作者刘文涛
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属性(Properties)
属性将值跟特定的类、结构或枚举关联。存储属性存储常量或变量作为实例的一部分,而计算属性计算(不是存储)一个值。计算属性可以用于类、结构体和枚举,存储属性只能用于类和结构体。
存储属性和计算属性通常与特定类型的实例关联。但是,属性也可以直接作用与类型本身,这种属性成为类型属性。
另外,还可以定义属性观察器来监控属性值的变化,以此来触发一个自定义的操作。属性观察器可以添加到自己定义的存储属性上,也可以添加到从父类继承的属性上。
存储属性
简单来说,一个存储属性就是存储在特定类或结构体实例里的一个常量或变量。存储属性可以是变量存储属性(用关键字 var 定义),也可以用常量存储属性(用关键字 let 定义)。
可以在定义存储属性的时候指定默认值,也可以在构造过程中设置或修改存储属性的值,甚至修改常量存储属性的值。
####常量结构体的存储属性
如果创建了一个结构体的实例并将其赋值给一个常量,则无法修改该实例的任何属性,即使有属性被声明为变量也不行。
这种行为是由于结构体属于值类型。当值类型的实例被声明为常量的时候,它的所有属性也就成了常量。
属于引用类型的类则不一样。把一个引用类型的实例赋给一个常量后,仍然可以修改该实例的变量属性。
延迟存储属性
延迟存储属性是指当第一次被调用的时候才会计算其初始值的属性。在属性声明前使用 lazy
来标示一个延迟存储属性。
注意:
必须将延迟存储属性声明成变量(使用关键字 var ),因为属性的初始值可能在实例构造完之后才会得到。而常量属性在构造过程完成之前必须要有初始值,因此无法声明成延迟属性。
延迟属性很有用,当属性的值依赖于在实例的构造过程结束后才会知道影响值的外部因素时,或者当获得属性的初始值需要复杂或大量计算时,可以只在需要的时候计算它。
下面的例子使用了延迟存储属性来避免复杂类中不必要的初始化。例子中定义了 DataImporter
和 DataManager
两个类,下面是部分代码:
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DataManager
类包含了一个名为 data
的存储属性,初始值是一个空的字符串(String
)数组。。这里没有给出全部代码,只需知道 DataManager
类的目的是管理和提供对这个字符串数组的访问即可。
DataManager
的一个功能是从文件导入数据,该功能由 DataImporter
类提供,DataImporter
完成初始化需要消耗不少时间:因为它的实例在初始化时可能要打开文件,还要读取文件内容到内存。
DataManager
管理数据时也可能不从文件中导入数据。所以当 DataManager
的实例被创建时,没必要创建一个DataImporter
的实例,更明智的做法是第一次用到 DataImporter
的时候才去创建它。
由于使用了 lazy
,importer
属性只有在第一次被访问的时候才被创建。比如访问它的属性 fileName
时:
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注意:
如果一个被标记为 lazy
的属性在没有初始化就同时被多个线程访问,则无法保证该属性只会被初始化一次。
计算属性
除存储属性外,类、结构体和枚举可以定义计算属性。计算属性不直接存储值,而是提供一个 getter 和一个可选的 setter,来间接获取和设置其他属性或变量的值。
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square
的 center
属性可以通过点运算符(square.center
)来访问,这会调用该属性的getter来获取它的值。跟直接返回已经存在的值不同,getter 实际上通过计算然后返回一个新的 Point
来表示 square
的中心点。如代码所示,它正确返回了中心点 (5,5)
。
center
属性之后被设置了一个新的值(15,15),设置属性 center
的值会调用它的 setter 来修饰属性 origin
的 x 和 y 的值,从而实现移动正方形到新的位置。
简化setter声明
如果计算属性的 setter 没有定义表示新值的参数名,则可以使用默认名称 newValue 。
只读计算属性
只有 getter 没有 setter 的计算属性就是只读计算属性。只读计算属性总是返回一个值,可以通过点运算符访问,但不能设置新的值。
注意:
必须使用 var 关键字定义计算属性,包括只读计算属性,因为它们的值不是固定的。 let 关键字只用来声明常量属性,表示初始化后再也无法修改的值。
只读计算属性的声明可以去掉 get
关键字和花括号:
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属性观察器
