重生之我要学C++第六天
这篇文章的主要内容是const以及权限问题、static关键字、友元函数和友元类,希望对大家有所帮助,点赞收藏评论支持一下吧!
更多优质内容跳转:
专栏:重生之C++启程(文章平均质量分93)
目录
const以及权限问题
1.const修饰内置类型
(1).const修饰普通变量
(2).const修饰指针变量
2.const修饰自定义类型
3.const修饰函数
(1).const修饰函数形参
(2).const修饰函数返回类型
4.权限的放大、缩小、平移
static的效果
(1).静态成员变量
(2).静态成员函数
友元函数&友元类
(1).友元函数
(2).友元类
const以及权限问题
1.const修饰内置类型
const名叫常量限定符,用来限定特定变量,使得这个变量不可被修改,这在特定的情况是非常实用的,比如一些只读不可写的变量,可以用const来限定。
(1).const修饰普通变量
在C++或者C语言中,const修饰普通变量的形式如下:
const int a = 10;
也可以将const和变量相邻
int const a = 10;
对于普通变量,这两种写法是一样的,都是限制a变量,使得a变量不可被修改。
强行修改会出现编译错误。这就是常量限定符的作用。
(2).const修饰指针变量
先给出变量a的指针p
int a = 10;
int* p = &a;
这里两点非常重要:const直接修饰p,会导致p不可改变,即指针指向不能改变。
const直接修饰*p,会导致*p不可改变,即指针指向的内容不可改变。
此时,会出现以下三种const对指针变量p的修饰
(1)const int* p = &a;
等价写法:int const * p = &a;
此时,const在*p前面,直接修饰*p,即指针指向的内容(*p)不可改变,但指针指向(p)可以改变。
(2)int* const p = &a;
此时,const在p前面,直接修饰p,即指针指向(p)不可改变,指针指向的内容(*p)可以改变。
(3)const int* const p = &a;
此时const双重限定,既在*p前面,又在p前面,即指针指向(p)和指针指向内容(*p)都不可改变。
2.const修饰自定义类型
const也可以修饰自定义类型对象,赋予对象常属性,保护对象内的成员变量不可被修改。const对象调用它的成员函数时,this指针也是const类型。
有关this指针详细介绍:重生之我要学C++第三天(类和对象)_无极太族的博客-CSDN博客
用Date类来举例:
#include<iostream>
using namespace std;
class Date
{
public:Date(int year = 1, int month = 1, int day = 1){_year = year;_month = month;_day = day;}void Print(){cout << _year << "/" << _month << "/" << _day << endl;}
private:int _year;int _month;int _day;
};
int main()
{const Date d1;//创建const类型对象d1return 0;
}
此时,用d1调用成员函数
d1.Print();
会出现编译错误。原因是const对象调用成员函数时,传给成员函数的this指针也是const类型。
但是此时成员函数的隐式形参是非const类型的this指针
void Print(Date* const this)//这个const是默认的,保证指向不能改变但是指向的内容还是可以改变
就会将const对象指针传给非const对象指针,涉及权限的放大:const对象的成员变量是不可以修改的,但是这个this指针只是指向不能改变,指向的内容还是可以改变。
要想解决这个问题,就需要将成员函数内的隐式形参this指针改为const类型。下面介绍const和函数有关概念来解决这个问题。
3.const修饰函数
(1).const修饰函数形参
const修饰函数形参的作用是用const类型对象来接收实参,保证实参不会被改变。在成员函数中,形参还有隐式的this指针,用来接受对象的地址。但是由于这个形参是隐式的,我们无法直接将其改为const类型。这时只需要在成员函数后面加上const
void Print()const
{cout << _year << "/" << _month << "/" << _day << endl;
}
相当于给隐式的this指针加上const(前面的const)
void Print(const Date* const this)
这样const对象就可以调用对象的这个const成员函数了。
在这里const加在*this前面,意味着this指向对象的内容不可以改变。
const修饰this指针还可以构成函数重载:在对象调用的时候,const对象和非const对象分别调用
const void Print()const //const对象调用:只读
{cout << _year << "/" << _month << "/" << _day << endl;
}
void Print() //非const对象调用:可读可写
{cout << _year << "/" << _month << "/" << _day << endl;
}
(2).const修饰函数返回类型
