C++继承(一文说懂)

news2024/9/20 20:48:43

目录

  • 一: 🔥继承的概念及定义
    • 1.1 继承的概念
    • 1.2 继承定义
      • 1.2.1 定义格式
      • 1.2.2 继承关系和访问限定符
      • 1.2.3 继承基类成员访问方式的变化
  • 二:🔥基类和派生类对象赋值转换
  • 三:🔥继承中的作用域
  • 四:🔥派生类的默认成员函数
  • 五:🔥继承与友元
  • 六:🔥继承与静态成员
  • 七:🔥复杂的菱形继承及菱形虚拟继承
  • 八:🔥继承的总结和反思
  • 九:🔥笔试面试题

一: 🔥继承的概念及定义

1.1 继承的概念

继承(面向对象的三大特性之一 机制是面向对象程序设计 使代码可以复用 的最重要的手段,它允许程序员在保持原有类特性的基础上进行扩展,增加功能,这样产生新的类,称派生类。继承呈现了面向对象程序设计的层次结构,体现了由简单到复杂的认知过程。以前我们接触的复用都是函数复用,继承是类设计层次的复用

举个小例子:

class Person
{
public:
    void Print()
    {
        cout << "name:" << _name << endl;
        cout << "age:" << _age << endl;
    }
protected:
	string _name = "peter"; // 姓名 
	int_age = 18; //年龄
};

class Student : public Person
{ 
protected:
	int _stuid; // 学号 
};

class Teacher : public Person
{
protected:
	int _jobid; // 工号 
};
	
int main() 
{
    Student s;
    Teacher t;
    s.Print();
    t.Print();
	return 0; 
}

打印结果:name:"peter" age:18 
		name:"peter" age:18
  • 这里定义了一个人的类型, 继承后父类的Person的成员 (成员函数+ 成员变量) 都会 变成子类的一部分
  • 这里体现出了 Student和Teacher复用了Person的成员。变量得到了复用。调用Print可以看到成员函数的复用。

1.2 继承定义

1.2.1 定义格式

  • 下面我们看到Person是父类,也称作基类。Teacher是子类,也称作派生类。
    在这里插入图片描述

1.2.2 继承关系和访问限定符

在这里插入图片描述

1.2.3 继承基类成员访问方式的变化

在这里插入图片描述

看起来很复杂,实际上总结一下很容易理解:

  1. 基类private成员在派生类中无论以什么方式继承都是不可见的。这里的不可见是指基类的 私有成员还是被继承到了派生类对象中 ,但是语法上限制派生类对象不管在类里面还是类外面,都不能去访问它(但是可以间接访问)。
  2. 基类private成员在派生类中是不能被访问,如果基类成员不想在类外直接被访问,但需要在派生类中能访问,就定义为protected。可以看出 保护成员限定符是因继承才出现的
  3. 实际上面的表格我们进行一下总结会发现,基类的私有成员在子类都是不可见。基类的其他成员在子类的访问方式 == Min(成员在基类的访问限定符,继承方式),public > protected > private。
  4. 使用关键字class时默认的继承方式是private,使用struct时默认的继承方式是public不过,最好显示的写出继承方式
  5. 在实际运用中一般使用都是public继承,几乎很少使protetced / private继承,也不提倡使用protetced / private继承,因为protetced / private继承下来的成员都只能在派生类的类里面使用,实际中扩展维护性不强。

二:🔥基类和派生类对象赋值转换

  • 派生类对象 可以赋值给 基类的对象 / 基类的指针 / 基类的引用。这里有个形象的说法叫切片或者切割。寓意把派生类中父类那部分切来赋值过去。
  • 基类对象不能赋值给派生类对象。
  • 基类的指针或者引用可以通过强制类型转换赋值给派生类的指针或者引用指向派生类中对应的父类的那一部分)。但是必须是基类的指针是指向派生类对象时才是安全的。这里基类如果是多态类型,可以使用RTTI(Run- Time Type Information)的dynamic_cast 来进行识别后进行安全转换。(ps:这个我们后面再讲解,这里先了解一下)
class Person
{
protected :
	string _name; // 姓名 string _sex; // 性别 int _age; // 年龄
};

class Student : public Person
{
public :
	int _No ; // 学号 
};

void Test () {
	Student sobj ;
    // 1.子类对象可以赋值给父类对象 / 指针 / 引用 
	Person pobj = sobj ;
	Person* pp = &sobj;
	Person& rp = sobj;
	
