当前位置: 首页 > news >正文

10.2 继承与多态

文章目录

  • 继承
  • 多态

继承

在这里插入图片描述
继承的作用是代码复用。派生类自动获得基类的除私有成员外的一切。基类描述一般特性,派生类提供更丰富的属性和行为。在构造派生类时,其基类构造函数先被调用,然后是派生类构造函数。在析构时顺序刚好相反。

// 基类 LinearList
class LinearList{int *buffer;int size;
public:LinearList(int num){size = (num>10)?num:10;buffer = new int[size];}~LinearList(){delete []buffer;}bool insert(int x, int i);  // 线性表第i个元素后插入新元素,返回成功或失败bool remove(int &x, int i); // 删除线性表第i个元素,返回成功或失败int element(int i) const; // 返回线性表第i个元素, const表示不会修改调用它的对象的任何非静态成员数据int search(int x) const; // 查找值为x的元素并返回其序号int length() const; //返回线性表的长度
};
// 派生类 Queue
class Queue:private LinearList{  // 基类的公有和保护成员均变成派生类的私有成员
public:bool enQueue(int x){  // 元素x入队,返回操作成功或失败return insert(x, length());}bool deQueue(int &x){  // 元素出队, x带回队头元素return remove(x, 1);}
};
// 派生类 Stack
class Stack:private LinearList{
public:bool push(int x){  // 元素x入栈,返回操作成功或失败return insert(x, 1); }bool pop(int &x){  // 元素出栈,x带回栈顶元素return remove(x, 1);}
};

多态

在这里插入图片描述
多态的作用是使用一个接口调用多种方法,具体调用哪个函数,是在程序运行时决定的。实现多态,需要在派生类中定义与基类成员函数完全相同的方法签名(返回值、函数名、形参都完全一样)。作用在普通成员函数上,称为重置或覆盖。作用在虚成员函数上,称为实现。虚函数的前面都有virtual关键字,纯虚函数名末尾还有"=0"的标记,纯虚函数仅有定义,没有函数实现,当作接口使用。含有纯虚函数的类称为抽象类,不能创建对象,只能被继承。只有类的成员函数才能是虚函数,静态成员函数不能是虚函数,构造函数不能是虚函数,析构函数可以是虚函数。

#include <iostream>
#include <math.h>
// 基类
class Figure{
public:virtual double getArea() = 0; // 纯虚函数
}; // 千万不要忘记这个分号
// 派生类 Rectangle
class Rectangle:public Figure{
protected:double height;double width;
public:Rectangle(){}Rectangle(double height, double width){this->height = height;this->width = width;}double getArea(){return height*width;}
};
// 派生类 Triangle
class Triangle:public Figure{double la;double lb;double lc;
public:Triangle(double la, double lb, double lc){this->la = la;this->lb = lb;this->lc = lc;}double getArea(){double s = (la+lb+lc)/2.0;return sqrt(s*(s-la)*(s-lb)*(s-lc));}
};
// 主函数
void main(){Figure *figures[2] = {new Triangle(2,3,3), new Rectangle(5,8)};for(int i=0; i<2; i++){std::cout << "figures[" << i << "] area=" << figures[i]->getArea() << std::endl;delete figures[i];}
}

相关文章:

10.2 继承与多态

文章目录 继承多态 继承 继承的作用是代码复用。派生类自动获得基类的除私有成员外的一切。基类描述一般特性&#xff0c;派生类提供更丰富的属性和行为。在构造派生类时&#xff0c;其基类构造函数先被调用&#xff0c;然后是派生类构造函数。在析构时顺序刚好相反。 // 基类…...

Go红队开发—格式导出

文章目录 输出功能CSV输出CSV 转 结构体结构体 转 CSV端口扫描结果使用CSV格式导出 HTML输出Sqlite输出nmap扫描 JSONmap转json结构体转jsonjson写入文件json编解码json转结构体json转mapjson转string练习&#xff1a;nmap扫描结果导出json格式 输出功能 在我们使用安全工具的…...

