09-属性

作者: bytebytebyte | 来源:发表于2020-10-24 18:42 被阅读0次
    //属性1-12
    //1.属性
    /*
     swift中跟实例对象相关的属性分为2大类
     存储属性:
     类似于成员变量这个概念,
     存储在实例对象的内存中
     结构体、类可以定义存储属性
     枚举不可以定义存储属性
     计算属性:
     本质就是方法(函数)
     不占用实例对象的内存
     枚举、结构体、类都可以定义计算属性
     */
    struct Circle {
        var radius: Double //存储属性
        var diameter: Double { //计算属性
            set {
                radius = newValue / 2
            }
            get {
                radius * 2
            }
        }
    }
    
    print(MemoryLayout<Circle>.stride) //8
    var circle = Circle(radius: 5)
    print(circle.radius) //5.0
    print(circle.diameter) //10.0
    circle.diameter = 12
    print(circle.radius) //6.0
    print(circle.diameter) // 12.0
    
    //2.计算属性
    //set传入的新值默认叫做newValue,也可以自定义
    struct Circle0 {
        var radius: Double
        var diameter: Double {
            set(newDiameter) {
                radius = newDiameter / 2
            }
            get {
                radius * 2
            }
        }
    }
    /*
     定义计算属性只能用var,不能用let,let代表常量:值是一成不变的,计算属性的值是可能发生变化的(即使是只读即使属性),只读计算属性只有get,没有set
     */
    struct Circle1 {
        var radius: Double
        var diameter: Double {
            get {
                radius * 2
            }
        }
    }
    
    struct Circle2 {
        var radius: Double
        var diameter: Double { radius * 2 }
    }
    
    //3.枚举rawVlaue原理
    //枚举原始值rawValue的本质是:只读计算属性
    enum TestEnum : Int {
        case test1 = 1, test2 = 2, test3 = 3
        var rawValue: Int {
            switch self {
            case .test1:
                return 10
            case .test2:
                return 11
            case .test3:
                return 12
            }
        }
    }
    print(TestEnum.test3.rawValue) //12
    
    //4.延迟存储属性
    /*
     使用lazy可以定义一个延迟存储属性,在第一次使用到属性的时候才会进行初始化,相当于懒加载
     lazy属性必须是var,不能是let,let必须在实例对象的初始化方法完成之前就拥有值
     如果多条线程同时第一次访问lazy属性,无法保证属性只被初始化一次
     */
    class Car {
        init() {
            print("Car init!")
        }
        func run() {
            print("Car is running!")
        }
    }
    class Person {
        lazy var car = Car()
        init() {
            print("Person init!")
        }
        func goOut() {
            car.run()
        }
    }
    let p = Person()
    print("----------")
    p.goOut()
    /*
     Person init!
     ----------
     Car init!
     Car is running!
     */
    
    //class PhotoView {
    //    lazy var image: Image = {
    //        let url = "https://image.baidu.com.../nn.png"
    //        let data = Data(url: url)
    //        return Image(data: data)
    //    }()
    //}
    
    //5.延迟存储属性注意点
    //当结构体包含一个延迟存储属性时,只有var才能访问延迟存储属性,因为延迟属性初始化时需要改变结构体的内存
    struct Point {
        var x = 0
        var y = 0
        lazy var z = 0
    }
    var p0 = Point() //不能用let
    print(p0.z)
    
    //6.属性观察器
    //可以为非lazy的var存储属性设置属性观察器,willSet会传递新值,默认叫newValue,didSet会传递旧值,默认叫oldValue,在初始化器中设置属性值不会触发willSet和didSet
    struct Circle3 {
        var radius: Double {
            willSet {
                print("willSet",newValue)
            }
            didSet {
                print("didSet",oldValue,radius)
            }
        }
        init() {
            self.radius = 1.0
            print("Circle3 init!")
        }
    }
    var circle3 = Circle3() //Circle3 init!
    circle3.radius = 10.5  //willSet 10.5 didSet 1.0 10.5
    print(circle3.radius) //10.5
    
    //7.全局变量、局部变量
    //属性观察器、计算属性的功能,同样可以应用在全局变量、局部变量身上
    var num0: Int {
        get {
            return 10
        }
        set {
            print("setNum",newValue)
        }
    }
    num0 = 11 //setNum 11
    print(num0) //10
    
    //8.inout的再次研究
    struct Shape {
        var width: Int
        var side: Int {
            willSet {
                print("willSetSide",newValue)
            }
            didSet {
                print("didSetSide",oldValue,side)
            }
        }
        var girth: Int {
            set {
                width = newValue / side
                print("setGirth",newValue)
            }
            get {
                print("getGirth")
                return width * side
            }
        }
        func show() {
            print("width = \(width), side = \(side), girth = \(girth)")
        }
    }
    func test(_ num: inout Int) {
        num = 20
    }
    var s = Shape(width: 10, side: 4)
    test(&s.width)
    s.show() //getGirth //width = 20, side = 4, girth = 80
    print("------")
    test(&s.side) //willSetSide 20 //didSetSide 4 20
    s.show() //getGirth  //width = 20, side = 20, girth = 400
    print("-------")
    test(&s.girth) //getGirth  //setGirth 20
    s.show() //getGirth //width = 1, side = 20, girth = 20
    
    /*
     9.inout的本质总结
     如果实参有物理内存地址,且没有设置属性观察器,直接将实参的内存地址传入函数(实参进行引用传递);
     如果实参是计算属性或者设置了属性观察器,采取了Copy In Copy Out的做法,调用该函数时,先复制实参的值,产生副本【get】,将副本的内存地址传入函数(副本进行引用传递),在函数内部可以修改副本的值,函数返回后,再将副本的值覆盖实参的值[set]
     总结:inout的把本质就是引用传递(地址传递)
     */
    
    //10.类型属性
    /*
     实例属性:只能通过实例对象去访问
     存储实例属性:存储在实例对象的内存中,每个实例对象都有一份
     计算实例属性
     类型属性:只能通过类型去访问
     存储类型属性:整个程序运行过程中,就只有1份内存(类似于全局变量)
     计算类型属性
     可以通过static定义类型属性,如果是类,也可以用关键字class
     */
    struct Bus {
        static var count: Int = 0 //存储类型属性
        init() {
            Bus.count += 1
        }
    }
    let b1 = Bus()
    let b2 = Bus()
    let b3 = Bus()
    print(Bus.count) //3
    
    //11.类型属性细节:要设初始值,线程安全,可以用let
    /*
     不同于存储实例属性,你必须给存储类型属性设定初始值,因为类型没有实例对象那样的init初始化器来初始化属性。
     存储类型属性默认是lazy,会在第一次使用的时候才初始化,就算被多个线程访问,保证只会初始化一次底层用了dispatch_once,存储类型属性可以是let.
     枚举类型也可以定义类型属性:存储类型属性,计算类型属性
     */
    
    //12.单例模式
    public class FileManager {
        public static let shared = FileManager() //类型属性
        private init() { }
        func open() {
            
        }
    }
    FileManager.shared.open()
    public class FileManager0 {
        public static let shared = {
            //...
            return FileManager0()
        }()
        private init() {}
    }
    

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