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> 翻譯:[lyuka](https://github.com/lyuka)
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> 校對:[Hawstein](https://github.com/Hawstein)
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#擴展(Extensions)
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本頁包含內容:
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- [擴展語法](#extension_syntax)
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- [計算型屬性](#computed_properties)
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- [構造器](#initializers)
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- [方法](#methods)
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- [下標](#subscripts)
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- [嵌套類型](#nested_types)
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*擴展*就是向一個已有的類、結構體或枚舉類型添加新功能(functionality)。這包括在沒有權限獲取原始源代碼的情況下擴展類型的能力(即*逆向建模*)。擴展和 Objective-C 中的分類(categories)類似。(不過與Objective-C不同的是,Swift 的擴展沒有名字。)
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Swift 中的擴展可以:
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- 添加計算型屬性和計算靜態屬性
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- 定義實例方法和類型方法
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- 提供新的構造器
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- 定義下標
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- 定義和使用新的嵌套類型
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- 使一個已有類型符合某個協議
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>注意:
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如果你定義了一個擴展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實例中都是可用的,即使它們是在你的這個擴展的前面定義的。
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<a name="extension_syntax"></a>
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## 擴展語法(Extension Syntax)
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聲明一個擴展使用關鍵字`extension`:
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```swift
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extension SomeType {
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// 加到SomeType的新功能寫到這裡
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}
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```
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一個擴展可以擴展一個已有類型,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:
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```swift
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extension SomeType: SomeProtocol, AnotherProctocol {
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// 協議實現寫到這裡
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}
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```
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按照這種方式添加的協議遵循者(protocol conformance)被稱之為[在擴展中添加協議遵循者](21_Protocols.html#adding_protocol_conformance_with_an_extension)
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<a name="computed_properties"></a>
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## 計算型屬性(Computed Properties)
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擴展可以向已有類型添加計算型實例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個計算型實例屬性,從而提供與距離單位協作的基本支持。
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```swift
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extension Double {
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var km: Double { return self * 1_000.0 }
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var m : Double { return self }
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var cm: Double { return self / 100.0 }
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var mm: Double { return self / 1_000.0 }
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var ft: Double { return self / 3.28084 }
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}
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let oneInch = 25.4.mm
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println("One inch is \(oneInch) meters")
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// 打印輸出:"One inch is 0.0254 meters"
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let threeFeet = 3.ft
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println("Three feet is \(threeFeet) meters")
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// 打印輸出:"Three feet is 0.914399970739201 meters"
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```
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這些計算屬性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語法的浮點型字面值,而這恰恰是使用這些浮點型字面量實現距離轉換的方式。
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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`——表達式`1.m`被認為是計算`1.0`的`Double`值。
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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。
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這些屬性是只讀的計算型屬性,所有從簡考慮它們不用`get`關鍵字表示。它們的返回值是`Double`型,而且可以用於所有接受`Double`的數學計算中:
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```swift
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let aMarathon = 42.km + 195.m
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println("A marathon is \(aMarathon) meters long")
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// 打印輸出:"A marathon is 42495.0 meters long"
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```
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>注意:
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擴展可以添加新的計算屬性,但是不可以添加存儲屬性,也不可以向已有屬性添加屬性觀測器(property observers)。
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<a name="initializers"></a>
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## 構造器(Initializers)
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擴展可以向已有類型添加新的構造器。這可以讓你擴展其它類型,將你自己的定制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。
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擴展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函數。指定構造器和析構函數必須總是由原始的類實現來提供。
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> 注意:
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如果你使用擴展向一個值類型添加一個構造器,在該值類型已經向所有的存儲屬性提供默認值,而且沒有定義任何定制構造器(custom initializers)時,你可以在值類型的擴展構造器中調用默認構造器(default initializers)和逐一成員構造器(memberwise initializers)。
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正如在值類型的構造器委託中描述的,如果你已經把構造器寫成值類型原始實現的一部分,上述規則不再適用。
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下面的例子定義了一個用於描述幾何矩形的定制結構體`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`作為所有屬性的默認值:
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```swift
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struct Size {
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var width = 0.0, height = 0.0
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}
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struct Point {
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var x = 0.0, y = 0.0
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}
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struct Rect {
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var origin = Point()
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var size = Size()
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}
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```
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因為結構體`Rect`提供了其所有屬性的默認值,所以正如默認構造器中描述的,它可以自動接受一個默認的構造器和一個成員級構造器。這些構造器可以用於構造新的`Rect`實例:
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```swift
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let defaultRect = Rect()
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let memberwiseRect = Rect(origin: Point(x: 2.0, y: 2.0),
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size: Size(width: 5.0, height: 5.0))
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```
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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展`Rect`結構體:
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```swift
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extension Rect {
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init(center: Point, size: Size) {
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let originX = center.x - (size.width / 2)
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let originY = center.y - (size.height / 2)
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self.init(origin: Point(x: originX, y: originY), size: size)
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}
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}
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```
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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:
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```swift
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let centerRect = Rect(center: Point(x: 4.0, y: 4.0),
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size: Size(width: 3.0, height: 3.0))
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// centerRect的原點是 (2.5, 2.5),大小是 (3.0, 3.0)
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```
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>注意:
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如果你使用擴展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實例完全初始化。
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<a name="methods"></a>
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## 方法(Methods)
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擴展可以向已有類型添加新的實例方法和類型方法。下面的例子向`Int`類型添加一個名為`repetitions`的新實例方法:
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```swift
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extension Int {
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func repetitions(task: () -> ()) {
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for i in 0..self {
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task()
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}
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}
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}
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```
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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返回值。
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定義該擴展之後,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:
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```swift
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3.repetitions({
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println("Hello!")
