C++之继承
目录
一、继承的概念及定义
1.1继承的概念
1.2继承的定义
1.2.1继承的格式
1.2.2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
4.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、菱形继承及菱形虚拟继承
7.1菱形继承的问题
7.2解决方法
7.3虚拟继承解决数据冗余和二义性的原理
一、继承的概念及定义
1.1继承的概念
继承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。
#include <iostream>
using namespace std;
class Person
{
public:void Print(){cout << "name:" << _name << endl;cout << "age:" << _age << endl;}
protected:string _name = "peter"; // 姓名int _age = 18; // 年龄
};
// 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。
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;
}
1.2继承的定义
1.2.1继承的格式

Person是父类,也称作基类。Student是子类,也称作派生类。
1.2.2继承基类成员访问方式的变化
| 类成员/继承方式 | public继承(子类) | protected继承(子类) | private继承(子类) |
| 基类的public成员 | public | protected | private |
| 基类的protected成员 | protected | protected | private |
| 基类的private成员 | 在派生类中不可见 | 在派生类中不可见 | 在派生类中不可见 |
1.2.3总结:
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。
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,几乎很少使用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
二、基类和派生类对象赋值转换
1.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。
2.基类对象不能赋值给派生类对象。
3.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。但是必须是基类的指针是指向派生类对象时才是安全的。
#include <iostream>
using namespace std;
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;// 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. 在继承体系中基类和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。
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。
// 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 << " 身份证号:" << Person::_num << endl;cout << " 学号:" << _num << endl;}
protected:int _num = 999; // 学号
};
void Test1()
{Student s1;s1.Print();
};// B中的fun和A中的fun不是构成重载,因为不是在同一作用域
// B中的fun和A中的fun构成隐藏,成员函数满足函数名相同就构成隐藏。
class A
{
public:void fun(){cout << "func()" << endl;}
};
class B : public A
{
public:void fun(int i){A::fun();cout << "func(int i)->" << i << endl;}
};
void Test2()
{B b;b.fun(10);
};
int main()
{Test1();Test2();return 0;
}
4.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。
下面是这几个成员函数应该注意的几个点:
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。
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
};
class Student : public Person
{
public:Student(const char* name, int num): Person(name), _num(num){cout << "Student()" << endl;}//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& s): Person(s), _num(s._num){cout << "Student(const Student& s)" << endl;}//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& s){cout << "Student& operator= (const Student& s)" << endl;if (this != &s){Person::operator =(s);_num = s._num;}return *this;}~Student(){cout << "~Student()" << endl;}protected:int _num; //学号
};
void Test()
{Student s1("jack", 18); Student s2(s1);Student s3("rose", 17);s1 = s3;
}int main()
{Test();return 0;
}
五、继承与友元
注: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

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。
class Person
{
public:Person() {++_count;}
protected:string _name; // 姓名
public:static int _count; // 统计人的个数。
};
int Person::_count = 0;class Student : public Person
{
protected:int _stuNum; // 学号
};
class Graduate : public Student
{
protected:string _seminarCourse; // 研究科目
};
void TestPerson()
{Student s1;Student s2;Student s3;Graduate s4;cout << " 人数 :" << Person::_count << endl;Student::_count = 0;cout << " 人数 :" << Person::_count << endl;
}int main()
{TestPerson();return 0;
}
七、菱形继承及菱形虚拟继承

7.1菱形继承的问题
从上面的对象成员模型构造可以看出,Student和Teacher都是从Person继承而来,假若Person中有成员变量age,那么Student和Teacher中就都会有age,那么在Assistant的对象中Person成员会有两份。可见菱形继承有数据冗余和二义性的问题。
7.2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";
}int main()
{Test();return 0;
}
7.3虚拟继承解决数据冗余和二义性的原理
class A
{
public:int _a;
};
// class B : public A
class B : virtual public A
{
public:int _b;
};
// class C : public A
class C : virtual public A
{
public:int _c;
};
class D : public B, public C
{
public:int _d;
};
int main()
{D d;d.B::_a = 1;d.C::_a = 2;d._b = 3;d._c = 4;d._d = 5;return 0;
}
下图是菱形继承的内存对象成员模型:这里可以看到数据冗余

下图是菱形虚拟继承的内存对象成员模型:这里可以分析出D对象中将A放到的了对象组成的最下
面,这个A同时属于B和C。这里是通过了B和C的两个指针,指向的一张表。这两个指针叫虚基表指针,这两个表叫虚基表。虚基表中存的偏移量。通过偏移量可以找到下面的A。

