当前位置: 首页 > news >正文

c++----------------------多态

1.多态

1.1多态的概念

多态(polymorphism)的概念:通俗来说,就是多种形态。多态分为编译时多态(静态多态)和运⾏时多 态(动态多态),这⾥我们重点讲运⾏时多态,编译时多态(静态多态)和运⾏时多态(动态多态)。编译时 多态(静态多态)主要就是我们前⾯讲的函数重载和函数模板,他们传不同类型的参数就可以调⽤不同的 函数,通过参数不同达到多种形态,之所以叫编译时多态,是因为他们实参传给形参的参数匹配是在 编译时完成的,我们把编译时⼀般归为静态,运⾏时归为动态。
运⾏时多态,具体点就是去完成某个⾏为(函数),可以传不同的对象就会完成不同的⾏为,就达到多种 形态。⽐如买票这个⾏为,当普通⼈买票时,是全价买票;学⽣买票时,是优惠买票(5折或7折);军 ⼈买票时是优先买票。再⽐如,同样是动物叫的⼀个⾏为(函数),传猫对象过去,就是”(>^ω^<) 喵“,传狗对象过去,就是"汪汪"。
2.多态的的定义和实现
多态是一个继承关系下的类对象,去调用同一函数,产生了不同的行为。
2.1.1 实现多态的必须两个重要条件
必须是基类的指针或者引⽤调⽤虚函数
被调⽤的函数必须是虚函数,并且完成了虚函数重写/覆盖
3虚函数
      
类函数成员前面加上virtual修饰这个函数就是虚函数。非成员函数不能加virtual修饰
class Person{public:virtual void BuyTicket() { cout << "买票-全价" << endl;}};

3.1.1虚函数的重写

虚函数的重写/覆盖:派⽣类中有⼀个跟基类完全相同的虚函数(即派⽣类虚函数与基类虚函数的返回值 类型、函数名字、参数列表完全相同),称派⽣类的虚函数重写了基类的虚函数。
注意:在重写基类虚函数时,派⽣类的虚函数在不加virtual关键字时,虽然也可以构成重写(因为继承 后基类的虚函数被继承下来了在派⽣类依旧保持虚函数属性),但是该种写法不是很规范,不建议这样 使⽤,不过在考试选择题中,经常会故意买这个坑,让你判断是否构成多态。
class Person {
public:
virtual void BuyTicket() { cout << "买票-全价" << endl; }
};
class Student : public Person {
public:
virtual void BuyTicket() { cout << "买票-打折" << endl; }
};
void Func(Person* ptr)
{
// 这⾥可以看到虽然都是Person指针Ptr在调⽤BuyTicket
// 但是跟ptr没关系,⽽是由ptr指向的对象决定的。
ptr->BuyTicket();
}
int main()
{
Person ps;
Student st;
Func(&ps);
Func(&st);
return 0;
}

4.析构函数的重写

基类的析构函数为虚函数,此时派⽣类析构函数只要定义,⽆论是否加virtual关键字,都与基类的析 构函数构成重写,虽然基类与派⽣类析构函数名字不同看起来不符合重写的规则,实际上编译器对析 构函数的名称做了特殊处理,编译后析构函数的名称统⼀处理成destructor,所以基类的析构函数加了 vialtual修饰,派⽣类的析构函数就构成重写。
下⾯的代码我们可以看到,如果~A(),不加virtual,那么delete p2时只调⽤的A的析构函数,没有调⽤ B的析构函数,就会导致内存泄漏问题,因为~B()中在释放资源。
class A
{
public:
virtual ~A()
{
cout << "~A()" << endl;
}
};
class B : public A {
public:
~B()
{
cout << "~B()->delete:"<<_p<< endl;
delete _p;
}
protected:
int* _p = new int[10];
};
// 只有派⽣类Student的析构函数重写了Person的析构函数,下⾯的delete对象调⽤析构函数,才能
构成多态,才能保证p1和p2指向的对象正确的调⽤析构函数。
int main()
{
A* p1 = new A;
A* p2 = new B;
delete p1;
delete p2;
return 0;
}

今天的多态就说到这里可能不是很全面有问题大家可以指出来谢谢大家

相关文章:

c++----------------------多态

1.多态 1.1多态的概念 多态(polymorphism)的概念&#xff1a;通俗来说&#xff0c;就是多种形态。多态分为编译时多态(静态多态)和运⾏时多 态(动态多态)&#xff0c;这⾥我们重点讲运⾏时多态&#xff0c;编译时多态(静态多态)和运⾏时多态(动态多态)。编译时 多态(静态多态)…...

