0Pricing
Python Academy · Lección

Polimorfismo y tipado de pato

Escriba código polimórfico que funcione con cualquier objeto compatible.

Polimorfismo y tipado de pato es una lección gratuita de Python Academy en CoddyKit. Esta es la lección 4 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Python Academy, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Python Academy incluye 4 lecciones en total.

Introducción

El polimorfismo permite que distintos objetos respondan a la misma interfaz. El tipado pato significa que, si se comporta como un pato, es un pato.

¿Qué es el polimorfismo?

Polimorfismo significa «muchas formas». El mismo nombre de método funciona de manera diferente en distintos objetos. Python lo adopta ampliamente.
class Cat:
    def speak(self): return 'Meow'
class Dog:
    def speak(self): return 'Woof'
for animal in [Cat(), Dog()]:
    print(animal.speak())

Tipado pato

Python no requiere una jerarquía de clases para el polimorfismo. Si un objeto tiene el método adecuado, funciona. No se necesitan interfaces.
class Duck:
    def quack(self): return 'Quack'
class Person:
    def quack(self): return 'I am quacking like a duck'
def make_it_quack(duck):
    print(duck.quack())
make_it_quack(Duck())
make_it_quack(Person())

Funciones polimórficas

len() funciona con cadenas, listas, diccionarios y tuplas porque todos implementan __len__. Esto es polimorfismo integrado.
for obj in ['hello', [1,2,3], {'a':1}]:
    print(type(obj).__name__, len(obj))

Sobrecarga de operadores

+ funciona con enteros, números de punto flotante, cadenas y listas porque cada tipo implementa __add__ de manera diferente.
print(1 + 2)        # int addition
print('a' + 'b')    # string concat
print([1] + [2])    # list concat

Tipado pato basado en protocolos

El protocolo de iteración: cualquier objeto con __iter__ y __next__ funciona en bucles for; no se necesita una clase base.
class Squares:
    def __init__(self, n): self.n,self.i=n,0
    def __iter__(self): return self
    def __next__(self):
        if self.i>=self.n: raise StopIteration
        x=self.i**2; self.i+=1; return x
print(list(Squares(5)))

EAFP frente a LBYL

EAFP (Easier to Ask Forgiveness than Permission) utiliza try/except. LBYL (Look Before You Leap) utiliza if/hasattr. Python favorece EAFP.
# LBYL:
if hasattr(obj, 'quack'):
    obj.quack()
# EAFP (Pythonic):
try:
    'hello'.quack()
except AttributeError:
    print('no quack')

isinstance() para un despacho seguro

Cuando necesita un comportamiento específico según el tipo, isinstance() es más claro que capturar AttributeError.
def process(data):
    if isinstance(data, str):
        return data.upper()
    elif isinstance(data, list):
        return [x*2 for x in data]
print(process('hi'))
print(process([1,2,3]))

Clases base abstractas como protocolos

from abc import ABC, abstractmethod define protocolos formales. Las subclases deben implementar los métodos abstractos.
from abc import ABC, abstractmethod
class Drawable(ABC):
    @abstractmethod
    def draw(self): pass
class Circle(Drawable):
    def draw(self): print('O')
Circle().draw()

typing.Protocol (3.8+)

class MyProtocol(Protocol): define subtipado estructural sin ABC. Funciona con mypy para realizar comprobaciones estáticas.
from typing import Protocol
class Quackable(Protocol):
    def quack(self) -> str: ...
def make_quack(x: Quackable) -> str:
    return x.quack()
print('protocol demo')

Polimorfismo en la práctica

Diseñe API que acepten cualquier objeto con la interfaz adecuada. Esto hace que su código sea extensible sin modificaciones.
class JSONSerializer:
    def serialize(self, obj): import json; return json.dumps(obj)
class XMLSerializer:
    def serialize(self, obj): return f'<data>{obj}</data>'
def export(data, serializer):
    return serializer.serialize(data)
print(export({'x': 1}, JSONSerializer()))

Comprobación rápida

¿Qué significa el tipado pato en Python?

Resumen

Polimorfismo: misma interfaz, comportamiento diferente. Tipado pato: importa el comportamiento, no el tipo. Los protocolos definen interfaces de manera informal. EAFP (try/except) es una práctica propia de Python.

Siga avanzando

¡Excelente progreso! Continúe para dominar el siguiente concepto.

Preguntas frecuentes

¿La lección «Polimorfismo y tipado de pato» es gratis?

Sí — el texto completo de «Polimorfismo y tipado de pato» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Python Academy, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Python Academy incluye 4 lecciones en total.

¿Qué aprenderé en «Polimorfismo y tipado de pato»?

Escriba código polimórfico que funcione con cualquier objeto compatible. Practicas Python Academy con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.

¿Necesito experiencia previa para empezar Python Academy?

No se requiere experiencia previa. Python Academy en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 4 de 4.

¿Cuánto tiempo toma la lección «Polimorfismo y tipado de pato»?

La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.

¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Python Academy?

Sí. Cada lección de Python Academy incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.

Todas las lecciones de este curso

  1. Herencia simple
  2. Sobrescritura de métodos y super()
  3. Herencia múltiple y MRO
  4. Polimorfismo y tipado de pato
← Volver a Python Academy