	// 2.基类对象不能赋值给派生类对象 sobj = pobj;(缺东西了)
	// 3.基类的指针可以通过强制类型转换赋值给派生类的指针
	
	注意:这里的强制类型转换不一样 不会产生临时变量 可以理解为是一种天然的新方式
	
	pp = &sobj
	Student* ps1 = (Student*)pp; // 这种情况转换时可以的。 
	ps1->_No = 10;
	pp = &pobj;
	Student* ps2 = (Student*)pp; // 这种情况转换时虽然可以,但是会存在越界访问的问题
    ps2->_No = 10;
}

三:🔥继承中的作用域

  1. 在继承体系中基类派生类都有独立的作用域
  2. 子类和父类中有同名成员,子类成员将屏蔽父类对同名成员的直接访问,这种情况叫隐藏,也叫重定义。(在子类成员函数中,可以使用 基类::基类成员 显示访问)
  3. 需要注意的是如果是成员函数的隐藏,只需要函数名相同就构成隐藏(注意:不是重载!)。
  4. 注意在实际中在继承体系里面最好不要定义同名的成员

🌰子一:Student的_num和Person的_num构成隐藏关系,可以看出这样代码虽然能跑,但是非常容易混淆

class Person
{
protected:
	string _name = "小李子"; // 姓名
	int _num = 111; // 身份证号
};

class Student : public Person
{
public:
	void Print()
	{
		cout << " 姓名:" << _name << endl;
		cout << " 学号:" << _num << endl;   // 隐藏/重定义
		cout << " 学号:" << Person::_num << endl;
	}
protected:
	int _num = 999; // 学号
};

🌰子二:只需要函数名相同就构成隐藏 这里找不到对应的函数

class A
{
public:
	void fun()
	{
		cout << "func()" << endl;
	}
};

class B : public A
{
public:
	void fun(int i)
	{
		cout << "func(int i)->" << i << endl;
	}
};

int main()
{
	B bb;
	bb.fun();

	return 0;
}

 下面哪个是正确的( B 和 D )
 A.fun构成重载
 B.fun构成隐藏
 C.fun构成重写
 D.编译报错
 E.运行报错

四:🔥派生类的默认成员函数

6个默认成员函数,“默认”的意思就是指我们不写,编译器会变我们自动生成一个,那么在派生类中,这几个成员函数是如何生成的呢?

  1. 派生类的构造函数必须调用基类的构造函数初始化基类的那一部分成员。如果基类没有默认 的构造函数,则必须在派生类构造函数的初始化列表阶段显示调用。
  2. 派生类的拷贝构造函数必须调用基类的拷贝构造完成基类的拷贝初始化。
  3. 派生类的operator=必须要调用基类的operator=完成基类的复制。
  4. 派生类的析构函数会在被调用完成后自动调用基类的析构函数清理基类成员。因为这样才能保证派生类对象先清理派生类成员再清理基类成员的顺序。
  5. 派生类对象初始化先调用基类构造再调派生类构造。
  6. 派生类对象析构清理先调用派生类析构再调基类的析构。
  7. 因为后续一些场景析构函数需要构成重写,重写的条件之一是函数名相同(这个我们后面会讲解)。那么编译器会对析构函数名进行特殊处理,处理成destrutor(),所以父类析构函数不加 virtual的情况下,子类析构函数和父类析构函数构成隐藏关系。

综合例子如下:

// 这个是基类
class Person
{
public:
	Person(const char* name = "peter")
		: _name(name)
	{
		cout << "Person()" << endl;
	}
 
	Person(const Person& p)
		: _name(p._name)
	{
		cout << "Person(const Person& p)" << endl;
	}
 
	Person& operator=(const Person & p)
	{
		cout << "Person operator=(const Person& p)" << endl;
		if (this != &p)
			_name = p._name;
 
		return *this;
	}
 
	~Person()
	{
		cout << "~Person()" << endl;
	}
protected:
	string _name; // 姓名
};
 // 这个是派生类
class Student : public Person
{
public:
	Student(const char* name = "", int x = 0, const char* address = "")
		:_x(x)
		,_address(address)
		,_name(Person::_name+'x')
		,Person(name)
	{}
	
 	|例:派生类的拷贝构造函数必须调用基类的拷贝构造完成基类的拷贝初始化
	Student(const Student& st)
		:Person(st)   
		,_x(st._x)
		,_address(st._address)
	{}
 
    |例:派生类的operator=必须要调用基类的operator=完成基类的复制。
	Student& operator=(const Student &st)
	{
		if (this != &st)
		{
			Person::operator= (st);    |注意这里如果不显示写那么就成了隐藏 会一直调用自己
			_x = st._x;
			_address = st._address;
		}
		return *this;
	}
 
