2024-5-3学习笔记 虚拟继承原理

目录

原理

总结


前面提到过,解决菱形继承产生的数据二义性问题和数据冗余,就需要用到虚拟继承,关于它是如何解决的,我们来一起研究。

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";
}

原理

为了研究虚拟继承原理,我们给出了一个简化的菱形继承继承体系,再借助内存窗口观察对象成 员的模型。

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;
}

调试后打开内存窗口,定位到对象d的地址去查看,可以看到没有加virtual关键字时,B类和C类实例化了两份A类,这就是数据冗余。

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,那么B和C如何去找到公共的A呢?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。

总结

1. 很多人说C++语法复杂,其实多继承就是一个体现。有了多继承,就存在菱形继承,有了菱 形继承就有菱形虚拟继承,底层实现就很复杂。所以一般不建议设计出多继承,一定不要设计出菱形继承。否则在复杂度及性能上都有问题。

2. 多继承可以认为是C++的缺陷之一,很多后来的OO语言都没有多继承,如Java。

3.

继承和组合 public继承是一种is-a的关系。也就是说每个派生类对象都是一个基类对象。

组合是一种has-a的关系。假设B组合了A,每个B对象中都有一个A对象。

 优先使用对象组合,而不是类继承 。

继承允许你根据基类的实现来定义派生类的实现。这种通过生成派生类的复用通常被称 为白箱复用(white-box reuse)。术语“白箱”是相对可视性而言:在继承方式中,基类的 内部细节对子类可见 。继承一定程度破坏了基类的封装,基类的改变,对派生类有很 大的影响。派生类和基类间的依赖关系很强,耦合度高。

对象组合是类继承之外的另一种复用选择。新的更复杂的功能可以通过组装或组合对象 来获得。对象组合要求被组合的对象具有良好定义的接口。这种复用风格被称为黑箱复 用(black-box reuse),因为对象的内部细节是不可见的。对象只以“黑箱”的形式出现。 组合类之间没有很强的依赖关系,耦合度低。优先使用对象组合有助于你保持每个类被 封装。

实际尽量多去用组合。组合的耦合度低,代码维护性好。不过继承也有用武之地的,有 些关系就适合继承那就用继承,另外要实现多态,也必须要继承。类之间的关系可以用 继承,可以用组合,就用组合。

// Car和BMW Car和Benz构成is-a的关系
   class Car{
   protected:
   string _colour = "白色"; // 颜色
   string _num = "陕ABIT00"; // 车牌号
   };
   
   class BMW : public Car{
   public:
   void Drive() {cout << "好开-操控" << endl;}
   };
   
   class Benz : public Car{
   public:
   void Drive() {cout << "好坐-舒适" << endl;}
   };
   
   // Tire和Car构成has-a的关系
   
   class Tire{
   protected:
       string _brand = "Michelin";  // 品牌
       size_t _size = 17;         // 尺寸
   
   };
   
   class Car{
   protected:
   string _colour = "白色"; // 颜色
   string _num = "陕ABIT00"; // 车牌号
    Tire _t; // 轮胎
   }; 

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/596172.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

Chrome浏览器命令行妙用:使你的网上冲浪更加无障碍

引言 在当今数字化时代&#xff0c;网络浏览器已成为我们日常生活中不可或缺的工具之一。对于许多人来说&#xff0c;Google Chrome浏览器是首选&#xff0c;不仅因为它的普及度&#xff0c;更因为它提供的丰富功能和高度的可定制性。在Chrome的众多特性中&#xff0c;命令行功…

Pytorch实现图片异常检测

图片异常检测 异常检测指的是在正常的图片中找到异常的数据&#xff0c;由于无法通过规则进行识别判断&#xff0c;这样的应用场景通常都是需要人工进行识别&#xff0c;比如残次品的识别&#xff0c;图片异常识别模型的目标是可以代替或者辅助人工进行识别异常图片。 AnoGAN…

Linux-信号概念

1. 什么是信号 信号本质是一种通知机制&#xff0c;用户or操作系统通过发送信号通知进程&#xff0c;进程进行后续处理 在日常生活中就有很多例子&#xff0c;比如打游戏方面王者荣耀的“进攻”&#xff0c;“撤退”&#xff0c;“请求集合”&#xff0c;“干得漂亮&#xff01…

【一步一步了解Java系列】:探索Java基本类型转换的秘密

看到这句话的时候证明&#xff1a;此刻你我都在努力~ 加油陌生人~ 个人主页&#xff1a; Gu Gu Study ​​ 专栏&#xff1a;一步一步了解Java 喜欢的一句话&#xff1a; 常常会回顾努力的自己&#xff0c;所以要为自己的努力留下足迹。 如果喜欢能否点个赞支持一下&#…

第四百九十二回

文章目录 1. 概念介绍2. 使用方法2.1 SegmentedButton2.2 ButtonSegment 3. 代码与效果3.1 示例代码3.2 运行效果 4. 内容总结 我们在上一章回中介绍了"SearchBar组件"相关的内容&#xff0c;本章回中将介绍SegmentedButton组件.闲话休提&#xff0c;让我们一起Talk …

Java面试题:多线程3

CAS Compare and Swap(比较再交换) 体现了一种乐观锁的思想,在无锁情况下保证线程操作共享数据的原子性. 线程A和线程B对主内存中的变量c同时进行修改 在线程A中存在预期值a,修改后的更新值a1 在线程B中存在预期值b,修改后的更新值b1 当且仅当预期值和主内存中的变量值相等…

