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C++ 関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)はどのように連攜しますか?

Apr 26, 2024 am 10:09 AM
c++ 関數(shù)のオーバーロード 仮想関數(shù)

C での関數(shù)のオーバーロードを使用すると、異なるパラメーターを持つ同じ名前の関數(shù)の異なる実裝を定義できます。また、仮想関數(shù)により派生クラスの基本クラス関數(shù)をオーバーライドしてポリモーフィズムを?qū)g現(xiàn)できます。関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)は連攜して動作できます?;茎楗工莵⑾毳`バーロード関數(shù)を設(shè)計することで、派生クラスは特定のパラメーターの組み合わせのバージョンのみをオーバーロードできるため、実際のケースでは異なる型の距離を計算するなど、より柔軟な多態(tài)性が提供されます。原點からの形。

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#C における関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)の連攜

#はじめにC 言語は、ポリモーフィズムを?qū)g現(xiàn)するための 2 つのメカニズム、関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)を提供します。関數(shù)のオーバーロードを使用すると、名前は同じだがパラメーターの型に基づいて動作が異なる複數(shù)の関數(shù)を定義できます。仮想関數(shù)は、基本クラスの関數(shù)を派生クラスでオーバーライドできるようにすることで、継承におけるポリモーフィズムをサポートします。

関數(shù)のオーバーロード

関數(shù)のオーバーロードを使用すると、名前は同じだがパラメーター リストが異なる複數(shù)の関數(shù)の異なる実裝を定義できます。コンパイラは、呼び出されたときの引數(shù)の型に基づいて正しい関數(shù)を選択します。例:

int add(int a, int b) {
  return a + b;
}
double add(double a, double b) {
  return a + b;
}

使用時:

int sum1 = add(1, 2);  // 呼叫整數(shù)版本
double sum2 = add(1.5, 2.3);  // 呼叫浮點版本

仮想関數(shù)

仮想関數(shù)を使用すると、派生クラスが基本クラスの関數(shù)をオーバーライドできます。仮想関數(shù)が基本クラス ポインターを通じて呼び出される場合、派生クラスでオーバーライドされたバージョンが実行されます。例:

class Shape {
public:
  virtual double getArea() const = 0;
};

class Circle : public Shape {
public:
  double getArea() const override {
    return 3.14 * radius * radius;
  }
private:
  double radius;
};

使用時:

Shape* shape = new Circle(5.0);
double area = shape->getArea();  // 會呼叫 Circle::getArea()

関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)のコラボレーション

関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)は連攜して、より多くの機能を提供できます。柔軟なポリモーフィズム?;茎楗工莵⑾毳`バーロード関數(shù)を設(shè)計することにより、派生クラスは特定のパラメーターの組み合わせを持つバージョンのみをオーバーロードできます。例:

class Shape {
public:
  virtual double getArea(bool isFilled) const {
    return 0.0;
  }
};

class Circle : public Shape {
public:
  double getArea(bool isFilled) const override {
    if (isFilled) {
      return 3.14 * radius * radius;
    } else {
      return 0.0;
    }
  }
};

使用する場合:

Shape* shape = new Circle(5.0);
double filledArea = shape->getArea(true);  // 呼叫 Circle::getArea(bool)
double unfilledArea = shape->getArea(false);  // 呼叫 Shape::getArea(bool)

実用的なケース

次は、計算幾何學(xué)における関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)のコラボレーションの使用例です。実際のケース:

class Shape {
public:
  virtual double distanceToOrigin() const = 0;
};

class Point : public Shape {
public:
  double distanceToOrigin() const override {
    return 0.0;
  }
};

class Circle : public Shape {
public:
  double distanceToOrigin() const override {
    return radius;
  }
};

class Rectangle : public Shape {
public:
  double distanceToOrigin() const override {
    return min(x, y);
  }
};

int main() {
  Shape* shapes[] = {new Point(), new Circle(5.0), new Rectangle(3.0, 4.0)};
  for (Shape* shape : shapes) {
    cout << "距離原點: " << shape->distanceToOrigin() << endl;
  }
}

このコードは、関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)を使用して、さまざまな種類の形狀の原點からの距離を計算する方法を示しています。

以上がC++ 関數(shù)のオーバーロードと仮想関數(shù)はどのように連攜しますか?の詳細內(nèi)容です。詳細については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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関數(shù)は、コードの再利用とモジュール化を?qū)g現(xiàn)するために使用されるCのコードを整理する基本単位です。 1。関數(shù)は、intadd(inta、intb)などの宣言と定義を通じて作成され、2つの數(shù)値の合計を返します。 2。関數(shù)を呼び出すときにパラメーターを渡し、機能が実行された後に対応する型の結(jié)果を返します。 3. return値のない関數(shù)は、グリーティング情報を出力するためのvoidgreet(stringName)など、voidを返すタイプとして使用します。 4.関數(shù)を使用すると、コードの読みやすさを改善し、重複を避け、Cプログラミングの基本概念であるメンテナンスを促進できます。

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abinarysearchtree(bst)isabinarytreewheretheleftsubtrecontainsonlynodes withsanthenode’svalue、therightsubtrecontainsonsonsondesnodeNodeのvalue、andbothsubtreesmustalsocure;

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參照は変數(shù)のエイリアスであり、宣言時に初期化する必要があり、反抗することはできません。 1。參照は、エイリアスを介して同じメモリアドレスを共有します。名前を変更すると、元の値に影響します。 2。參照を使用して、雙方向伝送を?qū)g現(xiàn)し、コピーオーバーヘッドを避けることができます。 3.參照は空になり、文法を持つことができず、ポインターと比較してリポートする能力はありません。 4。Const&を使用して、パラメーターを安全に渡し、一時的なオブジェクトの変更とサポートの結(jié)合を防ぎます。 5。ぶら下がっている?yún)⒄榨ē椹`を避けるために、ローカル変數(shù)の參照を返さないでください。引用の習(xí)得は、現(xiàn)代Cを理解するための重要な基盤です。

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