	~Student()   | 析构时先子后父
	{
		//Person::~Person();       会自动调用
		cout << "~Student()" << endl;
	}
 
protected :
	int _x = 1;
	string _address = "湖南";
	string _name;
};

五:🔥继承与友元

友元关系不能继承,也就是说基类友元不能访问子类私有和保护成员,形象的说就是你父亲的朋友不是你的朋友

六:🔥继承与静态成员

基类定义了static静态成员,则整个继承体系里面只有一个这样的成员。无论派生出多少个子 类,都只有一个static成员实例 。

七:🔥复杂的菱形继承及菱形虚拟继承

  • 单继承 : 一个子类只有一个直接父类时称这个继承关系为单继承

  • 多继承 : 一个子类有两个或以上直接父类时称这个继承关系为多继承
    菱形继承:菱形继承是多继承的一种特殊情况。

  • 菱形继承:菱形继承是多继承的一种特殊情况。

菱形继承的问题:从下面的对象成员模型构造,可以看出菱形继承有数据冗余和二义性的问题。

class Person
{
public :
	string _name ; // 姓名 
};

class Student : public Person
{
protected :
	int _num ; //学号 
};
class Teacher : public Person
{
protected :
	int _id ; // 职工编号 
};
class Assistant : public Student, public Teacher
{
protected :
	string _majorCourse ; // 主修课程 
};
void Test () {
	| 这样会有二义性无法明确知道访问的是哪一个
    Assistant a ;
 	a._name = "peter";
	| 需要显示指定访问哪个父类的成员可以解决二义性问题,但是数据冗余问题无法解决 a.Student::_name = "xxx";
	a.Teacher::_name = "yyy";
}
  • 解决方法:虚拟继承可以解决菱形继承的二义性和数据冗余的问题。如上面的继承关系,在Student和 Teacher的继承Person时使用(virtual)虚拟继承,即可解决问题。需要注意的是,虚拟继承不要在其他地方去使用
class Person
{
public :
	string _name ; // 姓名 };
class Student : virtual public Person
{
protected :
	int _num ; //学号 };
 class Teacher : virtual public Person
{
protected :
	int _id ; // 职工编号
};
class Assistant : public Student, public Teacher
{
protected :
	string _majorCourse ; // 主修课程 };
void Test () {
	Assistant a ;
    a._name = "peter";
}

虚拟继承解决数据冗余和二义性的原理(后面会更新到哒)

八:🔥继承的总结和反思

  1. 很多人说C++语法复杂,其实多继承就是一个体现。有了多继承,就存在菱形继承,有了菱 形继承就有菱形虚拟继承,底层实现就很复杂。所以一般不建议设计出多继承,一定不要设 计出菱形继承。否则在复杂度及性能上都有问题。
  2. 多继承可以认为是C++的缺陷之一,很多后来的语言都没有多继承,如Java。
  3. 继承和组合
  • public继承是一种is-a的关系。也就是说每个派生类对象都是一个基类对象。 组合是一种has-a的关系。假设B组合了A,每个B对象中都有一个A对象。
  • 优先使用对象组合,而不是类继承 。
  • 继承允许你根据基类的实现来定义派生类的实现。这种通过生成派生类的复用通常被称 为白箱复用(white-box reuse)。术语“白箱”是相对可视性而言:在继承方式中,基类的 内部细节对子类可见 。继承一定程度破坏了基类的封装,基类的改变,对派生类有很 大的影响。派生类和基类间的依赖关系很强,耦合度高。
  • 对象组合是类继承之外的另一种复用选择。新的更复杂的功能可以通过组装或组合对象 来获得。对象组合要求被组合的对象具有良好定义的接口。这种复用风格被称为黑箱复 用(black-box reuse),因为对象的内部细节是不可见的。对象只以“黑箱”的形式出现。 组合类之间没有很强的依赖关系,耦合度低。优先使用对象组合有助于你保持每个类被 封装。
  • 实际尽量多去用组合。组合的耦合度低,代码维护性好。不过继承也有用武之地的,有 些关系就适合继承那就用继承,另外要实现多态,也必须要继承。类之间的关系可以用 继承,可以用组合,就用组合。