Llama3-Tutorial之XTuner微调Llama3个人小助手

Llama3-Tutorial之XTuner微调Llama3个人小助手 使用XTuner微调llama3模型。 参考&#xff1a; https://github.com/SmartFlowAI/Llama3-Tutorial 1. web demo部署 参考上一节内容已经完成web demo部署&#xff0c;进行对话测试, 当前回答基于llama3官方发布的模型进行推理生成&…

MySQL基础_5.多表查询

文章目录 一、多表连接1.1、笛卡尔积&#xff08;或交叉连接&#xff09; 二、多表查询&#xff08;SQL99语法&#xff09;2.1、内连接(INNER JOIN)2.2、内连接(INNER JOIN) 一、多表连接 多表查询&#xff0c;也称为关联查询&#xff0c;指两个或更多个表一起完成查询操作。 …

利用matplotlib和networkx绘制有向图[显示边的权重]

使用Python中的matplotlib和networkx库来绘制一个有向图&#xff0c;并显示边的权重标签。 1. 定义了节点和边&#xff1a;节点是一个包含5个节点的列表&#xff0c;边是一个包含各个边以及它们的权重的列表。 2. 创建了一个有向图对象 G。 3. 向图中添加节点和边。 4. 设置了…

Sarcasm detection论文解析 |基于情感背景和个人表达习惯的有效讽刺检测方法

论文地址 论文地址&#xff1a;https://link.springer.com/article/10.1007/s12559-021-09832-x#/ 论文首页 笔记框架 基于情感背景和个人表达习惯的有效讽刺检测方法 &#x1f4c5;出版年份:2022 &#x1f4d6;出版期刊:Cognitive Computation &#x1f4c8;影响因子:5.4 &…

光检测器——光纤通信学习笔记七

光检测器 光检测器的基本介绍 作用&#xff1a;把接受到的光信号转换成电信号 光接收器的灵敏度、光源的发光功率和光纤的损耗三者决定了光纤通信的传输距离&#xff1b; 光电二极管 光电转换的基本原理 之前提到&#xff0c;PN结由于内部载流子的扩散运动形成了内部电场&…

[Java EE] 多线程(八):CAS问题与JUC包

&#x1f338;个人主页:https://blog.csdn.net/2301_80050796?spm1000.2115.3001.5343 &#x1f3f5;️热门专栏:&#x1f355; Collection与数据结构 (90平均质量分)https://blog.csdn.net/2301_80050796/category_12621348.html?spm1001.2014.3001.5482 &#x1f9c0;Java …

华为 二层交换机与防火墙连通上网实验

防火墙是一种网络安全设备&#xff0c;用于监控和控制网络流量。它可以帮助防止未经授权的访问&#xff0c;保护网络免受攻击和恶意软件感染。防火墙可以根据预定义的规则过滤流量&#xff0c;例如允许或阻止特定IP地址或端口的流量。它也可以检测和阻止恶意软件、病毒和其他威…

git与gitlab

目录 gitlab 下载与安装 重置管理员密码 gitlab命令 git远程gitlab相关命令 认证 补充 git git 分布式版本控制 安装 git的四个区域与文件的四个状态 使用git 常用命令 git 分布式管理系统 gitlab 企业私有库 github 公网共享库&#xff0c;全球…

hinge loss(损失函数)

Devise模型中用到hinge loss和相似性度量相结合计算损失&#xff0c;其损失如下&#xff1a; 举例说明该损失如何计算 运用公式2&#xff1a;&#xff08;常用公式2&#xff09;Devise模型用到的是公式2 参考&#xff1a;https://blog.csdn.net/weixin_43055882/article/det…

Java新手必看:快速上手FileOutPutStream类

哈喽&#xff0c;各位小伙伴们&#xff0c;你们好呀&#xff0c;我是喵手。运营社区&#xff1a;C站/掘金/腾讯云&#xff1b;欢迎大家常来逛逛 今天我要给大家分享一些自己日常学习到的一些知识点&#xff0c;并以文字的形式跟大家一起交流&#xff0c;互相学习&#xff0c;一…

OpenHarmony实战开发-应用侧调用前端页面函数

应用侧可以通过runJavaScript()方法调用前端页面的JavaScript相关函数。 在下面的示例中&#xff0c;点击应用侧的“runJavaScript”按钮时&#xff0c;来触发前端页面的htmlTest()方法。 前端页面代码。 <!-- index.html --> <!DOCTYPE html> <html> <…

58行代码把Llama 3扩展到100万上下文,任何微调版都适用 | 最新快讯

量子位公众号 QbitAI 堂堂开源之王 Llama 3&#xff0c;原版上下文窗口居然只有……8k&#xff0c;让到嘴边的一句“真香”又咽回去了。 在 32k 起步&#xff0c;100k 寻常的今天&#xff0c;这是故意要给开源社区留做贡献的空间吗&#xff1f; 开源社区当然不会放过这个机会&a…

Llama3-Tutorial之LMDeploy高效部署Llama3实践

Llama3-Tutorial之LMDeploy高效部署Llama3实践 Llama 3 近期重磅发布&#xff0c;发布了 8B 和 70B 参数量的模型&#xff0c;lmdeploy团队对 Llama 3 部署进行了光速支持&#xff01;&#xff01;&#xff01; 书生浦语和机智流社区同学光速投稿了 LMDeploy 高效量化部署 Llam…

对于子数组问题的动态规划

前言 先讲讲我对于这个问题的理解吧 当谈到解决子数组问题时&#xff0c;动态规划(DP)是一个强大的工具&#xff0c;它在处理各种算法挑战时发挥着重要作用。动态规划是一种思想&#xff0c;它通过将问题分解成更小的子问题并以一种递归的方式解决它们&#xff0c;然后利用这些…
最新文章