈上
Object.prototype.isPrototypeOf(testObject) // true Object.prototype在testObject的原型鏈上
### 原型鏈的終點: `Object.prototype` `Object.prototype`是原型鏈的終點,所有對象都是從它繼承了方法和屬性。 **`Object.prototype`沒有原型對象**:
const proto = Object.getPrototypeOf(Object.prototype) // null
下面是兩個驗證例子,有疑慮的同學多寫幾個測試用例印證一下。 **字符串原型鏈的終點**:`Object.prototype`
let test = "由String函數構造出來的"
let stringPrototype = Object.getPrototypeOf(test) // 字符串的原型
stringPrototype === String.prototype // true 字符串的原型是String對象
Object.getPrototypeOf(stringPrototype) === Object.prototype // true String對象的原型是Object對象
**函數原型鏈的終點**:`Object.prototype`
let test = function () { }
let fnPrototype = Object.getPrototypeOf(test)
fnPrototype === Function.prototype // true test的原型是Function.prototype
Object.getPrototypeOf(Function.prototype) === Object.prototype // true
### 原型鏈用來做什么? #### 屬性查找: > 如果試圖訪問對象(實例instance)的某個屬性,會首先在對象內部尋找該屬性,直至找不到,然后才在該對象的原型(instance.prototype)里去找這個屬性,以此類推 我們用一個例子來形象說明一下:
let test = "由String函數構造出來的"
let stringPrototype = Object.getPrototypeOf(test) // 字符串的原型
stringPrototype === String.prototype // true 字符串的原型是String對象
Object.getPrototypeOf(stringPrototype) === Object.prototype // true String對象的原型是Object對象
當你訪問`test`的某個屬性時,瀏覽器會進行以下查找: 1. 瀏覽器首先查找`test` 本身 2. 接著查找它的原型對象:`String.prototype` 3. 最后查找`String.prototype`的原型對象:`Object.prototype` 4. 一旦在原型鏈上找到該屬性,就會立即返回該屬性,停止查找。 5. 原型鏈上的原型都沒有找到的話,返回`undefiend` 這種查找機制還解釋了字符串為何會有自帶的方法: `slice`/`split`/`indexOf`等。 準確的說: * 這些屬性和方法是定義在`String`這個全局對象/函數上的。 * 字符串的原型指向了`String`函數的`prototype`。 * 之后通過查找原型鏈,在String函數的`prototype`中找到這些屬性和方法。 #### 拒絕查找原型鏈: `hasOwnProperty`: 指示對象自身屬性中是否具有指定的屬性 語法:`obj.hasOwnProperty(prop)` 參數: `prop` 要查找的屬性 返回值: 用來判斷某個對象是否含有指定的屬性的`Boolean`。
let test ={ "OBKoro1": "扣肉" }
test.hasOwnProperty("OBKoro1"); // true
test.hasOwnProperty("toString"); // false test本身沒查找到toString
這個`API`是掛載在`object.prototype`上,所有對象都可以使用,API會忽略掉那些從原型鏈上繼承到的屬性。 ## 擴展: ### 實例的屬性 你知道構造函數的實例對象上有哪些屬性嗎?這些屬性分別掛載在哪個地方?原因是什么?
function foo() {
this.some = "222" let ccc = "ccc" foo.obkoro1 = "obkoro1" foo.prototype.a = "aaa"
}
foo.koro = "扣肉"
foo.prototype.test = "test"
let foo1 = new foo() // foo1上有哪些屬性,這些屬性分別掛載在哪個地方
foo.prototype.test = "test2" // 重新賦值
上面這道是考察`JS`基礎的題,很多人都沒說對,原因是沒有徹底掌握`this`、`原型鏈`、`函數`。 #### 想一下再看解析: #### 想一下再看解析: #### 想一下再看解析: #### 想一下再看解析: #### 想一下再看解析: 1. `this.some`:`foo1`對象的屬性 通過構造調用`foo`的`this`指向`foo1`,所以`this.some`掛載在`foo1`對象下。 屬性查找: `foo1.some` `foo1.some`直接讀取`foo1`的屬性。 2. `foo1.test`、`foo1.a`:`foo1`對象的原型 根據上文提到的:構造/new調用函數的時候會創建一個新對象(`foo1`),自動將`foo1`的原型(`Object.getPrototypeOf(foo1)`)指向構造函數的prototype對象。 構造調用會執行函數,所以` foo.prototype.a = "aaaaa"`也會執行,單就賦值這個層面來說寫在`foo`外面和寫在`foo`里面是一樣的。 屬性查找:`foo1.test`、`foo1.a` * `foo1`本身沒有找到,繼續查找 * `foo1`的原型`Object.getPrototypeOf(foo1)`上找到了`a`和`test`,返回它們,停止查找。 3. `foo1.obkoro1`和`foo1.koro`:返回undefined #### 靜態屬性: `foo.obkoro1`、`foo.koro` > 函數在JS中是一等公民,它也是一個對象, 用來模擬類。 這兩個屬性跟`foo1`沒有關系,它是對象`foo`上的兩個屬性(類似函數的:`arguments`/`prototype`/`length`等屬性),稱為**靜態屬性**。 它們只能通過`foo.obkoro1`和`foo.koro`來訪問。 #### 原型對象改變,原型鏈下游獲取的值也會改變 上面那個例子中的`foo1.test`的值是什么?
foo.prototype.test = "test"
let foo1 = new foo() // foo1上有哪些屬性,這些屬性分別掛載在哪個地方
foo.prototype.test = "test2" // 重新賦值
`foo1.test`的值是`test2`,原因是:`foo1`的原型對象是`Object.getPrototypeOf(foo1)`存的指針,指向`foo.prototype`的內存地址,不是拷貝,每次讀取的值都是當前`foo.prototype`的最新值。 **打印`foo1`**: ![](https://github.com/OBKoro1/articleImg_src/blob/master/2019/2019_8_25_prototype.png?raw=true) ### 小結 寫了好幾天,之前網上很多圖文博客,那些線指來指去,就我個人看來還是比較難以理解的,所以本文純文字的形式來描述這些概念,相信認真看完的同學肯定都有所收獲,如果沒看懂的話,建議多看幾遍,這部分概念真的很重要! PS:實際上還有很多引申出來的東西沒寫全,準備放到其他文章中去寫。 #### 覺得我的博客對你有幫助的話,就給我點個[Star](https://github.com/OBKoro1/web_accumulate)吧! [前端進階積累](http://obkoro1.com/web_accumulate/)、[公眾號](https://user-gold-cdn.xitu.io/2018/5/1/1631b6f52f7e7015?w=344&h=344&f=jpeg&s=8317)、[GitHub](https://github.com/OBKoro1)、wx:OBkoro1、郵箱:obkoro1@foxmail.com 以上2019/8/25 作者:[OBKoro1](https://github.com/OBKoro1) 參考資料: [MDN:對象原型](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Learn/JavaScript/Objects/Object_prototypes) [JS原型鏈與繼承別再被問倒了](https://juejin.im/post/58f94c9bb123db411953691b#heading-14) [從__proto__和prototype來深入理解JS對象和原型鏈](https://github.com/creeperyang/blog/issues/9)
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