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Kotlin 扩展

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Kotlin 可以对一个类的属性和方法进行扩展,且不需要继承或使用 Decorator 模式。

扩展是一种静态行为,对被扩展的类代码本身不会造成任何影响。


扩展函数

扩展函数可以在已有类中添加新的方法,不会对原类做修改,扩展函数定义形式:

  1. fun receiverType.functionName(params){
  2. body
  3. }
  • receiverType:表示函数的接收者,也就是函数扩展的对象
  • functionName:扩展函数的名称
  • params:扩展函数的参数,可以为NULL

以下实例扩展 User 类 :

  1. class User(var name:String)
  2.  
  3. /**扩展函数**/
  4. fun User.Print(){
  5. print("用户名 $name")
  6. }
  7.  
  8. fun main(arg:Array<String>){
  9. var user = User("W3xue")
  10. user.Print()
  11. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. 用户名 W3xue

下面代码为 MutableList 添加一个swap 函数:

  1. // 扩展函数 swap,调换不同位置的值
  2. fun MutableList<Int>.swap(index1: Int, index2: Int) {
  3. val tmp = this[index1] // this 对应该列表
  4. this[index1] = this[index2]
  5. this[index2] = tmp
  6. }
  7.  
  8. fun main(args: Array<String>) {
  9.  
  10. val l = mutableListOf(1, 2, 3)
  11. // 位置 0 和 2 的值做了互换
  12. l.swap(0, 2) // 'swap()' 函数内的 'this' 将指向 'l' 的值
  13.  
  14. println(l.toString())
  15. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. [3, 2, 1]

this关键字指代接收者对象(receiver object)(也就是调用扩展函数时, 在点号之前指定的对象实例)。


扩展函数是静态解析的

扩展函数是静态解析的,并不是接收者类型的虚拟成员,在调用扩展函数时,具体被调用的的是哪一个函数,由调用函数的的对象表达式来决定的,而不是动态的类型决定的:

  1. open class C
  2.  
  3. class D: C()
  4.  
  5. fun C.foo() = "c" // 扩展函数 foo
  6.  
  7. fun D.foo() = "d" // 扩展函数 foo
  8.  
  9. fun printFoo(c: C) {
  10. println(c.foo()) // 类型是 C 类
  11. }
  12.  
  13. fun main(arg:Array<String>){
  14. printFoo(D())
  15. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. c

若扩展函数和成员函数一致,则使用该函数时,会优先使用成员函数。

  1. class C {
  2. fun foo() { println("成员函数") }
  3. }
  4.  
  5. fun C.foo() { println("扩展函数") }
  6.  
  7. fun main(arg:Array<String>){
  8. var c = C()
  9. c.foo()
  10. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. 成员函数

扩展一个空对象

在扩展函数内, 可以通过 this 来判断接收者是否为 NULL,这样,即使接收者为 NULL,也可以调用扩展函数。例如:

  1. fun Any?.toString(): String {
  2. if (this == null) return "null"
  3. // 空检测之后,“this”会自动转换为非空类型,所以下面的 toString()
  4. // 解析为 Any 类的成员函数
  5. return toString()
  6. }
  7. fun main(arg:Array<String>){
  8. var t = null
  9. println(t.toString())
  10. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. null

>扩展属性

除了函数,Kotlin 也支持属性对属性进行扩展:

  1. val <T> List<T>.lastIndex: Int
  2. get() = size - 1

扩展属性允许定义在类或者kotlin文件中,不允许定义在函数中。初始化属性因为属性没有后端字段(backing field),所以不允许被初始化,只能由显式提供的 getter/setter 定义。

  1. val Foo.bar = 1 // 错误:扩展属性不能有初始化器

扩展属性只能被声明为 val。


伴生对象的扩展

如果一个类定义有一个伴生对象 ,你也可以为伴生对象定义扩展函数和属性。

伴生对象通过"类名."形式调用伴生对象,伴生对象声明的扩展函数,通过用类名限定符来调用:

  1. class MyClass {
  2. companion object { } // 将被称为 "Companion"
  3. }
  4.  
  5. fun MyClass.Companion.foo() {
  6. println("伴随对象的扩展函数")
  7. }
  8.  
  9. val MyClass.Companion.no: Int
  10. get() = 10
  11.  
  12. fun main(args: Array<String>) {
  13. println("no:${MyClass.no}")
  14. MyClass.foo()
  15. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. no:10
  2. 伴随对象的扩展函数

扩展的作用域

通常扩展函数或属性定义在顶级包下:

  1. package foo.bar
  2.  
  3. fun Baz.goo() { …… }

要使用所定义包之外的一个扩展, 通过import导入扩展的函数名进行使用:

  1. package com.example.usage
  2.  
  3. import foo.bar.goo // 导入所有名为 goo 的扩展
  4. // 或者
  5. import foo.bar.* // 从 foo.bar 导入一切
  6.  
  7. fun usage(baz: Baz) {
  8. baz.goo()
  9. }

扩展声明为成员

在一个类内部你可以为另一个类声明扩展。

在这个扩展中,有个多个隐含的接受者,其中扩展方法定义所在类的实例称为分发接受者,而扩展方法的目标类型的实例称为扩展接受者。

  1. class D {
  2. fun bar() { println("D bar") }
  3. }
  4.  
  5. class C {
  6. fun baz() { println("C baz") }
  7.  
  8. fun D.foo() {
  9. bar() // 调用 D.bar
  10. baz() // 调用 C.baz
  11. }
  12.  
  13. fun caller(d: D) {
  14. d.foo() // 调用扩展函数
  15. }
  16. }
  17.  
  18. fun main(args: Array<String>) {
  19. val c: C = C()
  20. val d: D = D()
  21. c.caller(d)
  22.  
  23. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. D bar
  2. C baz

在 C 类内,创建了 D 类的扩展。此时,C 被成为分发接受者,而 D 为扩展接受者。从上例中,可以清楚的看到,在扩展函数中,可以调用派发接收者的成员函数。

假如在调用某一个函数,而该函数在分发接受者和扩展接受者均存在,则以扩展接收者优先,要引用分发接收者的成员你可以使用限定的 this 语法。

  1. class D {
  2. fun bar() { println("D bar") }
  3. }
  4.  
  5. class C {
  6. fun bar() { println("C bar") } // 与 D 类 的 bar 同名
  7.  
  8. fun D.foo() {
  9. bar() // 调用 D.bar(),扩展接收者优先
  10. this@C.bar() // 调用 C.bar()
  11. }
  12.  
  13. fun caller(d: D) {
  14. d.foo() // 调用扩展函数
  15. }
  16. }
  17.  
  18. fun main(args: Array<String>) {
  19. val c: C = C()
  20. val d: D = D()
  21. c.caller(d)
  22.  
  23. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. D bar
  2. C bar

以成员的形式定义的扩展函数, 可以声明为 open , 而且可以在子类中覆盖. 也就是说, 在这类扩展函数的派 发过程中, 针对分发接受者是虚拟的(virtual), 但针对扩展接受者仍然是静态的。

  1. open class D {
  2. }
  3.  
  4. class D1 : D() {
  5. }
  6.  
  7. open class C {
  8. open fun D.foo() {
  9. println("D.foo in C")
  10. }
  11.  
  12. open fun D1.foo() {
  13. println("D1.foo in C")
  14. }
  15.  
  16. fun caller(d: D) {
  17. d.foo() // 调用扩展函数
  18. }
  19. }
  20.  
  21. class C1 : C() {
  22. override fun D.foo() {
  23. println("D.foo in C1")
  24. }
  25.  
  26. override fun D1.foo() {
  27. println("D1.foo in C1")
  28. }
  29. }
  30.  
  31.  
  32. fun main(args: Array<String>) {
  33. C().caller(D()) // 输出 "D.foo in C"
  34. C1().caller(D()) // 输出 "D.foo in C1" —— 分发接收者虚拟解析
  35. C().caller(D1()) // 输出 "D.foo in C" —— 扩展接收者静态解析
  36.  
  37. }

尝试一下

实例执行输出结果为:

  1. D.foo in C
  2. D.foo in C1
  3. D.foo in C
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