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詳情轉自:http://wiki.jikexueyuan.com/project/swift/chapter2/07_Closures.html
擴充就是向一個已有的類、結構體、枚舉類型或者協議類型添加新功能(functionality)。這包括在沒有許可權擷取原始原始碼的情況下擴充類型的能力(即逆向建模)。擴充和 Objective-C 中的分類(categories)類似。(不過與 Objective-C 不同的是,Swift 的擴充沒有名字。)
Swift 中的擴充可以:
- 添加計算型屬性和計算型靜態屬性
- 定義執行個體方法和類型方法
- 提供新的構造器
- 定義下標
- 定義和使用新的巢狀型別
- 使一個已有類型符合某個協議
在 Swift 中,你甚至可以對一個協議(Protocol)進行擴充,提供協議需要的實現,或者添加額外的功能能夠對合適的類型帶來額外的好處。你可以從協議擴充擷取更多的細節。
注意:
擴充可以對一個類型添加新的功能,但是不能重寫已有的功能。
擴充文法(Extension Syntax)
聲明一個擴充使用關鍵字extension
:
extension SomeType { // 加到SomeType的新功能寫到這裡}
一個擴充可以擴充一個已有類型,使其能夠適配一個或多個協議(protocol)。當這種情況發生時,協議的名字應該完全按照類或結構體的名字的方式進行書寫:
extension SomeType: SomeProtocol, AnotherProctocol { // 協議實現寫到這裡}
按照這種方式添加的協議遵循者(protocol conformance)被稱之為在擴充中添加協議成員
注意:
如果你定義了一個擴充向一個已有類型添加新功能,那麼這個新功能對該類型的所有已有執行個體中都是可用的,即使它們是在你的這個擴充的前面定義的。
計算型屬性(Computed Properties)
擴充可以向已有類型添加計算型執行個體屬性和計算型類型屬性。下面的例子向 Swift 的內建Double
類型添加了5個計算型執行個體屬性,從而提供與距離單位協作的基本支援:
extension Double { var km: Double { return self * 1_000.0 } var m : Double { return self } var cm: Double { return self / 100.0 } var mm: Double { return self / 1_000.0 } var ft: Double { return self / 3.28084 }}let oneInch = 25.4.mmprint("One inch is \(oneInch) meters")// 列印輸出:"One inch is 0.0254 meters"let threeFeet = 3.ftprint("Three feet is \(threeFeet) meters")// 列印輸出:"Three feet is 0.914399970739201 meters"
這些計算屬性工作表達的含義是把一個Double
型的值看作是某單位下的長度值。即使它們被實現為計算型屬性,但這些屬性仍可以接一個帶有dot文法的浮點型字面值,而這恰恰是使用這些浮點型字面量實現距離轉換的方式。
在上述例子中,一個Double
型的值1.0
被用來表示“1米”。這就是為什麼m
計算型屬性返回self
——運算式1.m
被認為是計算1.0
的Double
值。
其它單位則需要一些轉換來表示在米下測量的值。1千米等於1,000米,所以km
計算型屬性要把值乘以1_000.00
來轉化成單位米下的數值。類似地,1米有3.28024英尺,所以ft
計算型屬性要把對應的Double
值除以3.28024
來實現英尺到米的單位換算。
這些屬性是唯讀計算型屬性,所有從簡考慮它們不用get
關鍵字表示。它們的傳回值是Double
型,而且可以用於所有接受Double
的數學計算中:
let aMarathon = 42.km + 195.mprint("A marathon is \(aMarathon) meters long")// 列印輸出:"A marathon is 42195.0 meters long"
注意:
擴充可以添加新的計算屬性,但是不可以添加儲存屬性,也不可以向已有屬性添加屬性觀測器(property observers)。
構造器(Initializers)
擴充可以向已有類型添加新的構造器。這可以讓你擴充其它類型,將你自己的定製類型作為構造器參數,或者提供該類型的原始實現中沒有包含的額外初始化選項。
擴充能向類中添加新的便利構造器,但是它們不能向類中添加新的指定構造器或析構器。指定構造器和析構器必須總是由原始的類實現來提供。
注意:
如果你使用擴充向一個實值型別添加一個構造器,在該實值型別已經向所有的儲存屬性提供預設值,而且沒有定義任何定製構造器(custom initializers)時,你可以在實值型別的擴充構造器中調用預設構造器(default initializers)和逐一成員構造器(memberwise initializers)。
正如在實值型別的構造器代理中描述的,如果你已經把構造器寫成實值型別原始實現的一部分,上述規則不再適用。
下面的例子定義了一個用於描述幾何矩形的定製結構體Rect
。這個例子同時定義了兩個輔助結構體Size
和Point
,它們都把0.0
作為所有屬性的預設值:
struct Size { var width = 0.0, height = 0.0}struct Point { var x = 0.0, y = 0.0}struct Rect { var origin = Point() var size = Size()}
因為結構體Rect
提供了其所有屬性的預設值,所以正如預設構造器中描述的,它可以自動接受一個預設構造器和一個逐一成員構造器。這些構造器可以用於構造新的Rect
執行個體:
let defaultRect = Rect()let memberwiseRect = Rect(origin: Point(x: 2.0, y: 2.0), size: Size(width: 5.0, height: 5.0))
你可以提供一個額外的使用特殊中心點和大小的構造器來擴充Rect
結構體:
extension Rect { init(center: Point, size: Size) { let originX = center.x - (size.width / 2) let originY = center.y - (size.height / 2) self.init(origin: Point(x: originX, y: originY), size: size) }}
這個新的構造器首先根據提供的center
和size
值計算一個合適的原點。然後調用該結構體自動的逐一成員構造器init(origin:size:)
,該構造器將新的原點和大小存到了合適的屬性中:
let centerRect = Rect(center: Point(x: 4.0, y: 4.0), size: Size(width: 3.0, height: 3.0))// centerRect的原點是 (2.5, 2.5),大小是 (3.0, 3.0)
注意:
如果你使用擴充提供了一個新的構造器,你依舊有責任保證構造過程能夠讓所有執行個體完全初始化。
方法(Methods)
擴充可以向已有類型添加新的執行個體方法和類型方法。下面的例子向Int
類型添加一個名為repetitions
的新執行個體方法:
extension Int { func repetitions(task: () -> ()) { for i in 0..<self { task() } }}
這個repetitions
方法使用了一個() -> ()
類型的單參數(single argument),表明函數沒有參數而且沒有傳回值。
定義該擴充之後,你就可以對任意整數調用repetitions
方法,實現的功能則是多次執行某任務:
3.repetitions({ print("Hello!") })// Hello!// Hello!// Hello!
可以使用 trailing 閉包使調用更加簡潔:
3.repetitions{ print("Goodbye!")}// Goodbye!// Goodbye!// Goodbye!
可變執行個體方法(Mutating Instance Methods)
通過擴充添加的執行個體方法也可以修改該執行個體本身。結構體和枚舉類型中修改self
或其屬性的方法必須將該執行個體方法標註為mutating
,正如來自原始實現的修改方法一樣。
下面的例子向Swift的Int
類型添加了一個新的名為square
的修改方法,來實現一個原始值的平方計算:
extension Int { mutating func square() { self = self * self }}var someInt = 3someInt.square()// someInt 現在值是 9
下標(Subscripts)
擴充可以向一個已有類型添加新下標。這個例子向Swift內建類型Int
添加了一個整型下標。該下標[n]
返回十進位數字從右向左數的第n個數字
- 123456789[0]返回9
- 123456789[1]返回8
...等等
extension Int { subscript(var digitIndex: Int) -> Int { var decimalBase = 1 while digitIndex > 0 { decimalBase *= 10 --digitIndex } return (self / decimalBase) % 10 }}746381295[0]// returns 5746381295[1]// returns 9746381295[2]// returns 2746381295[8]// returns 7
如果該Int
值沒有足夠的位元,即下標越界,那麼上述實現的下標會返回0,因為它會在數字左邊自動補0:
746381295[9]//returns 0, 即等同於:0746381295[9]
巢狀型別(Nested Types)
擴充可以向已有的類、結構體和枚舉添加新的巢狀型別:
extension Int { enum Kind { case Negative, Zero, Positive } var kind: Kind { switch self { case 0: return .Zero case let x where x > 0: return .Positive default: return .Negative } }}
該例子向Int
添加了新的嵌套枚舉。這個名為Kind
的枚舉表示特定整數的類型。具體來說,就是表示整數是正數,零或者負數。
這個例子還向Int
添加了一個新的計算執行個體屬性,即kind
,用來返回合適的Kind
枚舉成員。
現在,這個嵌套枚舉可以和一個Int
值聯合使用了:
func printIntegerKinds(numbers: [Int]) { for number in numbers { switch number.kind { case .Negative: print("- ", appendNewline: false) case .Zero: print("0 ", appendNewline: false) case .Positive: print("+ ", appendNewline: false) } } print("")}printIntegerKinds([3, 19, -27, 0, -6, 0, 7])// prints "+ + - 0 - 0 +"
函數printIntegerKinds
的輸入是一個Int
數組值並對其字元進行迭代。在每次迭代過程中,考慮當前字元的kind
計算屬性,並列印出合適的類別描述。
注意: 由於已知number.kind
是Int.Kind
型,所以Int.Kind
中的所有成員值都可以使用switch
語句裡的形式簡寫,比如使用 . Negative
代替Int.Kind.Negative
。
進擊的雨燕-------------擴充