[C++] 多态(下) -- 多态原理 -- 动静态绑定

在这里插入图片描述

文章目录

  • 1、多态原理
  • 2、动态绑定和静态绑定
  • 3、单继承和多继承关系的虚函数表
    • 3.1 单继承中的虚函数表
    • 5.2 多继承中的虚函数表

上一篇文章我们了解了虚函数表,虚函数表指针,本篇文章我们来了解多态的底层原理,更好的理解多态的机制。
[C++] 多态(上) – 抽象类、虚函数、虚函数表

1、多态原理

下面这段代码中,Func函数传Person调用的Person::BuyTicket,传Student调用的是Student::BuyTicket,这就是多态调用,但是这里我们并不知道原理是什么,接下来我们就来了解一下原理。

class Person 
{
public:
	virtual void BuyTicket() 
	{ 
		cout << "买票-全价" << endl; 
	}
};
class Student : public Person 
{
public:
	virtual void BuyTicket() 
	{ 
		cout << "买票-半价" << endl; 
	}
};
void Func(Person* p)
{
	p->BuyTicket();
}
int main()
{
	Person p;
	Func(&p);
	Student s;
	Func(&s);

	return 0;
}

在这里插入图片描述

  1. 观察监视窗口我们看到,p是指向p对象时,p->BuyTicket在p的虚表中找到虚函数是Person::BuyTicket。
  2. 观察监视窗口我们看到,p是指向s对象时,p->BuyTicket在s的虚表中找到虚函数是Student::BuyTicket。从Student中切片出来的父类,call BuyTicket的地址已经发生了改变。
  3. 这样就实现出了不同对象去完成同一行为时,展现出不同的形态。
  4. 反过来思考我们要达到多态,有两个条件:1、一个是虚函数覆盖;2、一个是对象的指针或引用调用虚函数。
  5. 再通过下面的汇编代码分析,看出满足多态以后的函数调用,不是在编译时确定的,是运行起来以后到对象的中取找的。不满足多态的函数调用时编译时确认好的。
    多态调用:运行时,去虚表中找到地址去调用函数
    普通调用:编译时,确定函数地址
    在这里插入图片描述

2、动态绑定和静态绑定

  1. 静态绑定又称为前期绑定(早绑定),在 程序编译期间确定了程序的行为,也称为静态多态,比如:函数重载;
  2. 动态绑定又称后期绑定(晚绑定),是在 程序运行期间,根据具体拿到的类型确定程序的具体行为,调用具体的函数,也称为动态多态;
  3. 上面的买票汇编就解释了什么是具体的动态绑定和静态绑定。

3、单继承和多继承关系的虚函数表

3.1 单继承中的虚函数表

class Base
{
public:
	virtual void func1()
	{
		cout << "Base::func1" << endl;
	}
	virtual void func2()
	{
		cout << "Base::func2" << endl;
	}
private:
	int _a;
};
class Derive :public Base {
public:
	virtual void func1() 
	{ 
		cout << "Derive::func1" << endl; 
	}
	virtual void func3() 
	{ 
		cout << "Derive::func3" << endl; 
	}
	virtual void func4() 
	{ 
		cout << "Derive::func4" << endl; 
	}
private:
	int b;
};
int main()
{
	Base b;
	Derive d;

	return 0;
}

在这里插入图片描述

观察上图中的监视窗口中我们发现看不见func3和func4。这里是编译器的监视窗口故意隐藏了这两个函数,也可以认为是他的一个小bug。那么我们如何查看d的虚表呢?我们写一段代码来将需表中的虚函数打印出来。

代码思路: 取出b、d对象的头4bytes,就是虚表的指针,前面我们说了虚函数表本质是一个存虚函数指针的指针数组,这个数组最后面放了一个nullptr。
1.先取b的地址,强转成一个int的指针;
2.再解引用取值,就取到了b对象头4bytes的值,这个值就是指向虚表的指针;
3.再强转成VFPTR
,因为虚表就是一个存VFPTR类型(虚函数指针类型)的数组;
4.虚表指针传递给PrintVTable进行打印虚表;
5.需要说明的是这个打印虚表的代码经常会崩溃,因为编译器有时对虚表的处理不干净,虚表最后面没有放nullptr,导致越界,这是编译器的问题。我们只需要点目录栏的-生成-清理解决方案,再编译就好了。

typedef void(*VFPTR) (); // 重命名函数指针
void PrintVTable(VFPTR vTable[])
{
	// 依次取虚表中的虚函数指针打印并调用。调用就可以看出存的是哪个函数
	cout << " 虚表地址->" << vTable << endl;
	for (int i = 0; vTable[i] != nullptr; ++i)
	{
		printf(" 第%d个虚函数地址 :0X%x,->", i, vTable[i]);
		VFPTR f = vTable[i];
		f();
	}
	cout << endl;
}
int main()
{
	Base b;
	Derive d;

	VFPTR* vTableb = (VFPTR*)(*(int*)&b);
	PrintVTable(vTableb);
	