C语言 指针_野指针 指针运算

野指针&#xff1a; 概念&#xff1a;野指针就是指针指向的位置是不可知的&#xff08;随机的、不正确的、没有明确限制的&#xff09; 指针非法访问&#xff1a; int main() {int* p;//p没有初始化&#xff0c;就意味着没有明确的指向//一个局部变量不初始化&#xff0c;放…...

【JavaEE进阶】Spring留言板实现

目录 &#x1f38d;预期结果 &#x1f340;前端代码 &#x1f384;约定前后端交互接口 &#x1f6a9;需求分析 &#x1f6a9;接口定义 &#x1f333;实现服务器端代码 &#x1f6a9;lombok介绍 &#x1f6a9;代码实现 &#x1f334;运行测试 &#x1f384;前端代码实…...

第25篇 基于ARM A9处理器用C语言实现中断<一>

Q&#xff1a;怎样理解基于ARM A9处理器用C语言实现中断的过程呢&#xff1f; A&#xff1a;同样以一段使用C语言实现中断的主程序为例介绍&#xff0c;和汇编语言实现中断一样这段代码也使用了定时器中断和按键中断。执行该主程序会在DE1-SoC的红色LED上显示流水灯&#xf…...

面向通感一体化的非均匀感知信号设计

文章目录 1 非均匀信号设计的背景分析1.1 基于OFDM波形的感知信号1.2 非均匀信号设计的必要性和可行性1.2 非均匀信号设计的必要性和可行性 3 通感一体化系统中的非均匀信号设计方法3.1 非均匀信号的设计流程&#xff08;1&#xff09;均匀感知信号设计&#xff08;2&#xff0…...

修改docker共享内存shm-size

法1&#xff1a;在创建容器时增加共享内存大小 nvidia-docker run -it -p 10000:22 --name"zm" -v /home/zm:/data ufoym/deepo:all-cu101 /bin/bash --shm-size20G法2&#xff1a;修改正在运行的容器的共享内存设置 查看容器、共享内存 docker ps -a df -lh | gr…...

WIN11 UEFI漏洞被发现, 可以绕过安全启动机制

近日&#xff0c;一个新的UEFI漏洞被发现&#xff0c;可通过多个系统恢复工具传播&#xff0c;微软已经正式将该漏洞标记为追踪编号“CVE-2024-7344”。根据报告的说明&#xff0c;该漏洞能让攻击者绕过安全启动机制&#xff0c;并部署对操作系统隐形的引导工具包。 据TomsH…...

网安加·百家讲坛 | 樊山:数据安全之威胁建模

作者简介&#xff1a;樊山&#xff0c;锦联世纪教育能源工业互联网数字安全CSM(新能源运维师)课程特聘培训讲师&#xff0c;哈尔滨工业大学&#xff08;深圳&#xff09;信飞合创数据合规联合实验室特聘专家&#xff0c;武汉赛博网络安全人才研究中心资深专家&#xff1b;近24年…...

jQuery阶段总结(二维表+思维导图)

引言 经过23天的学习&#xff0c;期间有期末考试&#xff0c;有放假等插曲。本来应该在学校里学习&#xff0c;但是特殊原因&#xff0c;让回家了。但是在家学习的过程&#xff0c;虽然在学&#xff0c;很让我感觉到不一样。但是效果始终还是差点的&#xff0c;本来17、18号左右…...