线性代数之矩阵特征值与特征向量的数值求解方法

文章目录 前言1. 幂迭代法&#xff08;Power Iteration&#xff09;幂法与反幂法求解矩阵特征值幂法求最大特征值编程实现补充说明 2. 逆幂迭代法&#xff08;Inverse Iteration&#xff09;移位反幂法 3. QR 算法&#xff08;QR Algorithm&#xff09;——稠密矩阵理论推导编程…...

Spring MVC源码分析のinit流程

文章目录 前言一、 init1.1、createWebApplicationContext1.2、onRefresh 二、请求处理器2.1、RequestMapping2.2、Controller接口2.3、HttpRequestHandler接口2.4、HandlerFunction 三、initHandlerMappings3.1、getDefaultStrategies3.1.1、RequestMappingHandlerMapping3.1.…...

【后端开发】go-zero微服务框架实践(goland框架对比,go-zero开发实践,文件上传问题优化等等)

【后端开发】go-zero微服务框架实践&#xff08;goland框架对比&#xff0c;go-zero开发实践&#xff0c;文件上传问题优化等&#xff09; 文章目录 1、go框架对比介绍2、go-zero 微服务开发实践3、go-zero 文件上传问题优化 1、go框架对比介绍 国内开源goland框架对比 1 go-…...

C#程序加密与解密Demo程序示例

目录 一、加密程序功能介绍 1、加密用途 2、功能 3、程序说明 4、加密过程 5、授权的注册文件保存方式 二、加密程序使用步骤 1、步骤一 ​编辑2、步骤二 3、步骤三 4、步骤四 三、核心代码说明 1、获取电脑CPU 信息 2、获取硬盘卷标号 3、机器码生成 3、 生成…...

小程序事件系统 —— 33 事件传参 - data-*自定义数据

事件传参&#xff1a;在触发事件时&#xff0c;将一些数据作为参数传递给事件处理函数的过程&#xff0c;就是事件传参&#xff1b; 在微信小程序中&#xff0c;我们经常会在组件上添加一些自定义数据&#xff0c;然后在事件处理函数中获取这些自定义数据&#xff0c;从而完成…...

深入解析 JavaScript 原型与原型链:从原理到应用

原型和原型链是 JavaScript 中实现对象继承和属性查找的核心机制。为了更深入地理解它们&#xff0c;我们需要从底层原理、实现机制以及实际应用等多个角度进行分析。 1. 原型&#xff08;Prototype&#xff09; 1.1 什么是原型&#xff1f; 每个 JavaScript 对象&#xff08…...

关于AI数据分析可行性的初步评估

一、结论&#xff1a;可在部分环节嵌入&#xff0c;无法直接处理大量数据 1.非本地部署的AI应用处理非机密文件没问题&#xff0c;内部文件要注意数据安全风险。 2.AI&#xff08;指高规格大模型&#xff09;十分适合探索性研究分析&#xff0c;对复杂报告无法全流程执行&…...

回归预测 | Matlab实现GWO-BP-Adaboost基于灰狼算法优化BP神经网络结合Adaboost思想的回归预测

回归预测 | Matlab实现GWO-BP-Adaboost基于灰狼算法优化BP神经网络结合Adaboost思想的回归预测 目录 回归预测 | Matlab实现GWO-BP-Adaboost基于灰狼算法优化BP神经网络结合Adaboost思想的回归预测回归效果基本介绍GWO-BP-Adaboost:基于灰狼算法优化BP神经网络结合Adaboost思想…...

ARM Cortex-M 内存映射详解:如何基于寄存器直接读写 寄存器映射方式编码程序 直接操作硬件寄存器来控制 MCU

ARM Cortex-M 的系统映射空间 ​ 在 STM32 等 ARM Cortex-M 系列 MCU 中&#xff0c;内存地址空间按照 存储功能 进行了严格划分&#xff0c;包括 Flash&#xff08;程序存储&#xff09;、RAM&#xff08;数据存储&#xff09;、外设寄存器&#xff08;GPIO、UART、SPI 等&am…...

