✔ 클래스는 함수이며 기존 프로토타입 기반 패턴을 클래스 기반 패턴처럼 사용할 수 있도록 하는 문법적 설탕이라 볼 수 있음 -> 새로운 객체 생성 메커니즘
✔ 클래스는 생성자 함수와 매우 유사하게 동작하지만 차이점이 있음
- 클래스를 new 연산자 없이 호출하면 에러 발생
생성자 함수를 new 연산자 없이 호출하면 일반 함수로서 호출됨- 클래스는 상속을 지원하는 extends와 super 키워드를 제공
생성자 함수는 extends와 super 키워드를 지원하지 않음- 클래스는 호이스팅이 발생하지 않는 것처럼 동작
함수 선언문으로 정의된 생성자 함수는 함수 호이스팅이 발생
함수 표현식으로 정의된 생성자 함수는 변수 호이스팅이 발생- 클래스 내의 모든 코드에는 암묵적으로 strict mode가 실행되며 해제할 수 없음
생성자 함수는 암묵적으로 strict mode가 지정되지 않음- 클래스의 constructor, 프로토타입 메서드, 정적 메서드는 모두 프로퍼티 어트리뷰트 [[Enumerable]]의 값이 false다 (= 열거되지 않는다)
✔ 클래스는 값처럼 사용할 수 있는 일급 객체 = 함수
// 클래스 선언문
class Person {}
// 익명 클래스 표현식
const Person = class {};
// 기명 클래스 표현식
const Person = class MyClass {};
✔ 클래스 몸체에는 0개 이상의 메서드만 정의
-> constructor(생성자), 프로토타입 메서드, 정적 메서드
// 클래스 선언문
class Person {
// 생성자
constructor(name){
// 인스턴스 생성 및 초기화
this.name = name; // name 프로퍼티는 public
}
// 프로토타입 메서드
sayHi(){
console.log(`Hi! My name is ${this.name}`);
}
// 정적 메서드
static sayHello(){
console.log('Hello!');
}
}
// 인스턴스 생성
const me = new Person('Lee');
// 인스턴스의 프로퍼티 참조
console.log(me.name); // Lee
// 프로토타입 메서드 호출
me.sayHi(); // Hi! My name is Lee
// 정적 메서드 호출
Person.sayHello(); // Hello!
✔ 클래스는 함수로 평가됨
✔ 클래스는 정의 이전에 참조할 수 없음
✔ 클래스 선언문도 변수 선언, 함수 정의와 마찬가지로 호이스팅이 발생
(클래스는 let, const 키워드로 선언한 변수처럼 호이스팅)
-> 따라서 클래스 선언문 이전에 일시적 사각지대에 빠지기 때문에 호이스팅이 발생하지 않는 것처럼 동작
✔ 클래스는 생성자 함수이며 new 연산자와 함께 호출되어 인스턴스를 생성함
class Person {}
// 인스턴스 생성
const me = new Person();
console.log(me); // Person {}
✔ 클래스 몸체에는 0개 이상의 메서드만 정의
-> constructor(생성자), 프로토타입 메서드, 정적 메서드
class Person {}
// 인스턴스 생성
constructor(name){
// 인스턴스 생성 및 초기화
this.name = name;
}
}
✔ constructor는 클래스 내에 최대 한개만 존재 가능
✔ constructor 는 생략 가능
✔ constructor를 생략한 클래스는 빈 constructor에 의해 빈 객체를 생성
✔ constructor 내부에서 return 문을 반드시 생략
// 생성자 함수
function Person(name){
this.name = name;
}
// 프로토타입 메서드
Person.prototype.sayHi = function(){
console.log(`Hi! My name is ${this.name}`);
};
const me = new Person('Lee');
me.sayHi(); // Hi! My name is Lee
✔ 클래스는 생성자 함수와 마찬가지로 프로토타입 기반의 객체 생성 메커니즘
class Person {
// 생성자
constructor(name) {
// 인스턴스 생성 및 초기화
this.name = name;
}
// 정적 메서드
static sayHi() {
console.log('Hi!');
}
}
✔ 정적 메서드는 클래스에 바인딩된 메서드가 됨
✔ 정적 메서드는 클래스 정의 이후 인스턴스를 생성하지 않아도 호출 할 수 있음
✔ 정적 메서드는 인스턴스로 호출할 수 없음
-> 인스턴스의 프로토타입 체인 상에는 클래스가 존재하지 않기 때문에 인스턴스로 클래스의 메서드를 상속받을 수 없다.
- 정적 메서드와 프로토타입 메서드는 자신이 속해 있는 프로토타입 체인이 다르다.