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})
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// Hello!
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// Hello!
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// Hello!
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```
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可以使用 trailing 閉包使調用更加簡潔:
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```swift
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3.repetitions{
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println("Goodbye!")
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}
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// Goodbye!
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// Goodbye!
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// Goodbye!
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```
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<a name="mutating_instance_methods"></a>
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### 修改實例方法(Mutating Instance Methods)
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通過擴展添加的實例方法也可以修改該實例本身。結構體和枚舉類型中修改`self`或其屬性的方法必須將該實例方法標注為`mutating`,正如來自原始實現的修改方法一樣。
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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:
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```swift
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extension Int {
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mutating func square() {
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self = self * self
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}
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}
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var someInt = 3
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someInt.square()
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// someInt 現在值是 9
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```
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<a name="subscripts"></a>
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## 下標(Subscripts)
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擴展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]`返回十進制數字從右向左數的第n個數字
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- 123456789[0]返回9
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- 123456789[1]返回8
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...等等
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```swift
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extension Int {
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subscript(digitIndex: Int) -> Int {
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var decimalBase = 1
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for _ in 1...digitIndex {
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decimalBase *= 10
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}
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return (self / decimalBase) % 10
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}
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}
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746381295[0]
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// returns 5
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746381295[1]
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// returns 9
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746381295[2]
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// returns 2
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746381295[8]
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// returns 7
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```
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如果該`Int`值沒有足夠的位數,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:
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```swift
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746381295[9]
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//returns 0, 即等同於:
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0746381295[9]
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```
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<a name="nested_types"></a>
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## 嵌套類型(Nested Types)
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擴展可以向已有的類、結構體和枚舉添加新的嵌套類型:
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```swift
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extension Character {
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enum Kind {
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case Vowel, Consonant, Other
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}
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var kind: Kind {
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switch String(self).lowercaseString {
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case "a", "e", "i", "o", "u":
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return .Vowel
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case "b", "c", "d", "f", "g", "h", "j", "k", "l", "m",
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"n", "p", "q", "r", "s", "t", "v", "w", "x", "y", "z":
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return .Consonant
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default:
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return .Other
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}
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}
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}
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```
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該例子向`Character`添加了新的嵌套枚舉。這個名為`Kind`的枚舉表示特定字符的類型。具體來說,就是表示一個標準的拉丁腳本中的字符是元音還是輔音(不考慮口語和地方變種),或者是其它類型。
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這個例子還向`Character`添加了一個新的計算實例屬性,即`kind`,用來返回合適的`Kind`枚舉成員。
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現在,這個嵌套枚舉可以和一個`Character`值聯合使用了:
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```swift
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func printLetterKinds(word: String) {
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println("'\\(word)' is made up of the following kinds of letters:")
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for character in word {
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switch character.kind {
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case .Vowel:
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print("vowel ")
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case .Consonant:
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print("consonant ")
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case .Other:
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print("other ")
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}
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}
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print("\n")
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}
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printLetterKinds("Hello")
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// 'Hello' is made up of the following kinds of letters:
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// consonant vowel consonant consonant vowel
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```
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函數`printLetterKinds`的輸入是一個`String`值並對其字符進行迭代。在每次迭代過程中,考慮當前字符的`kind`計算屬性,並打印出合適的類別描述。所以`printLetterKinds`就可以用來打印一個完整單詞中所有字母的類型,正如上述單詞`"hello"`所展示的。
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>注意:
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由於已知`character.kind`是`Character.Kind`型,所以`Character.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 `.Vowel`代替`Character.Kind.Vowel`
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