Python에서 클래스의 구식 스타일과 새 스타일의 차이점

2024-07-27

클래스 정의 방식:

  • 구식 스타일 클래스:
    class MyClass:
        def __init__(self):
            # 생성자 코드
        def my_method(self):
            # 메서드 코드
    

새 스타일 클래스에서는 object 클래스를 상속해야 합니다. 이는 모든 새 스타일 클래스가 기본 기능을 공유하도록 하며, Python 3.x에서 object 클래스가 기본 클래스로 설정되어 있기 때문입니다.

메서드 해결 순서:

  • 구식 스타일 클래스: 메서드 해결 순서는 먼저 클래스 내에서, 다음으로 부모 클래스에서 검색됩니다.
  • 새 스타일 클래스: 메서드 해결 순서는 MRO(Method Resolution Order) 알고리즘을 사용하여 클래스 계층 구조를 따라 검색됩니다. MRO는 먼저 현재 클래스를 검색하고, 다음으로 부모 클래스, 부모 클래스의 부모 클래스 순으로 검색합니다.

새 스타일 클래스의 MRO는 더 명확하고 예측 가능한 메서드 해결 순서를 제공합니다.

메타클래스:

  • 구식 스타일 클래스: 메타클래스를 직접 정의해야 합니다.
  • 새 스타일 클래스: 데코레이터를 사용하여 메타클래스를 정의할 수 있습니다.

새 스타일 클래스의 데코레이터는 메타클래스 정의를 더욱 간결하고 쉽게 만들어 줍니다.

기타 차이점:

  • 새 스타일 클래스는 다음과 같은 추가 기능을 제공합니다.
    • 수퍼콜: 부모 클래스의 메서드를 직접 호출할 수 있습니다.
    • 정적 메서드 및 클래스 메서드: 인스턴스와 관계없이 클래스 자체에 속하는 메서드를 정의할 수 있습니다.
    • 추상 메서드: 구현되지 않은 메서드를 정의하여 자식 클래스에서 반드시 구현해야 하는 메서드를 지정할 수 있습니다.



예제 코드

구식 스타일 클래스:

class Calculator:
    def __init__(self):
        self.result = 0

    def add(self, a, b):
        self.result = a + b

    def subtract(self, a, b):
        self.result = a - b

    def multiply(self, a, b):
        self.result = a * b

    def divide(self, a, b):
        self.result = a / b

    def get_result(self):
        return self.result

calculator = Calculator()
calculator.add(5, 3)
print(calculator.get_result())  # 8

calculator.subtract(10, 2)
print(calculator.get_result())  # 8

calculator.multiply(4, 3)
print(calculator.get_result())  # 12

calculator.divide(12, 4)
print(calculator.get_result())  # 3.0
class Calculator(object):
    def __init__(self):
        self.result = 0

    def add(self, a, b):
        self.result = a + b

    def subtract(self, a, b):
        self.result = a - b

    def multiply(self, a, b):
        self.result = a * b

    def divide(self, a, b):
        self.result = a / b

    def get_result(self):
        return self.result

calculator = Calculator()
calculator.add(5, 3)
print(calculator.get_result())  # 8

calculator.subtract(10, 2)
print(calculator.get_result())  # 8

calculator.multiply(4, 3)
print(calculator.get_result())  # 12

calculator.divide(12, 4)
print(calculator.get_result())  # 3.0

위 코드에서 볼 수 있듯이 새 스타일 클래스는 object 클래스를 상속하고 데코레이터를 사용하여 메서드를 정의합니다. 또한 super() 함수를 사용하여 부모 클래스의 메서드를 직접 호출할 수 있습니다.

참고:

  • 이 예제 코드는 기본적인 기능만 보여주는 것입니다. 실제 응용 프로그램에서는 더 많은 기능과 오류 처리를 추가해야 합니다.
  • Python 3.x에서 새 스타일 클래스를 사용하는 것이 좋습니다.



Python에서 클래스를 만드는 대체 방법

기본 클래스 사용:

class MyClass:
    # 클래스 변수 및 메서드 정의

상속:

class MyChildClass(MyClass):
    # 추가 변수 및 메서드 정의
class MyMetaClass(type):
    # 메타클래스 메서드 정의

class MyClass(metaclass=MyMetaClass):
    # 클래스 변수 및 메서드 정의

클래스를 만드는 대체 방법:

다음은 Python에서 클래스를 만드는 몇 가지 대체 방법입니다.

함수:

def create_class(name, bases, **kwargs):
    # 클래스 정의 로직
    return type(name, bases, kwargs)

MyClass = create_class('MyClass', (), {})

데코레이터:

def class_decorator(cls):
    # 클래스 변수 및 메서드 수정
    return cls

@class_decorator
class MyClass:
    pass

동적 클래스 생성:

MyClass = type('MyClass', (), {})

MyClass.name = 'My Class'

def my_method(self):
    print('My method')

MyClass.my_method = my_method

주의 사항:

  • 위의 대체 방법은 더 복잡하고 응용 범위가 제한적일 수 있습니다.
  • 일반적으로 기본 클래스, 상속, 메타클래스를 사용하는 것이 가장 간편하고 유연합니다.
  • 특별한 상황에서만 대체 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

예제:

다음은 함수를 사용하여 간단한 계산기 클래스를 만드는 예제입니다.

def create_calculator():
    class Calculator:
        def __init__(self):
            self.result = 0

        def add(self, a, b):
            self.result = a + b

        def subtract(self, a, b):
            self.result = a - b

        def multiply(self, a, b):
            self.result = a * b

        def divide(self, a, b):
            self.result = a / b

        def get_result(self):
            return self.result

    return Calculator

Calculator = create_calculator()

calculator = Calculator()
calculator.add(5, 3)
print(calculator.get_result())  # 8

calculator.subtract(10, 2)
print(calculator.get_result())  # 8

calculator.multiply(4, 3)
print(calculator.get_result())  # 12

calculator.divide(12, 4)
print(calculator.get_result())  # 3.0

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