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スウィフト合意

特定の機能のために必要なメソッドとプロパティを実装することで合意。

契約のいずれかの種類の要件を満たすことができる契約は、(適合)以下のように知られています。

クラス、構造体、または列挙型は、プロトコルに従って、プロトコル定義のメソッドや関数を完了するために、具体的な実装を提供することができます。

文法

次のように構文契約は、次のとおりです。

protocol SomeProtocol {
    // 协议内容
}

型定義の一部として、分離:プロトコルクラスに従うには、プロトコル名、ミドルコロンで名前を入力する必要があります。 複数のプロトコルを分離し、各プロトコル間にコンマを入れて、追従するとき。

struct SomeStructure: FirstProtocol, AnotherProtocol {
    // 结构体内容
}

クラスは親ながらプロトコルに従うことを持っている場合、親クラス名は、カンマで区切られた、プロトコル名の前に配置する必要があります。

class SomeClass: SomeSuperClass, FirstProtocol, AnotherProtocol {
    // 类的内容
}

プロパティの提供

プロトコルは、type属性メモリや計算のプロパティを指定せずに、class属性やプロパティの特定のインスタンスを指定するために使用されます。 また、読み取り専用または読み書きとして示されなければなりません。

本契約は、読み書き可能な、読み取り専用属性が{取得}によって表されるプロパティを表すために、{セットのget}を追加した後、変数var属性の型宣言を宣言することは通常です。

protocol classa {
    
    var marks: Int { get set }
    var result: Bool { get }
    
    func attendance() -> String
    func markssecured() -> String
    
}

protocol classb: classa {
    
    var present: Bool { get set }
    var subject: String { get set }
    var stname: String { get set }
    
}

class classc: classb {
    var marks = 96
    let result = true
    var present = false
    var subject = "Swift 协议"
    var stname = "Protocols"
    
    func attendance() -> String {
        return "The \(stname) has secured 99% attendance"
    }
    
    func markssecured() -> String {
        return "\(stname) has scored \(marks)"
    }
}

let studdet = classc()
studdet.stname = "Swift"
studdet.marks = 98
studdet.markssecured()

print(studdet.marks)
print(studdet.result)
print(studdet.present)
print(studdet.subject)
print(studdet.stname)

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

98
true
false
Swift 协议
Swift

規定を変異させる方法

時には、インスタンスメソッドでそれを変更する必要があります。

たとえば、値型(構造体、列挙型)インスタンスメソッド、プレフィックス機能として変異キーワードは、それがプロセスに属する属性することができ、そのインスタンスの値の変形例を示す、FUNC前に書かれました。

protocol daysofaweek {
    mutating func show()
}

enum days: daysofaweek {
    case sun, mon, tue, wed, thurs, fri, sat
    mutating func show() {
        switch self {
        case sun:
            self = sun
            print("Sunday")
        case mon:
            self = mon
            print("Monday")
        case tue:
            self = tue
            print("Tuesday")
        case wed:
            self = wed
            print("Wednesday")
        case mon:
            self = thurs
            print("Thursday")
        case tue:
            self = fri
            print("Friday")
        case sat:
            self = sat
            print("Saturday")
        default:
            print("NO Such Day")
        }
    }
}

var res = days.wed
res.show()

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

Wednesday

コンストラクタの規定

本契約は、指定されたコンストラクタを実装する人たちに従うことを、それを必要とするかもしれません。

あなたはコンストラクタが一致して定義で文を書いたように、通常のコンストラクタのように書くことができますが、中括弧とコンストラクタエンティティ構文を書かない以下のとおりです。

protocol SomeProtocol {
   init(someParameter: Int)
}

protocol tcpprotocol {
   init(aprot: Int)
}

クラスのコンストラクタの実装で指定されたプロトコル

あなたはクラスで合意コンストラクタに従ってください、そして、コンストラクタまたはクラスのコンストラクタを指定することが便利であるかどうかを指定することができます。 両方のケースでは、修飾語「必要」コンストラクタ上付き文字を達成するためにしなければなりません。

class SomeClass: SomeProtocol {
   required init(someParameter: Int) {
      // 构造器实现
   }
}

protocol tcpprotocol {
   init(aprot: Int)
}

class tcpClass: tcpprotocol {
   required init(aprot: Int) {
   }
}

必要なモディファイ保証を使用してください:契約のすべてのサブクラスに従う、それはまた、明示的な実装を提供したり、遂行するために、コンストラクタを継承することができます。