九:🔥笔试面试题

看完了以上博客,刚好来做几道题锻炼一下, 写出来的小伙伴可以将答案发在评论区噢!!如果有任何疑问都可以私信我,希望我们共同进步, 有错误还请在评论区指正!学,无止境。

  1. 什么是菱形继承? 菱形继承的问题是什么?
  2. 什么是菱形虚拟继承? 如何解决数据冗余和二义性的
  3. 继承和组合的区别? 什么时候用继承?什么时候用组合?

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1908526.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

太多项会毁了回归

「AI秘籍」系列课程&#xff1a; 人工智能应用数学基础 人工智能Python基础 人工智能基础核心知识 人工智能BI核心知识 人工智能CV核心知识 多项式回归的过度拟合及其避免方法 通过添加现有特征的幂&#xff0c;多项式回归可以帮助你充分利用数据集。它允许我们甚至使用简…

Java学习高级二

Java是单继承的 Object类 方法重写 Java子类访问 – 就近原则 子类构造器的特点 多态 Java–final

【豆包AI】北京春田知韵

看到有国内AI上线了&#xff0c;网络信息那么多&#xff0c;我该怎么找它的官网呢&#xff1f; 找官方网站3步 1百度 关于抖音豆包的网站是哪个?【www.doubao.com】 豆包属于哪个公司&#xff1f;【北京春田知韵科技有限公司】 www.doubao.com 2查询备案号 PC版本的安装…

理解算法复杂度:时间复杂度详解

引言 在计算机科学中&#xff0c;算法复杂度是衡量算法效率的重要指标。时间复杂度和空间复杂度是算法复杂度的两个主要方面。在这篇博客中&#xff0c;我们将深入探讨时间复杂度&#xff0c;了解其定义、常见类型以及如何进行分析。 什么是时间复杂度&#xff1f; 时间复杂度…

论文《Generalizable Adversarial Attacks Using Generative Models》笔记

【DAGAER】传统的攻击方法依赖于约束优化范式&#xff0c;具有局限性&#xff0c;例如经典的Nettack攻击方法。本文提出了一个统一的白盒对抗攻击生成框架&#xff0c;该方法学习了目标域的深度生成模型&#xff0c;不是在原始输入空间中生成对抗性例子&#xff0c;而是学习在一…

elk在宝塔中的简单部署和使用

ELK是什么&#xff1f;了解elk “ELK” 是 Elasticsearch、Logstash 和 Kibana 三个开源软件的首字母缩写。这三个软件一起常被称为 “ELK Stack” 或 “Elastic Stack”。它们主要用于日志管理和分析&#xff0c;提供了强大的数据搜索、分析和可视化功能。 Elasticsearch&am…

C++初阶学习第一弹——入门学习C++

目录 1.什么是C 2.C关键字 3.命名空间 3.1命名空间的定义 3.2命名空间的使用 1、加命名空间名称及作用域限定符 2、使用 using 将命名空间中某个成员引入 3.使用using namespace 命名空间名称 引入 4.C输入&输出 5.缺省参数 5.1 缺省参数概念 5.2缺省参数分类 6. …

Dungeonborne卡顿延迟怎么办?这样降低Dungeonborne延迟

Dungeonborne将第一人称的动作的即时性和经典的西幻RPG职业设计深度结合&#xff0c;带来无与伦比的游戏体验。玩家在游戏中扮演一位从神秘地牢中醒来的勇士&#xff0c;他必须面对各种未知的敌人和挑战&#xff0c;逐渐揭开自己的身世之谜。在这个充满魔法和奇迹的世界里&…

【计算机毕业设计】015基于weixin小程序校园防疫

&#x1f64a;作者简介&#xff1a;拥有多年开发工作经验&#xff0c;分享技术代码帮助学生学习&#xff0c;独立完成自己的项目或者毕业设计。 代码可以私聊博主获取。&#x1f339;赠送计算机毕业设计600个选题excel文件&#xff0c;帮助大学选题。赠送开题报告模板&#xff…