【LLM】RedisSearch 向量相似性搜索在 SpringBoot 中的实现

整理不易&#xff0c;请不要吝啬你的赞和收藏。 1. 前言 写这篇文章挺不容易的&#xff0c;网络上对于 SpringBoot 实现 Redis 向量相似性搜索的文章总体来说篇幅较少&#xff0c;并且这些文章很多都写得很粗糙&#xff0c;或者不是我想要的实现方式&#xff0c;所以我不得不阅…...

如何为64位LabVIEW配置正确的驱动程序

在安装 64位 LabVIEW 后&#xff0c;确保驱动程序正确配置是关键。如果您首先安装了 32位 LabVIEW 和相关驱动&#xff0c;然后安装了 64位 LabVIEW&#xff0c;需要确保为 64位 LabVIEW 安装和配置适当的驱动程序&#xff0c;才能正常访问硬件设备。以下是详细步骤&#xff1a…...

Redis(5,jedis和spring)

在前面的学习中&#xff0c;只是学习了各种redis的操作&#xff0c;都是在redis命令行客户端操作的&#xff0c;手动执行的&#xff0c;更多的时候就是使用redis的api&#xff08;&#xff09;&#xff0c;进一步操作redis程序。 在java中实现的redis客户端有很多&#xff0c;…...

Git 小白入门教程

&#x1f3af; 这篇文章详细介绍了版本控制的重要性&#xff0c;特别是通过Git实现的分布式版本控制相对于SVN集中式控制的优势。文章首先解释了版本控制的基本概念&#xff0c;强调了在文档或项目多版本迭代中备份与恢复任意版本的能力。接着&#xff0c;重点阐述了Git的历史背…...

Python从0到100(八十五):神经网络与迁移学习在猫狗分类中的应用

在人工智能的浩瀚宇宙中&#xff0c;深度学习犹如一颗璀璨的星辰&#xff0c;引领着机器学习和计算机视觉领域的前沿探索。而神经网络&#xff0c;作为深度学习的核心架构&#xff0c;更是以其强大的数据建模能力&#xff0c;成为解决复杂问题的重要工具。今天&#xff0c;我们…...

代码随想录刷题day14(2)|(链表篇)02.07. 链表相交(疑点)

目录 一、链表理论基础 二、链表相交求解思路 三、相关算法题目 四、疑点 一、链表理论基础 代码随想录 二、链表相交求解思路 链表相交时&#xff0c;是结点的位置&#xff0c;也就是指针相同&#xff0c;不是结点的数值相同&#xff1b; 思路&#xff1a;定义两个指针…...

C++ 复习总结记录九

C 复习总结记录九 主要内容 1、list 介绍及使用 2、list 剖析及模拟实现 3、list 与 vector 对比 一 list 介绍及使用 List 相关文档 1、List 在任意位置进行插入和删除的序列式容器 O(1) &#xff0c;且该容器可前后双向迭代 2、List 底层是带头双向循环链表&#xff…...

数据库性能优化(sql优化)_SQL执行计划02_yxy

数据库性能优化_SQL执行计划详解02 常用操作符解读1.1 表扫描类型操作符1.1.1 CSCN 聚集索引扫描1.1.2 CSEK 聚集索引数据定位1.1.3 SSEK 二级索引数据定位1.1.4 SSCN 直接使用二级索引进行扫描1.2 其他常见操作符1.2.1 BLKUP 二次扫描1.2.2 SLCT 选择1.2.3 PRJT 投影1.2.4 NSE…...

Vivado生成X1或X4位宽mcs文件并固化到flash

1.生成mcs文件 01.在vivado里的菜单栏选择"tools"工具栏 02.在"tools"里选择"生成内存配置文件" 03.配置参数 按照FPGA板上的flash型号进行选型&#xff0c;相关配置步骤可参考下图。 注意&#xff1a;Flash数据传输位宽如果需要选择X4位宽&am…...

