函数重写时必须遵循以下注意事项:函数签名相同访问修饰符不能比基类的更严格使用 const 或 override 标记重写只有虚函数才能被重写陷阱包括隐藏基类函数、多重重写和无意重写。正确使用重写并考虑陷阱可避免意外行为。
C 函数重写的注意事项和陷阱
函数重写,在面向对象编程中,是指子类覆盖基类中同名函数的能力。它是一种强大的机制,但使用不当也会带来陷阱。
注意事项:
- 函数签名必须相同:重写的函数必须与基类函数具有相同的参数列表和返回类型。
- 访问修饰符不能更严格:子类函数的访问修饰符不能比基类函数的更严格。例如,如果基类函数是 public,子类函数不能是 protected 或 private。
- const 或 override:使用 const 或 override 关键字明确表示函数是要重写基类函数,而不是添加一个新的函数。
- 虚函数:只有虚函数才能被覆盖。可以通过使用 virtual 关键字将基类函数声明为虚函数。
陷阱:
- 隐藏基类函数:如果子类函数的签名与基类函数相同,但访问修饰符更宽松,它会隐藏基类函数,而不是覆盖它。
- 多重重写:一个函数只能在单个子类中被重写。如果多个子类尝试重写相同的函数,编译器会报告错误。
- 无意重写:如果子类函数恰好具有与基类函数相同的签名,但实际上并非打算重写它,这可能会导致意外行为。
实战案例:
考虑以下基类和子类示例:
class Base { public: virtual void print() const { std::cout << "Base::print() called" << std::endl; } }; class Derived : public Base { public: void print() const override { std::cout << "Derived::print() called" << std::endl; } };
在这里,Derived 类重写了 Base 类的 print() 函数,子类函数正确地覆盖了基类函数并输出不同的消息。
避免陷阱的提示:
- 明确使用 const 或 override 表示重写。
- 检查访问修饰符是否正确。
- 确保只在打算重写时才重写函数。
- 仔细检查函数签名以避免意外重写。
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C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

现代C 设计模式利用C 11及以后的新特性实现,帮助构建更灵活、高效的软件。1)使用lambda表达式和std::function简化观察者模式。2)通过移动语义和完美转发优化性能。3)智能指针确保类型安全和资源管理。

C 多线程和并发编程的核心概念包括线程的创建与管理、同步与互斥、条件变量、线程池、异步编程、常见错误与调试技巧以及性能优化与最佳实践。1)创建线程使用std::thread类,示例展示了如何创建并等待线程完成。2)同步与互斥使用std::mutex和std::lock_guard保护共享资源,避免数据竞争。3)条件变量通过std::condition_variable实现线程间的通信和同步。4)线程池示例展示了如何使用ThreadPool类并行处理任务,提高效率。5)异步编程使用std::as

C 的内存管理、指针和模板是核心特性。1.内存管理通过new和delete手动分配和释放内存,需注意堆和栈的区别。2.指针允许直接操作内存地址,使用需谨慎,智能指针可简化管理。3.模板实现泛型编程,提高代码重用性和灵活性,需理解类型推导和特化。

C 适合系统编程和硬件交互,因为它提供了接近硬件的控制能力和面向对象编程的强大特性。1)C 通过指针、内存管理和位操作等低级特性,实现高效的系统级操作。2)硬件交互通过设备驱动程序实现,C 可以编写这些驱动程序,处理与硬件设备的通信。

C 适合构建高性能游戏和仿真系统,因为它提供接近硬件的控制和高效性能。1)内存管理:手动控制减少碎片,提高性能。2)编译时优化:内联函数和循环展开提升运行速度。3)低级操作:直接访问硬件,优化图形和物理计算。

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