C++:this指针详解

news2024/9/20 22:32:07

目录

一、this指针

 二、C++和C语言实现Stack对比


一、this指针

• Date类中有 Init 与 Print 两个成员函数,函数体中没有关于不同对象的区分,那当d1调用Init和 Print函数时,该函数是如何知道应该访问的是d1对象还是d2对象呢?那么这里就要看到C++给了一个隐含的this指针解决这里的问题

• 编译器编译后,类的成员函数默认都会在形参第⼀个位置,增加⼀个当前类类型的指针,叫做this 指针,比如Date类的Init的真实原型为, void Init(Date* const this, int year, int month, int day)

• 类的成员函数中访问成员变量,本质都是通过this指针访问的,如Init函数中给_year赋值, this- >_year = year;

• C++规定不能在实参和形参的位置显示的写this指针(编译时编译器会处理),但是可以在函数体内显示使用this指针。

class Date
{
public:
 void Init(int year, int month, int day)
 {
 _year = year;
 _month = month;
 _day = day;
 }
 void Print()
{
 cout << _year << "/" << _month << "/" << _day << endl;
 }
private:
 // 这⾥只是声明,没有开空间 
 int _year;
 int _month;
 int _day;
};

运行下面两串代码,会发现两个代码虽然只差了一行代码,结果却差别很大

#include<iostream>
using namespace std;
class A
{
public:
 void Print()
 {
 cout << "A::Print()" << endl;
 }
private:
 int _a;
};
int main()
{
 A* p = nullptr;
 p->Print();
 return 0;
}
#include<iostream>
using namespace std;
class A
{
public:
 void Print()
 {
 cout << "A::Print()" << endl;
 cout << _a << endl;
 }
private:
 int _a;
};
int main()
{
 A* p = nullptr;
 p->Print();
 return 0;
}

     这里先说结果,第一串代码能正常运行,第二串代码会运行崩溃,第一串代码在调用了p->Print时这个函数,但是并没有对p这个空指针进行解引用,所以第一串代码能够正常运行,而第二串代码,再调用print函数之后,里面的_a实际是this->_a,对p进行了解引用,而p是空指针,而对于空指针的访问只有在运行时才会发生,编译器在编译阶段不会发现,所以不会程序报错,会在运行时崩溃。

     在C++中,this指针是一个隐含的指向当前对象的指针,它不是由程序员分配的,而是编译器自动创建并插入到每个成员函数的隐式参数列表中的,this指针位于函数调用帧的局部变量区,通常称为栈空间,用于存储函数执行时需要的临时数据和指向自身对象的数据,当函数被调用时,this 指针会被初始化为指向调用它的对象实例,这对于访问类的私有成员变量特别有,this 永远不会为空,除非是在静态成员函数或者非成员函数中,这时没有特定的对象关联。

 二、C++和C语言实现Stack对比

    面向对象三大特性:封装、继承、多态,下面的对比我们可以初步了解⼀下封装,通过下面两份代码对比,我们发现C++实现Stack形态上还是发生了挺多的变化,底层和逻辑上没啥变 化。

C实现stack代码

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdbool.h>
#include<assert.h>
typedef int STDataType;
typedef struct Stack
{
 STDataType* a;
 int top;
 int capacity;
}ST;
void STInit(ST* ps)
{
 assert(ps);
 ps->a = NULL;
 ps->top = 0;
 ps->capacity = 0;
}
void STDestroy(ST* ps)
{
 assert(ps);
 free(ps->a);
 ps->a = NULL;
 ps->top = ps->capacity = 0;
}
void STPush(ST* ps, STDataType x)
{
 assert(ps);
if (ps->top == ps->capacity)
 {
 int newcapacity = ps->capacity == 0 ? 4 : ps->capacity * 2;
 STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(ps->a, newcapacity * 
sizeof(STDataType));
 if (tmp == NULL)
 {
 perror("realloc fail");
 return;
 }
 ps->a = tmp;
 ps->capacity = newcapacity;
 }
 ps->a[ps->top] = x;
 ps->top++;
}
bool STEmpty(ST* ps)
{
 assert(ps);
 return ps->top == 0;
}
void STPop(ST* ps)
{
 assert(ps);
 assert(!STEmpty(ps));
 ps->top--;
}
STDataType STTop(ST* ps)
{
 assert(ps);
 assert(!STEmpty(ps));
 return ps->a[ps->top - 1];
}
int STSize(ST* ps)
{
 assert(ps);
return ps->top;
}
int main()
{
 ST s;
 STInit(&s);
 STPush(&s, 1);
 STPush(&s, 2);
 STPush(&s, 3);
 STPush(&s, 4);
 while (!STEmpty(&s))
 {
 printf("%d\n", STTop(&s));
 STPop(&s);
 }
 STDestroy(&s);
 return 0;
}