在K8S中使用Values文件定制不同环境下的应用配置详解

在Kubernetes&#xff08;简称K8s&#xff09;环境中&#xff0c;应用程序的配置管理是一项关键任务。为了确保应用程序在不同环境&#xff08;如开发、测试、预发布和生产&#xff09;中都能稳定运行&#xff0c;我们需要为每个环境定制相应的配置。Values文件是在使用Helm管理…...

边缘网关具备哪些功能?

边缘网关&#xff0c;又称边缘计算网关&#xff0c;部署在网络边缘&#xff0c;它位于物联网设备与云计算平台之间&#xff0c;充当着数据流动的“守门员”和“处理器”。通过其强大的数据处理能力和多样化的通信协议支持&#xff0c;边缘网关能够实时分析、过滤和存储来自终端…...

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…...

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…...

论文解读:交大港大上海AI Lab开源论文 | 宇树机器人多姿态起立控制强化学习框架(二)

HoST框架核心实现方法详解 - 论文深度解读(第二部分) 《Learning Humanoid Standing-up Control across Diverse Postures》 系列文章: 论文深度解读 + 算法与代码分析(二) 作者机构: 上海AI Lab, 上海交通大学, 香港大学, 浙江大学, 香港中文大学 论文主题: 人形机器人…...

FFmpeg 低延迟同屏方案

引言 在实时互动需求激增的当下&#xff0c;无论是在线教育中的师生同屏演示、远程办公的屏幕共享协作&#xff0c;还是游戏直播的画面实时传输&#xff0c;低延迟同屏已成为保障用户体验的核心指标。FFmpeg 作为一款功能强大的多媒体框架&#xff0c;凭借其灵活的编解码、数据…...

LeetCode - 394. 字符串解码

题目 394. 字符串解码 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 思路 使用两个栈&#xff1a;一个存储重复次数&#xff0c;一个存储字符串 遍历输入字符串&#xff1a; 数字处理&#xff1a;遇到数字时&#xff0c;累积计算重复次数左括号处理&#xff1a;保存当前状态&a…...

高频面试之3Zookeeper

高频面试之3Zookeeper 文章目录 高频面试之3Zookeeper3.1 常用命令3.2 选举机制3.3 Zookeeper符合法则中哪两个&#xff1f;3.4 Zookeeper脑裂3.5 Zookeeper用来干嘛了 3.1 常用命令 ls、get、create、delete、deleteall3.2 选举机制 半数机制&#xff08;过半机制&#xff0…...

系统设计 --- MongoDB亿级数据查询优化策略

系统设计 --- MongoDB亿级数据查询分表策略 背景Solution --- 分表 背景 使用audit log实现Audi Trail功能 Audit Trail范围: 六个月数据量: 每秒5-7条audi log&#xff0c;共计7千万 – 1亿条数据需要实现全文检索按照时间倒序因为license问题&#xff0c;不能使用ELK只能使用…...

基于Uniapp开发HarmonyOS 5.0旅游应用技术实践

一、技术选型背景 1.跨平台优势 Uniapp采用Vue.js框架&#xff0c;支持"一次开发&#xff0c;多端部署"&#xff0c;可同步生成HarmonyOS、iOS、Android等多平台应用。 2.鸿蒙特性融合 HarmonyOS 5.0的分布式能力与原子化服务&#xff0c;为旅游应用带来&#xf…...

《通信之道——从微积分到 5G》读书总结

第1章 绪 论 1.1 这是一本什么样的书 通信技术&#xff0c;说到底就是数学。 那些最基础、最本质的部分。 1.2 什么是通信 通信 发送方 接收方 承载信息的信号 解调出其中承载的信息 信息在发送方那里被加工成信号&#xff08;调制&#xff09; 把信息从信号中抽取出来&am…...

Keil 中设置 STM32 Flash 和 RAM 地址详解

文章目录 Keil 中设置 STM32 Flash 和 RAM 地址详解一、Flash 和 RAM 配置界面(Target 选项卡)1. IROM1(用于配置 Flash)2. IRAM1(用于配置 RAM)二、链接器设置界面(Linker 选项卡)1. 勾选“Use Memory Layout from Target Dialog”2. 查看链接器参数(如果没有勾选上面…...