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C++ 多态

一. 多态的概念

多态的概念:通俗来说,就是多种形态,具体点就是去完成某个行为,当不同的对象去完成时会产生出不同的状态

二. 多态的定义和实现

2.1. 多态的构成条件

多态是在不同继承关系的类对象,去调用同一函数,产生了不同的行为。比如 Student 继承了
Person Person 对象买票全价, Student 对象买票半价。
class Person
{
public:
    virtual void BuyTicket()
    {
        cout<<"买票全价"<<endl;
    }
};

class Student : public Student
public:
    virtual void BuyTicket()
    {
        cout<<"买票半价"<<endl;
    }
};
那么在继承中要 构成多态还有两个条件
        1. 必须通过基类的指针或者引用调用虚函数
        2. 被调用的函数必须是虚函数,且派生类必须对基类的虚函数进行重写

2.2. 虚函数

虚函数:被关键字virtual修饰的成员函数成为虚函数。

class Person 
{
public:
    virtual void BuyTicket() { cout << "买票-全价" << endl;}
};

2.3. 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 ) ,称子类的虚函数重写了基类的虚函数。
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; 
    }
/*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*/
/*void BuyTicket() { cout << "买票-半价" << endl; }*/
};

void Func(Person& p)
{ 
    p.BuyTicket(); 
}

int main()
{
    Person ps;
    Student st;
    Func(ps);
    Func(st);
     return 0;
}

 虚函数重写的两个例外:

1. 协变(基类与派生类返回值不同)

派生类重写基类虚函数时,与基类虚函数返回值类型不同。即基类虚函数返回基类对象的指
针或者引用,派生类虚函数返回派生类对象的指针或者引用时,称为协变。
class A{};
class B : public A {};


class Person 
{
public:
     virtual A* f() {return new A;}
};

class Student : public Person 
{
public:
     virtual B* f() {return new B;}
};

2.析构函数的重写(基类与派生类析构函数名字不同)

如果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。虽然函数名不相同,
看起来违背了重写的规则,其实不然,这里可以理解为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
class Person 
{
public:
     virtual ~Person() {cout << "~Person()" << endl;}
};

class Student : public Person 
{
public:
     virtual ~Student() { cout << "~Student()" << endl; }
};
// 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()
{
     Person* p1 = new Person;
     Person* p2 = new Student;
     delete p1;
     delete p2;
     return 0;
}

2.4. C++11中的 override 和 final

从上面可以看出, C++ 对函数重写的要求比较严格,但是有些情况下由于疏忽,可能会导致函数
名字母次序写反而无法构成重载,而这种错误在编译期间是不会报出的,只有在程序运行时没有
得到预期结果才来 debug 会得不偿失,因此: C++11 提供了 override final 两个关键字,可以帮
助用户检测是否重写。
1. final:修饰虚函数,表示虚函数不能被重写
class Car
{
public:
     virtual void Drive() final {}
};

class Benz :public Car
{
public:
     virtual void Drive() {cout << "Benz-舒适" << endl;}
};

2. override:检查派生类虚函数是否重写了基类某个虚函数。如果没有写则编译报错

class Car
{
public:
     virtual void Drive(){}
};

class Benz :public Car 
{
public:
     virtual void Drive() override {cout << "Benz-舒适" << endl;}
};

2.5. 重载,覆盖(重写),隐藏(重定义)的对比

三. 抽象类

3.1. 抽象类的概念

概念:

在虚函数的后面写上 =0 ,则这个函数为纯虚函数。 包含纯虚函数的类叫做抽象类(也叫接口 类),抽象类不能实例化出对象 。派生类继承后也不能实例化出对象,只有重写纯虚函数,派生类才能实例化出对象。纯虚函数规范了派生类必须重写,另外纯虚函数更体现出了接口继承。
class Car
{
public:
    virtual void Drive() = 0;
};
class Benz :public Car
{
public:
     virtual void Drive()
     {
         cout << "Benz-舒适" << endl;
     }
};

class BMW :public Car
{
public:
     virtual void Drive()
     {
         cout << "BMW-操控" << endl;
     }
};

void Test()
{
     Car* pBenz = new Benz;
     pBenz->Drive();
     Car* pBMW = new BMW;
     pBMW->Drive();
}
 