C++实现stack代码

#include<iostream>
using namespace std;
typedef int STDataType;
class Stack
{
public:
 // 成员函数 
 void Init(int n = 4)
 {
 _a = (STDataType*)malloc(sizeof(STDataType) * n);
 if (nullptr == _a)
 {
 perror("malloc申请空间失败");
 return;
 }
 _capacity = n;
 _top = 0;
 }
void Push(STDataType x)
 {
 if (_top == _capacity)
 {
 int newcapacity = _capacity * 2;
 STDataType* tmp = (STDataType*)realloc(_a, newcapacity * 
sizeof(STDataType));
 if (tmp == NULL)
 {
 perror("realloc fail");
 return;
 }
 _a = tmp;
 _capacity = newcapacity;
 }
 _a[_top++] = x;
 }
 void Pop()
 {
 assert(_top > 0);
 --_top;
 }
 bool Empty()
 {
 return _top == 0;
 }
 int Top()
 {
 assert(_top > 0);
 return _a[_top - 1];
 }
 void Destroy()
 {
 free(_a);
 _a = nullptr;
 _top = _capacity = 0;
 }
private:
// 成员变量 
 STDataType* _a;
 size_t _capacity;
 size_t _top;
};
int main()
{
 Stack s;
 s.Init();
 s.Push(1);
 s.Push(2);
 s.Push(3);
 s.Push(4);
 while (!s.Empty())
 {
 printf("%d\n", s.Top());
 s.Pop();
 }
 s.Destroy();
 return 0;
}

• C++中数据和函数都放到了类里面,通过访问限定符进行了限制,不能再随意通过对象直接修改数据,这是C++封装的一种体现,这个是最重要的变化,这里的封装的本质是一种更严格规范的管 理,避免出现乱访问修改的问题,当然封装不仅仅是这样的,我们后面还需要不断的去学习。

• C++中有一些相对方便的语法,比如 Init 给的缺省参数会方便很多,成员函数每次不需要传对象地 址,因为this指针隐含的传递了,方便了很多,使用类型不再需要typedef用类名就很方便。


      本篇关于this指针的内容就到这里了,希望对各位有帮助,如果有错误欢迎各位指出。

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/2100752.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

【蔡英丽医生】颈动脉斑块:认识它,预防它,应对它

在我们日常的健康检查中&#xff0c;颈动脉斑块这个词可能会不经意间跃入眼帘&#xff0c;尤其是对于40岁以上的朋友们来说&#xff0c;它的出现率更是居高不下。据调查数据显示&#xff0c;我国40岁以上人群中&#xff0c;颈动脉斑块的检出率超过40%&#xff0c;而60岁以上的人…

【UE5】控件蓝图——树视图(TreeView)的基本使用

目录 前言 效果 步骤 一、显示根节点 二、显示子节点 前言 我们在视口中添加1个方块&#xff0c;2个球体&#xff0c;5个圆柱 它们在大纲视图中的层级关系如下&#xff0c;那么如何将这种层级关系显示在树视图中是本篇文章要解决的问题。 效果 步骤 一、显示根节点 1…

【靶场】Pikachu—XSS Cross-Site Scripting(前五关)

&#x1f3d8;️个人主页&#xff1a; 点燃银河尽头的篝火(●’◡’●) 如果文章有帮到你的话记得点赞&#x1f44d;收藏&#x1f497;支持一下哦 【靶场】Pikachu—XSS Cross-Site Scripting&#xff08;前五关&#xff09; 第一关 反射型xss(get)第二关 反射型xss(post)第三关…

WeSiGJ的系列文章目录

文章目录 Cbasic 面试基础知识系列 23种 设计模式[创建式模式Creative Mode][结构型模式Structural pattern][行为模式Behavioral patterns] 关于作者支持作者 C basic 面试基础知识系列 abstractassertbit_fieldbit_operationCFeaturesconstdecltype 多态double_colon 冒号e…

宝塔官网下载地址

宝塔官网下载地址

启服云专利管理系统 高效管理创新成果

在知识经济时代&#xff0c;专利作为企业的核心竞争力和创新成果的重要载体&#xff0c;其管理效率与保护水平直接关系到企业的市场竞争力与未来发展。启服云管理软件作为一款集智能化、高效化、安全化于一体的为科技服务和知识产权领域设计的SaaS解决方案&#xff0c;旨在帮助…

采购火热!开学返校季这几类产品卖爆了!电商选品指南

9 月开学季&#xff0c;对于学生和家长来说&#xff0c;是一个充满新希望和新开始的时节。对于电商而言&#xff0c;这也是一个重要的销售节点&#xff0c;把握好开学季的需求&#xff0c;进行精准选品&#xff0c;能够带来丰厚的收益。 一、学生文具类 1、 笔记本 无论是传…

zhidianyun01/基于 ThinkPHP+Mysql 灵活用工+灵活用工源码+灵活用工平台源码

‌‌灵活用工‌是一种灵活形式的用工方式&#xff0c;它涵盖了多种形态&#xff0c;包括非全日制用工、‌劳务派遣、‌业务外包等。这种用工方式允许企业在不同需求下灵活地按需聘用人才&#xff0c;而不必建立正式的全职劳动关系。灵活用工的核心在于其灵活性和按需性&#xf…