- 정적 메서드는 클래스로 호출하고 프로토타입 메서드는 인스턴스로 호출
- 정적 메서드는 인스턴스 프로퍼티를 참조할 수 없지만 프로토타입 메서드는 인스턴스 프로퍼티를 참조할 수 있음
- function 키워드를 생략한 메서드 축약 표현을 사용
- 객체 리터럴과 다르게 클래스에 메서드를 정의할 때는 콤마가 필요없다.
- 암묵적으로 stirct mode로 실행된다.
- for...in 문이나 Object.keys 메서드 등으로 열거할 수 없다. 프로퍼티의 열거 가능 여부를 나타내며, 불리언 값을 갖는 프로퍼티 어트리뷰트 [[Enumerable]]의 값이 false다.
- 내부 메서드 [[Construct]]를 갖지 않는 non-constructor다.
따라서 new연산자와 함께 호출할 수 없다.
✔ 인스턴스 생성과 this 바인딩 -> 인스턴스 초기화 -> 인스턴스 반환
class Person {
constructor(name) {
// 인스턴스 프로퍼티
this.name = name; // name 프로퍼티는 public
}
}
const me = new Person('Lee');
console.log(me); // Person {name: "Lee"}
접근자 프로퍼티
✔ 자체적으로 값([[Value]])을 갖지 않고 다른 데이터 프로퍼티의 값을 읽거나 저장할 때 사용하는 접근자 함수로 구성된 프로퍼티
✔ getter 함수와 setter 함수로 구성
클래스 필드 정의 제안
✔ 클래스 필드 - 클래스 기반 객체지향 언어에서 클래스가 생성할 인스턴스의 프로퍼티를 가리키는 용어
✔ 최신 브라우저와 최신 Node.js에서는 클래스 필드를 클래스 몸체에 정의할 수 있음
-> 클래스 몸체에서 클래스 필드를 정의하는 경우 this에 클래스 필드를 바인딩 하면 안됨
class Perosn {
// 클래스 필드 정의
name = 'Lee';
}
const me = new Person();
console.log(me); // Person {name: 'Lee'}
class Perosn {
// private 필드 정의
#name = '';
constructor(name) {
// private 필드 참조
this.#name = name;
}
}
const me = new Person('Lee');
// private 필드 #name은 클래스 외부에서 참조할 수 없다.
console.log(me.#name); // SyntaxError: private field~
접근 가능성 | public | private |
---|---|---|
클래스 내부 | O | O |
자식 클래스 내부 | O | X |
클래스 인스턴스를 통한 접근 | O | X |
class MyMath {
// static public 필드 정의
staitc PI = 22 / 7;
// static private 필드 정의
static #num = 10;
// static 메서드
static increment() {
return ++MyMath.#num;
}
}
console.log(MyMath.PI); // 3.1428571..
console.log(MyMath.increment()); // 11
클래스 상속과 생성자 함수 상속
✔ 상속에 의한 클래스 확장은 기존 클래스를 상속받아 새로운 클래스를 확장하여 정의
✔ 클래스는 상속을 통해 다른 클래스를 확장할 수 있는 문법인 extends 키워드가 기본적으로 제공
extends 키워드
✔ 상속을 통해 클래스를 확장하려면 extends 키워드 사용
✔ extends 키워드의 역할은 수퍼클래스와 서브클래스 간의 상속 관계를 설정하는 것
// 수퍼(베이스,부모) 클래스
class Base {}
// 서브(파생, 자식) 클래스
class Derived extends Base {}
// 생성자 함수
function Base(a) {
this.a = a;
}
// 생성자 함수를 상속받는 서브클래스
class Derived extends Base {}
const derived = new Derived(1);
console.log(derived); // Derived {a: 1}
// 수퍼 클래스
class Base() {
constructor() {}
}
// 서브 클래스
class Derived extends Base{
constructor(...args){ super(...args);}
}
const derived = new Derived();
console.log(derived); // Derived {}
✔ 동작 방식
super를 호출하면 수퍼클래스의 construcotr를 호출함
- 서브클래스에서 constructor를 생략하지 않는 경우 서브클래스의 constructor에서는 반드시 super를 호출해야함
- 서브클래스의 constructor에서 super를 호출하기 전에는 this를 참조할 수 없음
- super는 반드시 서브클래스의 constructor에서만 호출함
서브클래스가 아닌 클래스의 construcotr나 함수에서 super를 호출하면 에러가 발생
super를 참조하면 수퍼클래스의 메서드를 호출할 수 있음
- 서브클래스의 프로토타입 메서드 내에서 super.sayHi는 수퍼클래스의 프로토타입 메서드 sayHi를 가리킴
- 서브클래스의 정적 메서드 내에서 super.saytHi는 수퍼클래스의 정적 메서드 sayHi를 가리킴