 3.2. 接口继承和实现继承

普通函数的继承是一种实现继承,派生类继承了基类函数,可以使用函数,继承的是函数的实
现。虚函数的继承是一种接口继承,派生类继承的是基类虚函数的接口,目的是为了重写,达成
多态,继承的是接口。所以如果不实现多态,不要把函数定义成虚函数。

四. 多态的原理

4.1. 虚函数表

先来看一个问题:下面这段代码输出什么呢?

class Base
{
public:
     virtual void Func1()
     {
       cout << "Func1()" << endl;
     }
private:
     int _b = 1;
};

int main()
{
    Base b;
    cout<<sizeof(b)<<endl;
    return 0;
}
通过观察测试我们发现 b 对象是 8bytes 除了 _b 成员,还多一个 __vfptr 放在对象的前面 ( 注意有些
平台可能会放到对象的最后面,这个跟平台有关 ) ,对象中的这个指针我们叫做虚函数表指针 (v
virtual f 代表 function) 。一个含有虚函数的类中都至少都有一个虚函数表指针,因为虚函数
的地址要被放到虚函数表中,虚函数表也简称虚表。从下面这张图可以看到b中除了有一个变量_b还有一个函数指针。
// 针对上面的代码我们做出以下改造
// 1.我们增加一个派生类Derive去继承Base
// 2.Derive中重写Func1
// 3.Base再增加一个虚函数Func2和一个普通函数Func3
class Base
{
public:
 virtual void Func1()
 {
     cout << "Base::Func1()" << endl;
 }
 virtual void Func2()
 {
     cout << "Base::Func2()" << endl;
 }
 void Func3()
 {
     cout << "Base::Func3()" << endl;
 }
private:
     int _b = 1;
};


class Derive : public Base
{
public:
 virtual void Func1()
 {
    cout << "Derive::Func1()" << endl;
 }
private:
     int _d = 2;
};


int main()
{
     Base b;
     Derive d;
     return 0;
}

 我们通过调试可以看到b对象和d对象中的内容如下:

 

通过观察和测试,我们发现了以下几点问题:
1. 派生类对象 d 中也有一个虚表指针, d 对象由两部分构成,一部分是父类继承下来的成员,虚表指针也就是存在部分的另一部分是自己的成员。
2. 基类 b 对象和派生类 d 对象虚表是不一样的,这里我们发现 Func1 完成了重写,所以 d 的虚表 中存的是重写的 Derive::Func1 ,所以虚函数的重写也叫作覆盖 ,覆盖就是指虚表中虚函数的覆盖。重写是语法的叫法,覆盖是原理层的叫法。
3. 另外 Func2 继承下来后是虚函数,所以放进了虚表, Func3 也继承下来了,但是不是虚函
数,所以不会放进虚表。
4. 虚函数表本质是一个存虚函数指针的指针数组,一般情况这个数组最后面放了一个 nullptr
5. 总结一下派生类的虚表生成: a. 先将基类中的虚表内容拷贝一份到派生类虚表中 b. 如果派生类重写了基类中某个虚函数,用派生类自己的虚函数覆盖虚表中基类的虚函数 c. 派生类自己新增加的虚函数按其在派生类中的声明次序增加到派生类虚表的最后。
6. 这里还有一个童鞋们很容易混淆的问题: 虚函数存在哪的?虚表存在哪的? 答:虚函数存在 虚表,虚表存在对象中。注意上面的回答的错的 。但是很多童鞋都是这样深以为然的。注意 虚表存的是虚函数指针,不是虚函数 ,虚函数和普通函数一样的,都是存在代码段的,只是他的指针又存到了虚表中。另外对象中存的不是虚表,存的是虚表指针。

4.2. 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

五. 单继承和多继承中的虚函数表

5.1. 单继承中的函数表

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;
}
观察下图中的监视窗口中我们发现看不见 func3 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?下面我们使用代码打印
出虚表中的函数。

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;
}

 上面这段代码的运行结果,如下图


原文地址:https://blog.csdn.net/2301_80758704/article/details/143580897

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