相关文章:
C++之继承
目录 一、继承的概念及定义 1.1继承的概念 1.2继承的定义 1.2.1继承的格式 1.2.2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 4.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、菱形继承及菱形虚拟继承 7.1菱形继承的问…...
轻松掌握!Pandas的数据添加技巧,3秒学会更高效的方法
在Pandas中,如果你想高效地向一个DataFrame添加一行数据,千万不要使用.append()方法!因为这种方法需要创建新的对象然后再赋值,效率较低,尤其是DataFrame较大时。 本文将介绍3种Pandas添加一行数据更高效的方法&#x…...
层次结构工程命名建议
对于这种多层次的结构,我们可以采用一些通用的命名方式来描述不同的层次。以下是一种可能的方式,仅供参考: 第一层:模块/模块组件 可以采用名词或形容词名词的方式来命名,例如: Action: 动作Behavior: 行…...
Google Play应用广告该如何运作
Google 应用广告是一种付费广告渠道,可以帮助我们把应用推向特定的目标受众。比如可以使用应用安装广告,用来吸引用户安装我们的应用,我们可以选择手动设置出价和定位,或使用 Google Ads 自动设置目标和出价。 Google 在创建和投…...
Java版电子招投标系统源码之了解电子招标投标全流程
随着各级政府部门的大力推进,以及国内互联网的建设,电子招投标已经逐渐成为国内主流的招标投标方式,但是依然有很多人对电子招投标的流程不够了解,在具体操作上存在困难。虽然各个交易平台的招标投标在线操作会略有不同࿰…...
能源设备智能维修AR远程作业指导平台降低运营成本
AR远程专家指导系统是一种基于AR增强现实技术搭建的远程协作解决方案,它可以让专家全视角掌握操作现场,并将专精知识和技能传递给远程现场的工作人员,以帮助他们解决各种技术难题和困难,赋能各行各业行业。 现场人员通过手机、平板…...
【实验笔记】深度学习中的确定性Uncertainty in Deep Learning(资料汇总,不断更新)
现在我们传统深度学习算法几乎只能给出一个特定的结果,而不能给出模型自己对结果有多么confident. 的确,在分类问题中,我们会在网络的最后一层添加一个softmax函数来获得概率,但是模型仍然无法表示自己对结果不确定。 资料&#…...
第七章 Bash 操作
第七章 Bash 操作 一、 何谓 Bash Bash(Bourne Again shell),是目前 Linux 上最流行的 Shell。 Shell,命令语言解释器(command-language interpreter) Bash 相当于 DOS 系统的 Command.exe。 Linux 上还有一些较流…...
JS知识点
1、其他值到字符串的转换规则? - Null和Undefined类型,null转化为 null ,undefined转化为‘undefined’ - Boolean类型,true转化为‘true’,false转化为 ‘ false’ - Symbol类型的值直接转换,但是只允许显示强制类…...
FFmpeg YUV 编码 H264
1. x264 库 由于 FFmpeg 不支持 h264 编码,所以需要集成 x264 库,现在使用的是当前最新版本 1.1 官方下载地址: videolanhttps://www.videolan.org/developers/x264.html 1.2 编译脚本地址: x264-ioshttps://github.com/kewlbear/x264-ios 1.3 将下载的 x264 库和 x264...
cuda-trt 学习
https://github.com/jinmin527/learning-cuda-trt learning-cuda-trt A large number of cuda/tensorrt cases在这个project中,提供大量的cuda和tensorrt学习案例cuda驱动apicuda运行时apitensorRT基础入门 基本的tensorRT学习插件、onnx解析器 tensorRT高阶应用 …...
Spot CEO:我们为什么选择Babylon.js而不是Three.js
为现代网络开发令人兴奋的事情之一是底层平台的快速发展。 WebAssembly、WebGL、WebGPU、Web Worker 等正在解锁以前典型 Web 产品无法想象的体验。 在过去的几年里,我们看到像 Figma 这样的产品利用这一点创造了极具吸引力的业务和产品。 推荐:用 NSDT设…...
arm安装pyrealsense
arm安装pyrealsense – Step 1 – conda install numba pip install opencv-python pip install scipy – Step 2 pyrealsense2 – 参考 https://github.com/35selim/RealSense-Jetson 编译安装pyrealsense2 git clone -b v2.50.0 --depth1 https://github.com/IntelRealSens…...
day36_jdbc
今日内容 上课同步视频:CuteN饕餮的个人空间_哔哩哔哩_bilibili 同步笔记沐沐霸的博客_CSDN博客-Java2301 零、 复习昨日 一、JDBC 二、登录 三、ORM 零、 复习昨日 sql语言:DDL DML DQL DCL create table 表名(id int primary key auto_increment,sname varchar(2…...
C++好难(6):模板初阶