サブクラスは指定された親クラスのコンストラクタをオーバーライドし、コンストラクタは契約の条項に従う場合は、コンストラクタの実装が同時に必要とオーバーライド修飾子をマークする必要があります。

protocol tcpprotocol {
    init(no1: Int)
}

class mainClass {
    var no1: Int // 局部变量
    init(no1: Int) {
        self.no1 = no1 // 初始化
    }
}

class subClass: mainClass, tcpprotocol {
    var no2: Int
    init(no1: Int, no2 : Int) {
        self.no2 = no2
        super.init(no1:no1)
    }
    // 因为遵循协议,需要加上"required"; 因为继承自父类,需要加上"override"
    required override convenience init(no1: Int)  {
        self.init(no1:no1, no2:0)
    }
}
let res = mainClass(no1: 20)
let show = subClass(no1: 30, no2: 50)

print("res is: \(res.no1)")
print("res is: \(show.no1)")
print("res is: \(show.no2)")

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

res is: 20
res is: 30
res is: 50

プロトコルタイプ

契約自体は任意の機能を実装していませんが、使用するプロトコルタイプとして使用することができるが。

他のプロトコルは、同じ一般的なタイプを使用することができるように、使用シナリオ:

  • 機能として、メソッド、またはコンストラクタのパラメータ型または戻り値の型
  • 定数、変数、またはプロパティのタイプとして、
  • 配列、辞書や他のコンテナ要素タイプとして

protocol Generator {
    typealias members
    func next() -> members?
}

var items = [10,20,30].generate()
while let x = items.next() {
    print(x)
}

for lists in [1,2,3].map( {i in i*5}) {
    print(lists)
}

print([100,200,300])
print([1,2,3].map({i in i*10}))

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

10
20
30
5
10
15
[100, 200, 300]
[10, 20, 30]

延長契約にメンバーを追加します

私たちは、すでに存在するタイプ(クラス、構造体、列挙型など)を展開するために拡張することができます。

拡張機能は、すでに存在しているプロトコルの種類として、メンバープロパティ、メソッド、およびインデックスのスクリプトを追加することができます。

protocol AgeClasificationProtocol {
   var age: Int { get }
   func agetype() -> String
}

class Person {
   let firstname: String
   let lastname: String
   var age: Int
   init(firstname: String, lastname: String) {
      self.firstname = firstname
      self.lastname = lastname
      self.age = 10
   }
}

extension Person : AgeClasificationProtocol {
   func fullname() -> String {
      var c: String
      c = firstname + " " + lastname
      return c
   }
   
   func agetype() -> String {
      switch age {
      case 0...2:
         return "Baby"
      case 2...12:
         return "Child"
      case 13...19:
         return "Teenager"
      case let x where x > 65:
         return "Elderly"
      default:
         return "Normal"
      }
   }
}

継承契約

プロトコルは、新しいコンテンツが継承に基づいて合意を必要とする追加することができ、一つ以上の他のプロトコルを継承することができます。

構文は継承と、複数の継承された協定の間にカンマで区切られたクラスの継承プロトコル、次のようになります。

protocol InheritingProtocol: SomeProtocol, AnotherProtocol {
    // 协议定义
}

protocol Classa {
    var no1: Int { get set }
    func calc(sum: Int)
}

protocol Result {
    func print(target: Classa)
}

class Student2: Result {
    func print(target: Classa) {
        target.calc(1)
    }
}

class Classb: Result {
    func print(target: Classa) {
        target.calc(5)
    }
}

class Student: Classa {
    var no1: Int = 10
    
    func calc(sum: Int) {
        no1 -= sum
        print("学生尝试 \(sum) 次通过")
        
        if no1 <= 0 {
            print("学生缺席考试")
        }
    }
}

class Player {
    var stmark: Result!
    