深度学习实战车辆目标跟踪与计数

本文采用YOLOv8作为核心算法框架&#xff0c;结合PyQt5构建用户界面&#xff0c;使用Python3进行开发。YOLOv8以其高效的实时检测能力&#xff0c;在多个目标检测任务中展现出卓越性能。本研究针对车辆目标数据集进行训练和优化&#xff0c;该数据集包含丰富的车辆目标图像样本…...

django中视图作用和视图功能 以及用法

在 Django REST Framework(DRF)中,视图(View)是处理 HTTP 请求并返回响应的核心组件。DRF 提供了多种视图类,适用于不同的场景和需求。以下是 DRF 中常见的视图类及其作用、使用方法的详细说明: 一、DRF 视图的分类 DRF 的视图可以分为以下几类: 基于函数的视图(Func…...

【每日学点HarmonyOS Next知识】输入框自动获取焦点、JS桥实现方式、Popup设置全屏蒙版、鼠标事件适配、Web跨域

1、HarmonyOS TextInput或TextArea如何自动获取焦点&#xff1f; 可以使用 focusControl.requestFocus 对需要获取焦点的组件设置焦点&#xff0c;具体可以参考文档&#xff1a; https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references-V5/ts-universal-attribut…...

【学习思维模型】

学习思维模型 一、理解类模型二、记忆类模型三、解决问题类模型四、结构化学习模型五、效率与习惯类模型六、高阶思维模型七、实践建议八、新增学习思维模型**1. 波利亚问题解决四步法****2. 主动回忆(Active Recall)****3. 鱼骨图(因果图/Ishikawa Diagram)****4. MECE原则…...

MyBatis-Plus分页控件使用及使用过程发现的一个坑

最近维护一个旧项目的时候&#xff0c;出现了一个BUG&#xff0c;经排查后发现是Mybatis-plus分页控件使用的时候需要注意的一个问题&#xff0c;故在本地使用MybatisPlus模拟出现了一下这个问题。 首先&#xff0c;先说一下MyBatis-Plus的使用&#xff1a; 1&#xff09;引入…...

STM32的APB1和APB2的区别

STM32微控制器中的APB1和APB2的区别 STM32微控制器中的APB1和APB2是两种不同的外设总线&#xff0c;主要区别在于时钟速度、连接的外设以及用途。以下是它们的详细对比&#xff1a; 1. 时钟速度 APB1 (Advanced Peripheral Bus 1): 低速总线&#xff0c;时钟频率通常为系统时钟…...

JS一些小知识点

一、|| 运算符 plain this.ctx.body { type: type || 0, // ||在此处用法用于默认值填充&#xff0c;判断是否传参或该值是否存在&#xff0c;如果不存在就使用||后买你的值作为默认值 code: code || 0, msg: msg || SUCCESS, data: data || {}, ...others }; 二、trim() 方…...

手写Tomcat:实现基本功能

首先&#xff0c;Tomcat是一个软件&#xff0c;所有的项目都能在Tomcat上加载运行&#xff0c;Tomcat最核心的就是Servlet集合&#xff0c;本身就是HashMap。Tomcat需要支持Servlet&#xff0c;所以有servlet底层的资源&#xff1a;HttpServlet抽象类、HttpRequest和HttpRespon…...

C#变量与变量作用域详解

一、变量基础 1. ‌声明与初始化‌ 声明语法‌&#xff1a;<数据类型> <变量名>&#xff08;如 int age; string name&#xff09;‌初始化要求‌&#xff1a; 1、 类或结构体中的字段变量&#xff08;全局变量&#xff09;‌无需显式初始化‌&#xff0c;默认值…...

鸿蒙ArkTS项目避坑指南:从零搭建外卖应用时,我踩过的那些‘坑’

鸿蒙ArkTS实战避坑手册&#xff1a;外卖应用开发中的12个致命陷阱 第一次在DevEco Studio里看到ArkTS的语法高亮时&#xff0c;我以为这不过是又一个前端框架的变种——直到我的外卖应用项目在模拟器上连续崩溃了七次。作为从Android原生开发转向鸿蒙的"老手"&#x…...