【本节目标】 1. 泛型编程2. 函数模板3. 类模板 目录 【本节目标】 1.泛型编程 2.函数模板 概念: 格式: 原理: 实例化: 1.隐式实例化: 2.显式实例化 原则一: 原则二: 原则三&#…...
Windows 10字体模糊发虚! 如何解决?
在使用Windows 10操作系统的过程中,有些用户可能会遇到字体模糊、发虚的问题,这给用户的视觉体验带来了不小的困扰。本文将介绍几种解决Windows 10字体模糊发虚问题的方法。 一、更新显卡驱动程序 如果更新显卡驱动程序后问题仍未解决,那么很…...
Spring中的Bean和Bean的生命周期
在Spring中,Bean是被管理的对象,是应用程序的基本组件。Bean的生命周期包括Bean的创建、初始化、使用和销毁。在本文中,我们将介绍Spring中Bean的概念,如何创建和管理Bean以及Bean的生命周期。 Bean的概念 在Spring中࿰…...
嘉兴桐乡技能培训提升-如何提高工作效率
现在的工作基本上都离不开电脑,所以大家几乎天天都在跟电脑打交道,那么这些电脑使用技巧你知道多少呢?今天桐乡办公软件培训沈老师就给大家分享一下: 如何让“自动更正”输入统一的文本 你是不是经常为输入某些固定的文本&#x…...
SystemFunction032函数的免杀研究
什么是SystemFunction032函数? 虽然Benjamin Delphi在2013年就已经在Mimikatz中使用了它,但由于我之前对它的研究并不多,才有了下文。 这个函数能够通过RC4加密方式对内存区域进行加密/解密。例如,ReactOS项目的代码中显示&…...
Shell函数
目录 1.Shell的作用 2.Shell函数定义 3.函数变量的作用范围 Source 4.递归 5.函数库 编辑编辑编辑 1.Shell的作用 使用函数可以避免代码重复 使用函数可以将大的工程分割为若干小的功能模块,代码的可读性更强 2.Shell函数定义 1) functi…...
Vim 调用外部命令学习笔记
Vim 外部命令集成完全指南 文章目录 Vim 外部命令集成完全指南核心概念理解命令语法解析语法对比 常用外部命令详解文本排序与去重文本筛选与搜索高级 grep 搜索技巧文本替换与编辑字符处理高级文本处理编程语言处理其他实用命令 范围操作示例指定行范围处理复合命令示例 实用技…...
vscode里如何用git
打开vs终端执行如下: 1 初始化 Git 仓库(如果尚未初始化) git init 2 添加文件到 Git 仓库 git add . 3 使用 git commit 命令来提交你的更改。确保在提交时加上一个有用的消息。 git commit -m "备注信息" 4 …...
OpenLayers 可视化之热力图
注:当前使用的是 ol 5.3.0 版本,天地图使用的key请到天地图官网申请,并替换为自己的key 热力图(Heatmap)又叫热点图,是一种通过特殊高亮显示事物密度分布、变化趋势的数据可视化技术。采用颜色的深浅来显示…...
在HarmonyOS ArkTS ArkUI-X 5.0及以上版本中,手势开发全攻略:
在 HarmonyOS 应用开发中,手势交互是连接用户与设备的核心纽带。ArkTS 框架提供了丰富的手势处理能力,既支持点击、长按、拖拽等基础单一手势的精细控制,也能通过多种绑定策略解决父子组件的手势竞争问题。本文将结合官方开发文档,…...
连锁超市冷库节能解决方案:如何实现超市降本增效
在连锁超市冷库运营中,高能耗、设备损耗快、人工管理低效等问题长期困扰企业。御控冷库节能解决方案通过智能控制化霜、按需化霜、实时监控、故障诊断、自动预警、远程控制开关六大核心技术,实现年省电费15%-60%,且不改动原有装备、安装快捷、…...
STM32F4基本定时器使用和原理详解
STM32F4基本定时器使用和原理详解 前言如何确定定时器挂载在哪条时钟线上配置及使用方法参数配置PrescalerCounter ModeCounter Periodauto-reload preloadTrigger Event Selection 中断配置生成的代码及使用方法初始化代码基本定时器触发DCA或者ADC的代码讲解中断代码定时启动…...
定时器任务——若依源码分析
分析util包下面的工具类schedule utils: ScheduleUtils 是若依中用于与 Quartz 框架交互的工具类,封装了定时任务的 创建、更新、暂停、删除等核心逻辑。 createScheduleJob createScheduleJob 用于将任务注册到 Quartz,先构建任务的 JobD…...
Python实现prophet 理论及参数优化
文章目录 Prophet理论及模型参数介绍Python代码完整实现prophet 添加外部数据进行模型优化 之前初步学习prophet的时候,写过一篇简单实现,后期随着对该模型的深入研究,本次记录涉及到prophet 的公式以及参数调优,从公式可以更直观…...
vue3 定时器-定义全局方法 vue+ts
1.创建ts文件 路径:src/utils/timer.ts 完整代码: import { onUnmounted } from vuetype TimerCallback (...args: any[]) > voidexport function useGlobalTimer() {const timers: Map<number, NodeJS.Timeout> new Map()// 创建定时器con…...
WordPress插件:AI多语言写作与智能配图、免费AI模型、SEO文章生成
厌倦手动写WordPress文章?AI自动生成,效率提升10倍! 支持多语言、自动配图、定时发布,让内容创作更轻松! AI内容生成 → 不想每天写文章?AI一键生成高质量内容!多语言支持 → 跨境电商必备&am…...
