C の継承では、コンストラクターの継承では、派生クラスのコンストラクターの最初のステートメントで基本クラスのコンストラクターを呼び出す必要があり、デストラクターの継承では、派生クラスのデストラクターが最初に派生クラスのコードを実行してから、基本クラスのデストラクターを呼び出す必要があります。コンストラクターとデストラクターの循環呼び出しを避け、親クラスのコンストラクターとデストラクターが正しく実装されていることを確認し、基本クラス ポインターを使用して親クラスのデストラクターを呼び出すことに注意してください。
- 派生クラス コンストラクターの最初のステートメントは、基本クラス コンストラクターを呼び出す必要があります。
- 基本クラスのコンストラクターが明示的に呼び出されない場合、コンパイラーは自動的にデフォルトのコンストラクターを呼び出します。
- 派生クラスには複数のコンストラクターを含めることができますが、各コンストラクターは基本クラスのコンストラクターの呼び出しで開始する必要があります。
- 派生クラス デストラクター でデストラクター コードを呼び出します。
- 基本クラスのデストラクターを呼び出します。
- 派生クラスが基本クラス ポインターを所有している場合は、派生クラス デストラクターで解放する必要があります。
#include <iostream> using namespace std; class Base { public: Base() { cout << "Base constructor called." << endl; } ~Base() { cout << "Base destructor called." << endl; } }; class Derived : public Base { public: Derived() { cout << "Derived constructor called." << endl; } ~Derived() { cout << "Derived destructor called." << endl; } }; int main() { Derived d; return 0; }このコードを実行すると、次の出力が出力されます。 ##
Base constructor called. Derived constructor called. Derived destructor called. Base destructor called.
注意事項
継承でコンストラクターとデストラクターを使用する場合は、次の事項にも注意する必要があります。
コンストラクターとデストラクター関数への循環呼び出しを避けてください。- リソース リークやセグメンテーション違反を避けるために、親クラスのコンストラクターとデストラクターが正しく実装されていることを確認してください。
- 派生クラス デストラクターで親クラス デストラクターを呼び出す場合は、派生クラス ポインターの代わりに基本クラス ポインターを使用する必要があります。
以上がC++関数の継承を詳しく解説:継承でコンストラクタやデストラクタを使うときの注意点は?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

C#は、開発効率とクロスプラットフォームのサポートを必要とするプロジェクトに適していますが、Cは高性能で基礎となるコントロールを必要とするアプリケーションに適しています。 1)C#は、開発を簡素化し、ガベージコレクションとリッチクラスライブラリを提供します。これは、エンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cは、ゲーム開発と高性能コンピューティングに適した直接メモリ操作を許可します。

C継続的な使用の理由には、その高性能、幅広いアプリケーション、および進化する特性が含まれます。 1)高効率パフォーマンス:Cは、メモリとハードウェアを直接操作することにより、システムプログラミングと高性能コンピューティングで優れたパフォーマンスを発揮します。 2)広く使用されている:ゲーム開発、組み込みシステムなどの分野での輝き。3)連続進化:1983年のリリース以来、Cは競争力を維持するために新しい機能を追加し続けています。

CとXMLの将来の開発動向は次のとおりです。1)Cは、プログラミングの効率とセキュリティを改善するためのC 20およびC 23の標準を通じて、モジュール、概念、CORoutinesなどの新しい機能を導入します。 2)XMLは、データ交換および構成ファイルの重要なポジションを引き続き占有しますが、JSONとYAMLの課題に直面し、XMLSchema1.1やXpath3.1の改善など、より簡潔で簡単な方向に発展します。

最新のCデザインモデルは、C 11以降の新機能を使用して、より柔軟で効率的なソフトウェアを構築するのに役立ちます。 1)ラムダ式とstd :: functionを使用して、オブザーバーパターンを簡素化します。 2)モバイルセマンティクスと完全な転送を通じてパフォーマンスを最適化します。 3)インテリジェントなポインターは、タイプの安全性とリソース管理を保証します。

cマルチスレッドと同時プログラミングのコア概念には、スレッドの作成と管理、同期と相互排除、条件付き変数、スレッドプーリング、非同期プログラミング、一般的なエラーとデバッグ技術、パフォーマンスの最適化とベストプラクティスが含まれます。 1)STD ::スレッドクラスを使用してスレッドを作成します。この例は、スレッドが完了する方法を作成し、待つ方法を示しています。 2)共有リソースを保護し、データ競争を回避するために、STD :: MutexおよびSTD :: LOCK_GUARDを使用するための同期と相互除外。 3)条件変数は、std :: condition_variableを介したスレッド間の通信と同期を実現します。 4)スレッドプールの例は、スレッドプールクラスを使用してタスクを並行して処理して効率を向上させる方法を示しています。 5)非同期プログラミングはSTD :: ASを使用します

Cのメモリ管理、ポインター、テンプレートはコア機能です。 1。メモリ管理は、新規および削除を通じてメモリを手動で割り当ててリリースし、ヒープとスタックの違いに注意を払います。 2。ポインターにより、メモリアドレスを直接操作し、注意して使用します。スマートポインターは管理を簡素化できます。 3.テンプレートは、一般的なプログラミングを実装し、コードの再利用性と柔軟性を向上させ、タイプの派生と専門化を理解する必要があります。

Cは、ハードウェアに近い制御機能とオブジェクト指向プログラミングの強力な機能を提供するため、システムプログラミングとハードウェアの相互作用に適しています。 1)cポインター、メモリ管理、ビット操作などの低レベルの機能、効率的なシステムレベル操作を実現できます。 2)ハードウェアの相互作用はデバイスドライバーを介して実装され、Cはこれらのドライバーを書き込み、ハードウェアデバイスとの通信を処理できます。

Cは、ハードウェア制御と効率的なパフォーマンスに近いため、高性能のゲームおよびシミュレーションシステムの構築に適しています。 1)メモリ管理:手動制御により、断片化が減少し、パフォーマンスが向上します。 2)コンパイル時間の最適化:インライン関数とループ拡張は、ランニング速度を改善します。 3)低レベルの操作:ハードウェアへの直接アクセス、グラフィックスおよび物理コンピューティングの最適化。


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