const修饰函数的返回类型可以限制对象,保证返回对象不可被改变。
4.权限的放大、缩小、平移
在C++中,权限只能平移,缩小。禁止放大。例如:
const int a = 10;int& b = a;
此时会出现编译错误,因为a是const类型,不能改变。但是引用b不是const类型,b可以间接改变a,所以会编译错误。 这就是权限的放大。
const int a = 10;
const int& b = a;
这样就是权限的平移。
int a = 10;
const int& b = a;
这就是权限的缩小。
注意:隐式类型转换中间会生成临时变量,临时变量具有常性。
举个栗子:
double d = 1.1;
int& a = d;
此时编译错误,原因不是类型不匹配,而是d赋值给int类型引用a时,会将d先隐式类型转换为const int& 类型,这时候只需将代码改为
double d = 1.1;
const int& a = d;
就可以通过编译。
static的效果
定义:声明为static的类成员称为类的静态成员,用static修饰的成员变量,称之为静态成员变量;用 static修饰的成员函数,称之为静态成员函数。静态成员变量一定要在类外进行初始化。
(1).静态成员变量
在类中static修饰的变量称为静态成员变量,由于static修饰,该成员变量在静态区存放,属于该类。类的所用对象公用,并不单独属于某个对象(这个特点和成员函数类似),所以静态成员变量的定义不在参数列表中,必须在类外面进行定义,类里负责静态成员变量的声明。
#include<iostream>
using namespace std;
class A
{
private:static int _a;//声明
};
int A::_a = 0;//类外定义
int main()
{A a;return 0;
}
(2).静态成员函数
在类中static修饰的成员函数称为静态成员函数,由于static修饰,该成员函数属于类。由于静态成员函数没有隐式this指针,在特定对象调用时,只能访问该类的静态成员变量,不能访问对象的非静态成员变量。可以类名::静态成员函数名 直接调用。
补充,类外面突破类域的三种方式(友元下面介绍):
不使用友元访问成员变量或者成员函数必须是共有的。
1.创建对象,通过 对象. 适用于访问公有(静态、非静态)成员变量和函数。
2.对象指针,通过 指针-> 当指针为空时,可以访问公有成员函数(静态非静态)和公有静态成员变量。因为公有成员函数和公有静态成员变量都不属于对象,不会有解引用空指针的错误。当指针不为空,和对象的访问权限相同。
3.通过 类名:: 适用于访问公有静态成员变量和公有静态成员函数。此处只能访问属于类的静态属性的成员。
友元函数&友元类
(1).友元函数
定义:友元函数可以直接访问类的私有成员,它是定义在类外部的普通函数,不属于任何类,但需要在类的内部声明,声明时需要加friend关键字。例如:
#include<iostream>
using namespace std;
class A
{friend void Print(A& a);//友元函数声明
private:int _a=1;
};
void Print(A& a)//友元函数定义
{cout << a._a << endl;//friend就可以直接访问类的私有成员
}
int main()
{A a;Print(a);return 0;
}
注意:
1.友元函数不能用const修饰
2.一个函数可以是多个类的友元函数
(2).友元类
友元类可以直接访问类的私有成员,友元类和另一个类相互独立,只允许该类的友元类访问该类的私有成员,不允许该类访问友元类的私有成员。
class Time
{friend class Date; // 声明日期类为时间类的友元类,则在日期类中就直接访问Time类
中的私有成员变量
public:Time(int hour = 0, int minute = 0, int second = 0): _hour(hour), _minute(minute), _second(second){}private:int _hour;int _minute;int _second;
};
class Date
{
public:Date(int year = 1900, int month = 1, int day = 1): _year(year), _month(month), _day(day){}void SetTimeOfDate(int hour, int minute, int second){// 直接访问时间类私有的成员变量_t._hour = hour;_t._minute = minute;_t._second = second;}private:int _year;int _month;int _day;Time _t;
};
友元类特性:
1.友元关系是单向的,不具有交换性。 比如上述Time类和Date类,在Time类中声明Date类为其友元类,那么可以在Date类中直接 访问Time类的私有成员变量,但想在Time类中访问Date类中私有的成员变量则不行。
2.友元关系不能传递 如果C是B的友元, B是A的友元,则不能说明C时A的友元。
3.友元关系不能继承。
今天的分享就到这里啦,如果对大家有帮助的话,记得收藏,希望程序猿们可以三连支持以下,会继续分享知识!谢谢阅读!
相关文章:

重生之我要学C++第六天
这篇文章的主要内容是const以及权限问题、static关键字、友元函数和友元类,希望对大家有所帮助,点赞收藏评论支持一下吧! 更多优质内容跳转: 专栏:重生之C启程(文章平均质量分93) 目录 const以及权限问题 1.const修饰…...

SpringBoot中ErrorPage(错误页面)的使用--【ErrorPage组件】
SpringBoot系列文章目录 SpringBoot知识范围-学习步骤–【思维导图知识范围】 文章目录 SpringBoot系列文章目录本系列校训 SpringBoot技术很多很多环境及工具:必要的知识深层一些的知识 上效果图在Spring Boot里使用ErrorPage还要注意的是 配套资源作业ÿ…...

【Android】APP网络优化学习笔记
网络优化原因 进行网络优化对于移动应用程序而言非常重要,原因如下: 用户体验: 网络连接是移动应用程序的核心功能之一。通过进行网络优化,可以提高应用的加载速度和响应速度,减少用户等待时间,提供更流…...

简单的知识图谱可视化+绘制nx.Graph()时报错TypeError: ‘_AxesStack‘ object is not callable
绘制nx.Graph时报错TypeError: _AxesStack object is not callable 写在最前面知识图谱可视化预期报错可能的原因 原代码原因确认解决后的代码解决! 写在最前面 实现一个简单的知识图谱的可视化功能。 使用了NetworkX库来构建知识图谱,并使用matplotlib…...

【Matlab】基于粒子群优化算法优化BP神经网络的时间序列预测(Excel可直接替换数据)
【Matlab】基于粒子群优化算法优化BP神经网络的时间序列预测(Excel可直接替换数据) 1.模型原理2.数学公式3.文件结构4.Excel数据5.分块代码5.1 fun.m5.2 main.m6.完整代码6.1 fun.m6.2 main.m7.运行结果1.模型原理 基于粒子群优化算法(Particle Swarm Optimization, PSO)优…...

【机器学习】Cost Function for Logistic Regression
Cost Function for Logistic Regression 1. 平方差能否用于逻辑回归?2. 逻辑损失函数loss3. 损失函数cost附录 导入所需的库 import numpy as np %matplotlib widget import matplotlib.pyplot as plt from plt_logistic_loss import plt_logistic_cost, plt_two_…...

【EI/SCOPUS会议征稿】2023年第四届新能源与电气科技国际学术研讨会 (ISNEET 2023)
作为全球科技创新大趋势的引领者,中国一直在为科技创新创造越来越开放的环境,提高学术合作的深度和广度,构建惠及全民的创新共同体。这些努力为全球化和创建共享未来的共同体做出了新的贡献。 为交流近年来国内外在新能源和电气技术领域的最新…...

【计算机网络】10、ethtool
文章目录 一、ethtool1.1 常见操作1.1.1 展示设备属性1.1.2 改变网卡属性1.1.2.1 Auto-negotiation1.1.2.2 Speed 1.1.3 展示网卡驱动设置1.1.4 只展示 Auto-negotiation, RX and TX1.1.5 展示统计1.1.7 排除网络故障1.1.8 通过网口的 LED 区分网卡1.1.9 持久化配置(…...