	VFPTR* vTabled = (VFPTR*)(*(int*)&d);
	PrintVTable(vTabled);
	
	return 0;
}

在这里插入图片描述

5.2 多继承中的虚函数表

class Base1 
{
public:
	virtual void func1() 
	{ 
		cout << "Base1::func1" << endl; 
	}
	virtual void func2() 
	{ 
		cout << "Base1::func2" << endl; 
	}
private:
	int b1;
};
class Base2 
{
public:
	virtual void func1() 
	{ 
		cout << "Base2::func1" << endl; 
	}
	virtual void func2() 
	{
		cout << "Base2::func2" << endl; 
	}
private:
	int b2;
};
class Derive : public Base1, public Base2 
{
public:
	virtual void func1() 
	{ 
		cout << "Derive::func1" << endl; 
	}
	virtual void func3() 
	{ 
		cout << "Derive::func3" << endl; 
	}
private:
	int d1;
};

typedef void(*VFPTR) ();
void PrintVTable(VFPTR vTable[])
{
	cout << " 虚表地址>" << vTable << endl;
	for (int i = 0; vTable[i] != nullptr; ++i)
	{
		printf(" 第%d个虚函数地址 :0X%x,->", i, vTable[i]);
		VFPTR f = vTable[i];
		f();
	}
	cout << endl;
}
int main()
{
	Derive d;

	VFPTR* vTableb1 = (VFPTR*)(*(int*)&d);
	PrintVTable(vTableb1);

	VFPTR* vTableb2 = (VFPTR*)(*(int*)((char*)&d + sizeof(Base1)));
	PrintVTable(vTableb2);

	return 0;
}

观察下图可以看出:多继承派生类的未重写的虚函数放在第一个继承基类部分的虚函数表中。
在这里插入图片描述

最后菱形继承、菱形虚拟继承就不再,因为正常情况下很少用,这里就不再多讲了。

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.mfbz.cn/a/257656.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

文件操作(下)

标题的顺序是接着之前写的&#xff0c;希望这篇博客对你有帮助 七. 随机读写函数 实际上&#xff0c;无论是读还是写&#xff0c;在一次调用顺序读写函数&#xff0c;文件指针会移到已经读过或者写过的下一个位置&#xff0c;从那个位置开始下一次读和写&#xff08;在文件没有…

Jenkins插件安装失败时这么做就搞定啦!

1.网络或墙的问题导致插件下载安装失败 这种错误提示很明显&#xff0c;就是无法连接到插件下载地址&#xff0c;导致插件下载失败。 解决方法 为Jenkins更换源 点击Jenkins主页面左侧列表中【系统管理】—— 下拉找到【管理插件】 选择【高级】选项卡 替换最下方【升级站点…

JS基础之模块化

JS基础之模块化 JS模块化模块化前端发展 什么是模块&#xff1f;怎么定义模块化IIFE匿名函数自调用IIFE模式增强模块化的好处 JS模块化 模块化 JS DOM操作 代码规范管理的标准 不同模块间的管理模块内部自组织 标准bundler (模块构建工具) ESNext TS -> ES5 前端发展 生态 …

第二百一十六回 分享一种更新页面数据的方法

文章目录 1. 概念介绍2. 实现方法2.1 实现思路2.2 实现方法3. 示例代码4. 内容总结我们在上一章回中介绍了"如何创建单例模式"相关的内容,本章回中将 分享一种更新页面数据的方法.闲话休提,让我们一起Talk Flutter吧。 1. 概念介绍 我们在本章回中介绍一种更新页…

【Maven-Helper】利用 Maven-Helper 解决依赖冲突问题

【Maven-Helper】利用 Maven-Helper 解决依赖冲突问题 1&#xff09;安装 Maven-Helper 插件2&#xff09;Maven Helper 插件使用方法3&#xff09;Idea-Maven 可视化依赖树 1&#xff09;安装 Maven-Helper 插件 这里我们已经安装过了&#xff0c;如果没有安装过&#xff0c;点…

【JUC】三十一、AQS源码

&#x1f4d5;前置笔记&#xff1a;【AQS核心概念与核心类】 文章目录 1、ReentrantLock与AQS类的联系2、lock方法3、acquire方法4、源码分析Demo背景案例5、tryAcquire方法6、addWaiter方法7、acquireQueued方法8、unlock方法9、cancelAcquire方法 AQS是JUC的基石&#xff0c;…

智能优化算法应用:基于寄生捕食算法3D无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码

智能优化算法应用&#xff1a;基于寄生捕食算法3D无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码 文章目录 智能优化算法应用&#xff1a;基于寄生捕食算法3D无线传感器网络(WSN)覆盖优化 - 附代码1.无线传感网络节点模型2.覆盖数学模型及分析3.寄生捕食算法4.实验参数设定5.算法结果6.…

数字化技术助力英语习得 iEnglish成智慧化学习新选择

日前,美剧《老友记》中钱德勒的扮演者马修派瑞去世的消息引发不少人的回忆杀。《老友记》官方发文悼念马修派瑞:“对于马修派瑞去世的消息,我们深感悲痛,他是给我们所有人的真正礼物,我们的心和他的家人、爱人、所有的粉丝在一起。” 作为不少国人刷剧学习英语的首选,《老友记…

C语言-数组指针笔试题讲解(1)-干货满满!!!