使用 ELK Stack 进行云原生日志记录和监控:AWS 中的开发运营方法

使用 ELK Stack 进行云原生日志记录和监控 欢迎来到雲闪世界。在当今的云原生世界中&#xff0c;日志记录和监控是强大的 DevOps 策略的重要组成部分。监控应用程序性能、跟踪错误和分析日志对于确保无缝操作和主动识别潜在问题至关重要。在本文中&#xff0c;我们将指导您使用…

搞定——pip 升级失败!pip._vendor.urllib3.exceptions.ReadTimeoutError 这个闹心的问题

pip 升级失败的解决方法 由于网络原因&#xff0c;可能很多小伙伴们都遇到过pip 升级失败的这个问题把&#xff01;提示如下&#xff1a; pip._vendor.urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(hostfiles.pythonhosted.org, port443): Read timed out. 怎…

Java学习日记(day26)

一、MVC MVC全名是Model View Controller&#xff0c;是模型(model)&#xff0d;视图(view)&#xff0d;控制器(controller)的缩写&#xff0c;一种软件设计典范&#xff0c; 用一种业务逻辑、数据、界面显示分离的方法组织代码&#xff0c;将业务逻辑聚集到一个部件里面&…

Java基础(8)- Java代码笔记5

目录 一、static关键字 1.概述&#xff1a;静态关键字 2.使用 a.修饰一个成员变量 b.修饰一个方法 3.调用静态成员&#xff1a;类名直接调用&#xff08;不用new对象&#xff09; 4.静态成员特点&#xff1a; 5.static修饰成员的访问特点 6.静态成员在开发中的使用场景…

搭建 canal 监控mysql数据到Elasticsearch(总结)

搭建 canal 监控mysql数据到 elasticsearch 中 需求: 要将 MySQL 数据库 info 中的 notice 和 result 表的增、删、改操作同步到 Elasticsearch 的 notice 和 result 索引&#xff0c;您需要正确配置 MySQL、Canal 、Canal Adapter 、 Elasticsearch 和 kibana 系统rocky9.2…

Django + websocket 连不上

看了网上的几个简单例子&#xff0c;一步一步做&#xff0c;但无一成功。都连不上websocket。 后来按一个视频教程的操作步骤来做&#xff0c;成功了。差别在于视频教程中加了 pip install daphne 和setting.py中 连不上的表现&#xff1a; 前端报错&#xff1a; WebSock…

如何打造在线音乐网站?java springboot架构,vue前端开发,音乐分享新体验

✍✍计算机编程指导师 ⭐⭐个人介绍&#xff1a;自己非常喜欢研究技术问题&#xff01;专业做Java、Python、微信小程序、安卓、大数据、爬虫、Golang、大屏等实战项目。 ⛽⛽实战项目&#xff1a;有源码或者技术上的问题欢迎在评论区一起讨论交流&#xff01; ⚡⚡ Java实战 |…

基于Prometheus 和K8S kubernetes 构建 搭建监控告警系统

目录 1、Prometheus介绍&#xff1f; 2、Prometheus特点&#xff1f; 2.1 样本 3、Prometheus组件介绍 4、Prometheus工作流程 4、Prometheus和zabbix对比分析 5、Prometheus的几种部署模式 5.1 基本高可用模式 5.2 基本高可用远程存储 5.3 基本HA 远程存储 联邦集群…

【QA】牙科光固化机类产品导光元件在进行检测时应关注哪些问题?

版权说明&#xff1a;本文来源【国家药品监督管理局】&#xff0c;如果您认为我们的文中描述与事实不符或有侵权行为&#xff0c;请及时联系我们。感谢您的关注。

怎么找TikTok代运营助力?灵感魔方怎么样?

在当今全球化的浪潮中&#xff0c;海外版抖音已然成为了品牌出海的重要阵地。然而&#xff0c;面对这个充满机遇与挑战的平台&#xff0c;如何找到专业的TikTok代运营团队来助力品牌成功出海呢&#xff1f;以下是一些关键的考量因素和方法。 首先&#xff0c;专业的TikTok代运…

ubuntu系统如何跑分

win系统下&#xff0c;跑分工具很多&#xff0c;ubuntu的话&#xff0c;估计很多人陌生。 这里介绍ubuntu跑分工具--geekbench 1&#xff0c;geekbench安装 下载地址i&#xff1a;https://www.geekbench.com/download/linux/ 点击进去就自动下载了。 没有下载到就继续点击…

MATLAB代码|中心差分卡尔曼滤波(CDKF)的滤波例程,无需下载,直接复制到MATLAB上面就能运行

文章目录 CDKF介绍代码运行结果各模块解析初始化系统模型设置CDKF循环绘图另有关于EKF和CDKF的对比程序:EKF+CDKF两个滤波的MATLAB程序,估计三轴位置,带中文注释—— https://blog.csdn.net/callmeup/article/details/136610153。 CDKF介绍 中心差分卡尔曼滤波(Central D…