从IPython和REPL中找灵感:用prompt_toolkit打造你的专属Python交互式环境

从IPython和REPL中找灵感&#xff1a;用prompt_toolkit打造你的专属Python交互式环境 在Python开发者的日常工作中&#xff0c;交互式环境是不可或缺的伙伴。无论是快速验证代码片段、调试复杂逻辑&#xff0c;还是探索数据结构和API行为&#xff0c;一个优秀的交互式环境能显…...

51单片机外部中断实战:电平与边沿触发的按键检测优化方案

1. 51单片机外部中断基础入门 第一次接触51单片机外部中断时&#xff0c;我完全被那些专业术语搞晕了。什么电平触发、边沿触发&#xff0c;听起来就像天书一样。但实际用起来才发现&#xff0c;这其实是单片机最实用的功能之一。想象一下&#xff0c;你正在用单片机做一个智能…...

如何快速构建InstaMaterial项目:Gradle配置与APK打包完整指南

如何快速构建InstaMaterial项目&#xff1a;Gradle配置与APK打包完整指南 【免费下载链接】InstaMaterial Implementation of Instagram with Material Design (originally based on Emmanuel Pacamalans concept) 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/in/InstaMateria…...

破局与重构:基于“智慧大脑”的企业全面数据化经营深度解构(PPT)

“在数字时代&#xff0c;企业最大的风险不是数据的匮乏&#xff0c;而是决策依然依赖经验直觉而非数据驱动。” —— 这份《数字化建设企业经营解决方案》文档&#xff0c;不仅是一份技术蓝图&#xff0c;更是对传统企业经营管理模式的一次彻底颠覆。它描绘了一个从“人治”迈…...

Windows 11 + Ubuntu 20.04双系统安装避坑指南(附分区方案)

Windows 11与Ubuntu 20.04双系统安装全流程精解 对于想要在现有Windows 11系统上体验Ubuntu的用户来说&#xff0c;双系统安装是最佳选择。这种方式既能保留熟悉的Windows环境&#xff0c;又能探索Linux世界的无限可能。本文将详细解析从准备到安装的完整流程&#xff0c;特别针…...

蓝牙UUID:从标准服务到自定义通信的密钥

1. 蓝牙UUID&#xff1a;智能设备的身份证 想象一下你走进一个满是蓝牙设备的房间——智能手环在测量心率&#xff0c;温湿度计在报告数据&#xff0c;智能灯泡等待你的指令。这些设备如何知道该响应哪个请求&#xff1f;答案就藏在那个128位的UUID&#xff08;通用唯一识别码…...

OpenClaw故障排查指南:GLM-4.7-Flash模型连接常见问题解决

OpenClaw故障排查指南&#xff1a;GLM-4.7-Flash模型连接常见问题解决 1. 为什么需要这份指南 上周我在本地部署GLM-4.7-Flash模型时&#xff0c;连续遭遇了三次连接失败。每次错误提示都像谜语一样——"Connection timeout"、"Invalid response"这些报错…...

前后端框架模式对比(golang)

前后端架构模式对比&#xff1a;分离与不分离 现代Web开发中&#xff0c;前后端架构的选择直接影响开发效率、维护成本和系统性能。结合Golang的实现&#xff0c;可以更清晰地分析前后端分离&#xff08;如REST API 前端框架&#xff09;与不分离&#xff08;如服务端渲染&…...

3000份绝密文件外泄!Anthropic“核弹级”AI Mythos一夜封神,AGI防盗门被敲碎

Anthropic“防盗门”被敲了三下&#xff0c;声音来自自家后院。 一次配置失误&#xff0c;近3000份内部文档裸奔&#xff0c;把尚未出生的Mythos&#xff08;对外昵称Capybara&#xff09;推到了聚光灯下。 它有多强&#xff1f;一句话&#xff1a;在软件编程、学术推理、网络安…...