


Wie kann eine Funktionsnamenkollision bei der Vererbung abgeleiteter C-Klassen behoben werden?
Dec 30, 2024 pm 01:40 PMFunktionsnamenkollision bei der Vererbung abgeleiteter Klassen
Berücksichtigen Sie den folgenden Codeausschnitt:
class A { public: void foo(string s) {} }; class B : public A { public: int foo(int i) {} }; class C : public B { public: void bar() { string s; foo(s); } };
Beim Kompilieren dieses Codes , generiert der Compiler den folgenden Fehler:
error: no matching function for call to 'C::foo(std::string&)' candidates are: int B::foo(int)
Dieser Fehler tritt auf wegen der Schattenfunktion des Funktionsnamens. Wenn die abgeleitete Klasse B eine Funktion mit demselben Namen wie eine Funktion in ihrer Basisklasse A definiert, überschattet die abgeleitete Klassenfunktion die Basisklassenfunktion.
Name Lookup Scope
Die Namenssuche in einem Klassenbereich folgt diesen Schritten:
- Berücksichtigen Sie alle Deklarationen für den Namen in der Klasse und ihrer Basis Klassen.
- Entfernen Sie alle durch andere Deklarationen in Basisklassen verborgenen Deklarationen.
L?sung
Um die Funktionsnamenkollision zu beheben, k?nnen Sie Folgendes tun Deklarieren Sie die Basisklassenfunktion im Bereich der abgeleiteten Klasse erneut. Dadurch wird sichergestellt, dass beide Funktionen innerhalb der abgeleiteten Klasse und ihrer Nachkommen sichtbar sind:
class A { public: void foo(string s) {} }; class B : public A { public: int foo(int i) {}; using A::foo; }; class C : public B { public: void bar() { string s; foo(s); } };
Durch das Hinzufügen von using A::foo; geben Sie an, dass die foo-Funktion aus der Basisklasse A auch in der abgeleiteten Klasse verfügbar ist Klasse B. Jetzt wird der Code fehlerfrei kompiliert.
Zus?tzliche Hinweise
- Der Standard definiert Namenssuche im Klassenbereich wie folgt:
"Die folgenden Schritte definieren das Ergebnis der Namenssuche im Klassenbereich C. Zuerst jede Deklaration für den Namen in der Klasse und in jeder ihrer Basis Ein Mitgliedsname f in einem Unterobjekt B verbirgt einen Mitgliedsnamen f in einem Unterobjekt A, wenn A ein Unterobjekt der Basisklasse ist B.“
- Die Namenssuche erfolgt vor der Zugriffskontrolle. Selbst wenn die foo-Funktion in B privat ist, wird die foo-Funktion in A daher immer noch nicht gefunden.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann eine Funktionsnamenkollision bei der Vererbung abgeleiteter C-Klassen behoben werden?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ja, die überlastung von Funktionen ist eine polymorphe Form in C, speziell kompiliert-Time-Polymorphismus. 1. Funktionsüberladung erm?glicht mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten. 2. Der Compiler entscheidet, welche Funktion zur Kompilierung der entsprechenden Parameter zu Kompilierzeit aufgerufen werden soll. 3. Im Gegensatz zum Laufzeitpolymorphismus hat Funktion überladung zur Laufzeit keinen zus?tzlichen Overhead und ist einfach zu implementieren, aber weniger flexibel.

C hat zwei polymorphe Haupttypen: Kompilierungszeitpolymorphismus und Laufzeitpolymorphismus. 1. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktion überladung und Vorlagen implementiert, was eine hohe Effizienz bietet, kann jedoch zu Code-Bl?hungen führen. 2. Die Laufzeitpolymorphismus wird durch virtuelle Funktionen und Vererbung implementiert, die Flexibilit?t, aber Leistungsaufwand bietet.

Ja, Polymorphismen in C sind sehr nützlich. 1) Es bietet Flexibilit?t, um eine einfache Erg?nzung neuer Typen zu erm?glichen. 2) f?rdert die Wiederverwendung von Code und reduziert die Duplikation; 3) vereinfacht die Wartung und erleichtert den Code, sich zu erweitern und sich an ?nderungen anzupassen. Trotz der Herausforderungen des Leistungs- und Ged?chtnismanagements sind die Vorteile in komplexen Systemen besonders von Bedeutung.

C DestructorscanleadtoseveralcommonErrors.Toavoidthem: 1) PREVORDDoUbledelTionBysettingPointerstonullPtrorusingsMartPointers.2) Handlexzepionsindrute -byCatchingandLoggingThem.3) UseVirirtualDestructorsinbaseClaStroperPoperPolymorpicdestruction.4

Polymorphismen in C werden in Laufzeitpolymorphismen und Kompilierungs-Zeit-Polymorphismen unterteilt. 1. Die Laufzeit -Polymorphismus wird durch virtuelle Funktionen implementiert, sodass die richtige Methode zur Laufzeit dynamisch aufgerufen werden kann. 2. Die Kompilierungszeitpolymorphismus wird durch Funktionsüberlastung und Vorlagen implementiert, wodurch eine h?here Leistung und Flexibilit?t erzielt wird.

Menschen, die den Python -Transfer zu C studieren. Die direkteste Verwirrung ist: Warum k?nnen Sie nicht wie Python schreiben? Da C, obwohl die Syntax komplexer ist, zugrunde liegenden Kontrollfunktionen und Leistungsvorteile. 1. In Bezug auf die Syntaxstruktur verwendet C Curly -Klammern {} anstelle von Einrückungen, um Codebl?cke zu organisieren, und variable Typen müssen explizit deklariert werden; 2. In Bezug auf das Typensystem und die Speicherverwaltung verfügt C nicht über einen automatischen Mülleimermechanismus und muss den Speicher manuell verwalten und auf die Freigabe von Ressourcen achten. Die Raii -Technologie kann das Ressourcenmanagement unterstützen. 3. In Funktionen und Klassendefinitionen muss C explizit auf Modifikatoren, Konstrukteure und Zerst?rer zugreifen und erweiterte Funktionen wie die überlastung des Bedieners unterstützen. 4. In Bezug auf Standardbibliotheken bietet STL leistungsstarke Container und Algorithmen, muss sich jedoch an generische Programmierideen anpassen. 5

C Polymorphismincludes-Compile-Time, Laufzeit und TemplatePolymorphismus.1) Compile-TimepolymorphismusseFranction undoperatoroverloading Forefficiency.2) RunTimepolymorphismPirtualFunctionsforflexibilit?t.3) templatepolymorphisMenenericProgrammprogrammen

C polymorphismisuniqueduetoitsCombinationofcompile-Timeandruntimepolymorphismus, der Forbothefficiency-Flexibilit?t erlaubt