什么是前端工程化?
工程化介绍 什么是前端工程化? 前端工程化是一种思想,而不是某种技术。主要目的是为了提高效率和降低成本,也就是说在开发的过程中可以提高开发效率,减少不必要的重复性工作等。 tip 现实生活举例 建房子谁不会呢?请…...

【深度学习】【三维重建】windows11环境配置tiny-cuda-nn详细教程
【深度学习】【三维重建】windows11环境配置tiny-cuda-nn详细教程 文章目录 【深度学习】【三维重建】windows11环境配置tiny-cuda-nn详细教程前言确定版本对应关系源码编译安装tiny-cuda-nn总结 前言 本人windows11下使用【Instant Neural Surface Reconstruction】算法时需要…...

Matlab 一种自适应搜索半径的特征提取方法
文章目录 一、简介二、实现代码参考资料一、简介 在之前的博客(C++ ID3决策树)中,提到过一种信息熵的概念,其中它表达的大致意思为:香农认为熵是指“当一件事情有多种可能情况时,这件事情发生某种情况的不确定性”,也就是指如果一个事情的不确定性越大,那么这个信息的熵…...

基于opencv的几种图像滤波
一、介绍 盒式滤波、均值滤波、高斯滤波、中值滤波、双边滤波、导向滤波。 boxFilter() blur() GaussianBlur() medianBlur() bilateralFilter() 二、代码 #include <opencv2/core/core.hpp> #include <opencv2/highgui/highgui.hpp> …...

puppeteer代理的搭建和配置
puppeteer代理的搭建和配置 本文深入探讨了Puppeteer在网络爬虫和自动化测试中的重要角色,着重介绍了如何搭建和配置代理服务器,以优化Puppeteer的功能和性能。文章首先介绍了Puppeteer作为一个强大的Headless浏览器自动化工具的优势和应用场景…...

【简单认识MySQL的MHA高可用配置】
文章目录 一、简介1、概述2、MHA 的组成3.MHA 的特点4、MHA工作原理 二、搭建MHA高可用数据库群集1.主从复制2.MHA配置 三、故障模拟四、故障修复步骤: 一、简介 1、概述 MHA(Master High Availability)是一套优秀的MySQL高可用…...

【云原生】一文学会Docker存储所有特性
目录 1.Volumes 1.Volumes使用场景 2.持久将资源存放 3. 只读挂载 2.Bind mount Bind mounts使用场景 3.tmpfs mounts使用场景 4.Bind mounts和Volumes行为上的差异 5.docker file将存储内置到镜像中 6.volumes管理 1.查看存储卷 2.删除存储卷 3.查看存储卷的详细信息…...

Android Ble蓝牙App(一)扫描
Ble蓝牙App(一)扫描 前言正文一、基本配置二、扫描准备三、扫描页面① 增加UI布局② 点击监听③ 扫描处理④ 广播处理 四、权限处理五、扫描结果① 列表适配器② 扫描结果处理③ 接收结果 六、源码 前言 关于低功耗的蓝牙介绍我已经做过很多了࿰…...

mac pd安装ubuntu并配置远程连接
背景 一个安静的下午,我又想去折腾点什么了。准备学习一下k8s的,但是没有服务器。把我给折腾的,在抱怨了:为什么M系列芯片的资源怎么这么少。 好在伙伴说,你可以尝试一下ubantu。于是,我只好在我的mac上安…...

1.3 eureka+ribbon,完成服务注册与调用,负载均衡源码追踪
本篇继先前发布的1.2 eureka注册中心,完成服务注册的内容。 目录 环境搭建 采用eurekaribbon的方式,对多个user服务发送请求,并实现负载均衡 负载均衡原理 负载均衡源码追踪 负载均衡策略 如何选择负载均衡策略? 饥饿加载…...

mysql修改字段长度是否锁表
Varchar对于小于等于255字节以内的长度可以使用一个byte 存储。大于255个字节的长度则需要使用2个byte存储 1, 如果是255长度之内的扩展,或者255之外的扩展,则不锁表,采用in-place方式执行 2, 如果从varchar长度从(0,2…...