属性观察器监控和响应属性值的变化,每次属性被设置值的时候都会调用属性观察器,即使新值和当前值相同的时候也不例外。
可以为除了延迟存储属性之外的其他存储属性添加属性观察器,也可以通过重写属性的方式为继承的属性(包括存储属性和计算属性)添加属性观察器。你不必为非重写的计算属性添加属性观察器,因为可以通过它的 setter 直接监控和影响值的变化。
可以为属性添加如下的一个或全部观察器:
• willSet
在新的值被设置之前调用
• didSet
在新的值被设置之后立即调用
willSet
观察器会将新的属性值作为常量参数传入,在 willSet
的实现代码中可以为这个参数指定一个名称,如果不指定则参数仍然可用,这时使用默认名称 newValue
表示。
同样的,didSet
观察器会将旧的属性值作为参数传入,可以为该参数命名或者使用默认参数名 oldValue
。如果在 didSet
方法中再次对该属性赋值,那么新值会覆盖旧的值。
下面是一个 willSet
和 didSet
实际运用的例子,其中定义了一个名为 stepCounter
的类,用来统计一个人步行时的总步数。这个类可以跟计步器或其他日常锻炼的统计装置的输入数据配合使用。
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stepCounter
类定义了一个 Int
类型的属性 totalSteps
,它是一个存储属性,包含 willSet
和 didSet
观察器。
当 totalSteps
被设置新值的时候,他的 willSet
和 didSet
观察器会被调用,即使新值和当前值完全相同也会被调用。
例子中的 willSet
观察器将表示新值的参数自定义为 newTotalSteps
,这个观察器只是简单的将新的值输出。didSet
观察器在 totalSteps
的值改变后被调用,它把新值和旧值进行对比,didSet
没有为旧值提供自定义名称,所以默认值 oldValue
表示旧值的参数名。
注意:
如果将属性通过 in-out 方式传入函数,willSet
和 didSet
也会调用。这是因为 in-out 参数采用了拷入拷出模式:即在函数内部使用的是参数的 copy,函数结束后,又对参数重新赋值。
全局变量和局部变量
计算属性和属性观察器所描述的功能也可以用于全局变量和局部变量。全局变量是在函数、方法、闭包或任何类型之外定义的变量。局部变量是在函数、方法或闭包内部定义的变量。
前面的章节提到的全局或局部变量都属于存储型变量,跟存储属性类似,它为特定类型的值提供存储空间,并允许读取和写入。
另外,在全局或局部范围都可以定义计算型变量和为存储型变量定义观察器。计算型变量跟计算属性一样,返回一个计算结果而不是存储值,声明格式也完全一样。
注意:
全局的常量或变量都是延迟计算的,跟延迟存储属性相似,不同的地方在于,全局的常量或变量不需要标记 lazy
修饰符。
局部范围的常量或变量从不延迟计算。
类型属性
实例属性属于一个特定类型的实例,每创建一个实例,实例都拥有属于自己的一套属性值,实例之间的属性相互独立。
也可以为类型本身定义属性,无论创建了多少个该类型的实例,这些属性都只有唯一一份。这种属性就是类型属性。
类型属性用于定义某个类型所有实例共享的数据,比如所有实例都能用的一个常量(就行C语言中的静态常量),或者所有实例都能访问的一个变量(就行C语言中的静态变量)。
存储型类型属性可以是变量或常量,计算型类型属性跟实例的计算型属性一样只能定义成变量属性。
注意:
跟实例的存储属性不同,必须给存储型类型属性指定默认值,因为类型本身没有构造器,也就无法在初始化过程中使用构造器给类型属性赋值。
存储型类型属性是延迟初始化的,它们只有在第一次被访问的时候才会被初始化。即使它们被多个线程同时访问,系统也保证只会对其进行一次初始化,并且不需要对其使用 lazy
修饰符。
类型属性语法
在 C 或 OC 中,与某个类型关联的静态常量和静态变量,是作为全局静态变量定义的。但在Swift中,类型属性是作为类型定义的一部分写在类型最外层的花括号内,因此它的作用范围也就在类型支持的范围内。
使用关键字 static
来定义类型属性。在为类定义计算型类型属性时,可以改用关键字 class
来支持子类对父类的实现进行重写。下面的例子演示了存储型和计算型类型属性的语法:
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注意:
例子中的计算型类型属性是只读的,但是也可以定义可读可写的计算型类型属性,跟计算型实例属性的语法相同。
获取和设置类型属性的值
跟实例属性一样,类型属性也是通过点运算符来访问。但是,类型属性是通过类型本身来访问,而不是通过实例。比如:
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