    init(stmark: Result) {
        self.stmark = stmark
    }
    
    func print(target: Classa) {
        stmark.print(target)
    }
}

var marks = Player(stmark: Student2())
var marksec = Student()

marks.print(marksec)
marks.print(marksec)
marks.print(marksec)
marks.stmark = Classb()
marks.print(marksec)
marks.print(marksec)
marks.print(marksec)

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

学生尝试 1 次通过
学生尝试 1 次通过
学生尝试 1 次通过
学生尝试 5 次通过
学生尝试 5 次通过
学生缺席考试
学生尝试 5 次通过
学生缺席考试

独占契約

あなたが唯一のカテゴリ(クラス)に収まることができるクラスのキーワード拘束契約を追加することにより、プロトコルのリストを継承することができます入力します。

クラスは、最初のキーワードが連続してプロトコルのリストに表示されなければならない、その後、他の後継協定です。 形式は次のとおりです。

protocol SomeClassOnlyProtocol: class, SomeInheritedProtocol {
    // 协议定义
}

protocol TcpProtocol {
    init(no1: Int)
}

class MainClass {
    var no1: Int // 局部变量
    init(no1: Int) {
        self.no1 = no1 // 初始化
    }
}

class SubClass: MainClass, TcpProtocol {
    var no2: Int
    init(no1: Int, no2 : Int) {
        self.no2 = no2
        super.init(no1:no1)
    }
    // 因为遵循协议,需要加上"required"; 因为继承自父类,需要加上"override"
    required override convenience init(no1: Int)  {
        self.init(no1:no1, no2:0)
    }
}

let res = MainClass(no1: 20)
let show = SubClass(no1: 30, no2: 50)

print("res is: \(res.no1)")
print("res is: \(show.no1)")
print("res is: \(show.no2)")

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

res is: 20
res is: 30
res is: 50

合成プロトコル

我々は複数のプロトコルに従ってくださいする必要がある場合に非常に便利ですスウィフト合成サポート複数のプロトコル、。

構文は次のとおりです。

protocol<SomeProtocol, AnotherProtocol>

protocol Stname {
    var name: String { get }
}

protocol Stage {
    var age: Int { get }
}

struct Person: Stname, Stage {
    var name: String
    var age: Int
}

func show(celebrator: protocol<Stname, Stage>) {
    print("\(celebrator.name) is \(celebrator.age) years old")
}

let studname = Person(name: "Priya", age: 21)
print(studname)

let stud = Person(name: "Rehan", age: 29)
print(stud)

let student = Person(name: "Roshan", age: 19)
print(student)

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

Person(name: "Priya", age: 21)
Person(name: "Rehan", age: 29)
Person(name: "Roshan", age: 19)

一貫性検査協定

オペレータは、プロトコルへの準拠を確認するか、特定の型に強制することのようにISを使用することができます。

  • isインスタンスがかどうかを確認するために、オペレータ遵循特定の协议
  • as?インスタンスがされている任意の値、返す遵循契約は、プロトコルの種類を返すようにするときに、それ以外の場合は、返すnil
  • 必須のダウンキャストのための、強力なターン場合、ランタイムエラーが発生します失敗します。

次の例では、HasAreaプロトコルはダブルタイプ読み込み可能な面積を必要と定義しています。

protocol HasArea {
    var area: Double { get }
}

// 定义了Circle类,都遵循了HasArea协议
class Circle: HasArea {
    let pi = 3.1415927
    var radius: Double
    var area: Double { return pi * radius * radius }
    init(radius: Double) { self.radius = radius }
}

// 定义了Country类,都遵循了HasArea协议
class Country: HasArea {
    var area: Double
    init(area: Double) { self.area = area }
}

// Animal是一个没有实现HasArea协议的类
class Animal {
    var legs: Int
    init(legs: Int) { self.legs = legs }
}

let objects: [AnyObject] = [
    Circle(radius: 2.0),
    Country(area: 243_610),
    Animal(legs: 4)
]

for object in objects {
    // 对迭代出的每一个元素进行检查,看它是否遵循了HasArea协议
    if let objectWithArea = object as? HasArea {
        print("面积为 \(objectWithArea.area)")
    } else {
        print("没有面积")
    }
}

上記プログラム実行出力は、次のとおりです。

面积为 12.5663708
面积为 243610.0
没有面积