基于MATLAB的PEF湍流风场生成器模拟与仿真

目录 1.课题概述 2.系统仿真结果 3.核心程序与模型 4.系统原理简介 5.完整工程文件 1.课题概述 基于MATLAB的PEF湍流风场生成器模拟与仿真。PEF&#xff08;Primitive Equations Formulation&#xff09;湍流风场模型&#xff0c;是大气科学和气象学中用来描述大气流动和气…

WebOffice在线编微软Offfice,并以二进制流的形式打开Word文档

在日常办公场景中&#xff0c;我们经常会遇到这种场景&#xff1a;我们的合同管理系统的各种Word,excel,ppt数据都是以二进制数组的形式存储在数据库中&#xff0c;如何从数据库中读取二进制数据&#xff0c;以二进制数据作为参数&#xff0c;然后加载到浏览器的Office窗口&…

【已解决】腾讯云安装了redis,但是本地访问不到,连接不上

汇总了我踩过的所有问题。 查看配置文件redis.conf 1、把bind 127.0.0.1给注释掉&#xff08;前面加个#就是&#xff09;或者改成bind 0.0.0.0&#xff0c;因为刚下载时它是默认只让本地访问。&#xff08;linux查找文档里的内容可以输入/后面加需要匹配的内容&#xff0c;然后…

2024人工智能大会_强化学习论坛相关记录

求解大规模数学优化问题 规划也称为优化 四要素&#xff1a;数据、变量、目标、约束 将一个简单的数学规划问题项gpt进行提问&#xff0c;GPT给了一个近似解&#xff0c;但不是确切的解。 大模型的训练本身就是一个优化问题。 大模型是如何训练的&#xff1f;大模型训练通常使…

Unity通过NDK实现C#与C++之间的相互调用

由于一些历史遗留问题&#xff0c;我们项目还在使用一套C实现的Box2D定点数的库&#xff0c;由于最近修改了视野算法所以需要重新打包安卓的【.so】文件&#xff0c;特此记录 1、关于NDK 在Android平台&#xff0c;C/C需通过NDK编译成动态链接库.so文件&#xff0c;然后C#中通过…

MATLAB基础应用精讲-【数模应用】分层聚类(附python代码实现)

目录 前言 知识储备 层次聚类 1. 算法解读: 2. 步骤和细节: 3. 举例: 4. 算法评价: 5. 算法的变体: 算法原理 基本思想 分层聚类网络的原理 分层聚类网络的优势 分层聚类网络的应用领域 SPSSAU 分层聚类案例 1、背景 2、理论 3、操作 4、SPSSAU输出结果…

STM32智能机器人导航系统教程

目录 引言环境准备智能机器人导航系统基础代码实现&#xff1a;实现智能机器人导航系统 4.1 数据采集模块 4.2 数据处理与导航算法 4.3 通信与网络系统实现 4.4 用户界面与数据可视化应用场景&#xff1a;机器人导航应用与优化问题解决方案与优化收尾与总结 1. 引言 智能机器…

如何找到关于目标检测小论文的创新点

深度学习目标检测的小论文创新点 数据集预处理创新 主要包括图像增强、图像去雾、图像融合和图像降噪 例子: 比如在研究方向是检测晚上或者天气不好时骑电动车的人是否佩戴了安全头盔。一般的检测可能只能检测到正常天气情况下的骑电动车的人&#xff0c;而对于大雾天气和晚上…

LT7911UX 国产原装 一拖三 edp 转LVDS 可旋转 可缩放

2.一般说明 该LT7911UX是一种高性能Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。HDCP RX作为HDCP转发器的上游&#xff0c;可以与其他芯片的HDCP TX配合实现转发器功能。 对于DP1.4a输入&#xff0c;LT7911UX可配置为1/2/4通道。自适应均衡使其适用于长电缆应用&#xff0c;最…

基于单片机的空调控制器的设计

摘 要 &#xff1a; 以单片机为核心的空调控制器因其体积小 、 成本低 、 功能强 、 简便易行而得到广泛应用 。 本设计通过 &#xff21;&#xff34;&#xff18;&#xff19;&#xff33;&#xff15;&#xff12; 控制&#xff24;&#xff33;&#xff11;&#xff18;&a…

电商项目中分与元金额单位互转实战

在Java开发中&#xff0c;可能遇到金额单位的转换&#xff0c;比如本系统用分作为金额的基本单位&#xff0c;对方系统用元作为金额的基本单位&#xff0c;这就需要进行单位转换&#xff0c;记录下来&#xff0c;方便备查。 一、分转元 分转元&#xff0c;分到元相差两位&…