SpringCloud集成OpenTelemetry的实现
SpringCloud项目做链路追踪,比较常见的会集成SleuthZipKin来完成,但这次的需求要集成开源框架OpenTelemetry,这里整理下实现过程。相关文章: 【SpringCloud集成SleuthZipkin进行链路追踪】 【OpenTelemetry框架Trace部分整理】 …...

Python爬取IP归属地信息及各个地区天气信息
一、实现样式 二、核心点 1、语言:Python、HTML,CSS 2、python web框架 Flask 3、三方库:requests、xpath 4、爬取网站:https://ip138.com/ 5、文档结构 三、代码 ipquery.py import requests from lxml import etree # 请求…...

RedLock + Redisson
目录 2.9 RedLock2.9.1 上述实现的分布式锁在集群状态下失效的原因2.9.2 解决方式-RedLock 2.10 redisson中的分布式锁2.10.0 redisson简介以及简单使用简单使用redisson中的锁Redisson常用配置 2.10.1 Redisson可重入锁实现原理2.10.2 公平锁(Fair Lock)…...

计算机视觉:卷积层的参数量是多少?
本文重点 卷积核的参数量是卷积神经网络中一个重要的概念,它决定了网络的复杂度和计算量。在深度学习中,卷积操作是一种常用的操作,用于提取图像、语音等数据中的特征。卷积神经网络的优势点在于稀疏连接和权值共享,这使得卷积核的参数相较于传统的神经网络要少很多。 举例…...

Docker 容器基础操作
Docker容器基础操作 容器(container)是Docker镜像的运行实例,类似于可执行文件与进程的关系,Docker是容器引擎,相当于系统平台。 容器的生命周期 容器的基础操作(以 tomcat8.0 为例) # 拉取tomcat8.0镜像 [root@tudou tudou]# docker pull tomcat:8.0 8.0: Pulling f…...

【Vue3+Ts+Vite】配置滚动条样式
一、先看效果 二、直接上代码 <template><div class"main-container"><h1 v-for"index in 50" :key"index">这是home页面</h1></div> </template> <style lang"scss" scoped> .main-conta…...

react map使用方法详解
在React中,map()方法是用于数组的常见方法之一,它可以用于处理数组并返回一个新的数组。在React中,经常使用map()方法来遍历数组,生成对应的组件列表或进行数据转换操作。 下面是map()方法在React中的使用方法详解: …...

PoseiSwap:通过 RWA 的全新叙事,反哺 Nautilus Chain 生态
PoseiSwap 是 Nautilus Chain 上的首个 DEX,作为目前行业内模块化区块链叙事的早期奉行者,PoseiSwap 也得到了较高的市场关注。基于 Nautilus Chain,PoseiSwap 打造了一个全新的 Rollup 应用层,并通过零知识证明来建立全新的订单簿…...

PHP8的常量-PHP8知识详解
常量和变量是构成PHP程序的基础,在PHP8中常量的这一节中,主要讲到了定义常量和预定义常量两大知识点。 一、定义常量 定义常量也叫声明常量。在PHP8中,常量就是一个标识符(名字),一旦定义(声明&…...

印花税的本质和底层逻辑是什么?印花税降低是利好股市吗?
内容由LLM协助生成: 印花税是一种对特定交易或证券交易征收的税费,由政府机构收取。其本质和底层逻辑可以归结为以下几点: 资金来源:印花税是国家财政收入的一部分,用于满足政府的财政需求和公共支出。政府通过征收印花…...

pytorch+GPU跑模型时 nvrtc: error: failed to open nvrtc-builtins64_117.dll
1.先检查自己cuda版本: print(torch.version.cuda) #查看cuda版本 print(torch.cuda.is_available()) # 查看cuda是否可用 print(torch.cuda.device_count()) # 查看可行的cuda数目如果版本高于11建议先降版本,然后再试下。 2.重新安装nvrtc-builtin…...