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
#include
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。下面我们使用监视窗口查看Student和Teacher对象,可以看到变量的复用。
//调用Print可以看到成员函数的复用。
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;
}
总结
:
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
。可以看出保护成员限定符是因继承才出现的
。基类的私有成员在子类都是不可见
。显示的写出继承方式。
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
。不建议使用基类的对象 / 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
。把派生类中父类那部分切来赋值过去。#include
#include
using namespace std;
class Person
{
public:
//c++11 给缺省值而不是初始化
string _name="小明"; // 姓名
string _sex="男"; // 性别
int _age=15; // 年龄
};
class Student : public Person
{
public:
int _No=20; // 学号
};
void Test()
{
Person pobj;
Student sobj;
sobj._name = "小红";
sobj._sex = "女";
//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
Person* pp;
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;
}
int main()
{
Test();
return 0;
}
2. 基类对象不能赋值给派生类对象
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
)函数名相同就构成隐藏
。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 Test()
{
Student s1;
s1.Print();
};
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;
}
Student(const Student& s)
: Person(s)
, _num(s ._num)
{
cout<<"Student(const Student& s)" <<endl ;
}
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 ;
}
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
。注意
:子类的析构函数和父类的析构函数构成隐藏。所有类的析构函数,名字会被统一处理成destructor;class Student;
class Person
{
public:
friend void Display(const Person& p, const Student& s);
protected:
string _name; // 姓名
};
class Student : public Person
{
protected:
int _stuNum; // 学号
};
void Display(const Person& p, const Student& s)
{
cout << p._name << endl;
cout << s._stuNum << endl;
}
void main()
{
Person p;
Student s;
Display(p, s);
}
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;
}
class Person
{
public :
string _name ; // 姓名
};
class Student : public Person
{
protected :
int _num ; //学号
};
class Teacher : public Person
{
protected :
int _id ; // 职工编号
};
class Assistant : public Student, public Teacher
{
protected :
string _majorCourse ; // 主修课程
};
void Test ()
{
// 这样会有二义性无法明确知道访问的是哪一个
Assistant a ;
a._name = "peter";
// 需要显示指定访问哪个父类的成员可以解决二义性问题,但是数据冗余问题无法解决
a.Student::_name = "xxx";
a.Teacher::_name = "yyy";
}
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。加virtual
;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";
}
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;
}
这里是通过了B和C的两个指针,指向的一张针叫虚基表指针,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。
is-a
的关系。也就是说每个派生类对象都是一个基类对象
。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
。// Car和BMW Car和Benz构成is-a的关系:
// 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:
// 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
};
1.什么是菱形继承?菱形继承的问题是什么?
数据冗余
和二义性
的问题。2.什么是菱形虚拟继承?如何解决数据冗余和二义性的
基类对象前加virtual关键字
,定义虚拟继承。偏移量
。通过该偏移量可以找到冗余的数据,从而解决了二义性问题。3.继承和组合的区别?什么时候用继承?什么时候用组合?