文章目录 ▶️1.sizeof和strlen的对比&#x1f4af;➡️1.1 sizeof是什么&#xff1f;&#x1f4af;➡️1.2sizeof用法举例&#x1f4af;▶️1.3strlen是什么&#xff1f;&#x1f4af;▶️1.4 strlen函数用法举例&#xff1a;&#x1f4af;▶️1.5 strlen和sizeof的对比&#…

优化问题笔记(2)

目录 3. 约束优化问题的全局解3.1 凸优化问题3.2 二次优化问题3.3 无约束二次优化问题3.4 一个典型的二次等式约束二次优化问题 Reference 3. 约束优化问题的全局解 3.1 凸优化问题 局部解成为全局解的一类重要的优化问题是所谓凸优化问题. 我们称优化问题 ( f , D ) (f,\ma…

性能测试之全链路压测流量模型你了解多少

前言 现在全链路越来越火&#xff0c;各大厂商也纷纷推出了自己的全链路压测测试方案。特别是针对全链路压测流量模型&#xff0c;各家方案都有所不同。最近我看了一些这方面的资料&#xff0c;有一些感悟。分享给大家。 全链路压测流量模型的梳理呢&#xff0c;这里就先不讲…

Gemini Pro API 详细申请步骤

Gemini Pro API 详细申请步骤 什么是 Gemini ? 上周&#xff0c;谷歌发布了 Gemini&#xff08;双子座&#xff09;&#xff0c;它是谷歌最新、最强大的人工智能模型&#xff0c;旨在迎头痛击 OpenAI 的 GPT。Gemini 在构建时考虑到了多模态性&#xff0c;这意味着它能够理解…

【日常总结】连接Mysql,打开数据表非常慢

问题 Navicat 连接mysql时&#xff0c;第二次打开非常慢 原因 Mysql服务器端会定时清理长时间不活跃空闲的数据库连接&#xff0c;以此优化数据库的性能。 解决方案 数据库右键---编辑连接--高级---保持连接间隔30秒 带来的问题 每次打开Navicat时&#xff0c;设置设置自动…

2023-南京荣耀Honor最新探访-OPEN DAY,实况记录!

前言 金九银十的秋招季缓缓落幕&#xff01; 接完offer&#xff0c;博主也回归啦&#xff01;有幸带着公开公平的心态&#xff0c;给大家分享一波南京荣耀总部的实况解密&#xff01; 最基础的环境状况&#xff0c;有图有真相&#xff01;~上图~ 民以食为天-南京荣耀食堂&…

issue阶段的选择电路的实现

1-of-M的仲裁电路 为什么要实现oldest-first 功能的仲裁呢&#xff1f; 这是考虑到越是旧的指令&#xff0c;和它存在相关性的指令也就越多&#xff0c;因此优先执行最旧的指令&#xff0c;则可以唤醒更多的指令&#xff0c;能够有效地提高处理器执行指令的并行度,而且最旧的指…

MapReduce和Yarn部署+入门

看的黑马视频记的笔记 目录 1.入门知识点 分布式计算&#xff1a; 概念&#xff1a; 两种模式&#xff1a; MapReduce&#xff08;分布式计算&#xff0c;分散汇总模式&#xff09; 概念 执行原理 注&#xff1a; Yarn&#xff08;分布式资源调度&#xff09; 概述 Y…

Linux Mint 21.3 代号为“Virginia”开启下载

Linux Mint 团队今天放出了 Linux Mint 21.3 Beta ISO 镜像&#xff0c;正式版计划在今年圣诞节发布。 支持 在实验性支持 Wayland 之外&#xff0c;Cinnamon 6.0 版 Linux Mint 21.3 Beta 镜像还带来了其它改进&#xff0c;Nemo 文件夹管理器右键菜单支持下载相关操作。 Cin…

SpringBoot之分层解耦以及 IOCDI的详细解析

### 3.2 分层解耦 刚才我们学习过程序分层思想了&#xff0c;接下来呢&#xff0c;我们来学习下程序的解耦思想。 解耦&#xff1a;解除耦合。 #### 3.2.1 耦合问题 首先需要了解软件开发涉及到的两个概念&#xff1a;内聚和耦合。 - 内聚&#xff1a;软件中各个功能模块内…

机器学习---聚类(原型聚类、密度聚类、层次聚类)

1. 原型聚类 原型聚类也称为“基于原型的聚类” (prototype-based clustering)&#xff0c;此类算法假设聚类结构能通过一 组原型刻画。算法过程&#xff1a;通常情况下&#xff0c;算法先对原型进行初始化&#xff0c;再对原型进行迭代更新求解。著 名的原型聚类算法&#…

OneBlog Shiro 反序列化漏洞复现

0x01 产品简介 OneBlog 是一个简洁美观、功能强大并且自适应的Java博客。使用springboot开发,前端使用Bootstrap。支持移动端自适应,配有完备的前台和后台管理功能。 0x02 漏洞概述 OneBlog v2.2.2 及之前的版本存在 shiro 反序列化漏洞,该漏洞源于软件存在硬编码的 shir…
最新文章