类和对象【四】运算符重载

文章目录

  • 运算符重载的概念
  • 运算符重载(函数)
    • 返回值类型:任意类型
    • 函数名:operator已有操作符
  • 运算符重载(函数)的特点和注意点
  • 3个比较特殊的运算符重载
    • 赋值运算符(=)重载
      • 返回值类型和返回值
      • 参数
      • 函数体
    • ++运算符重载(- -运算符重载类似)
      • 前置++
        • 前置++的返回值:
        • 前置++的函数体
      • 后置++
        • 后置++的返回值:
        • 参数表:
        • 后置++的函数体
    • <<运算符重载(>>运算符重载类似)
      • <<运算符重载函数的返回值
      • <<运算符重载函数的参数表
      • <<运算符重载函数的函数体

运算符重载的概念

运算符重载,就是对已有的运算符重新进行定义,增加其另一种功能,以适应不同的数据类型
C++为了增强代码的可读性引入了运算符重载,运算符重载是具有特殊函数名的函数,也具有返回值类型,函数名以及参数列表
其返回值类型与参数列表与普通的函数类似。

运算符重载(函数)

通过 运算符重载(函数)即可让已有的运算符增加一种运算方式(规则)

运算符重载函数的函数体中的代码,就是运算方式(规则)

返回值就是运算算的结果

【例:自定义的日期类,如果想计算某一个日期之后n天是什么日期,就可以重载已有的+运算符,让它增加一种日期+天数的运算方式(规则)】


返回值类型:任意类型

根据运算符重载(函数)的作用,自定义返回值类型和返回值


函数名:operator已有操作符


在这里插入图片描述


运算符重载(函数)的特点和注意点

  1. 运算符重载(函数)的参数的相对位置【左,右】,就是操作符的左操作数和右操作数

  2. 不能创建新的运算符,只能重载已有的运算符

    在这里插入图片描述

  3. 运算符重载不会也不能改变原运算符的优先级结合性
    例:重载运算符+之后,+的优先级不变,还是在乘除之后。结合性也没变,还是左结合

  4. 运算符重载函数的参数表中至少有一个参数是自定义类型
    因为运算符重载不允许修改原内置的运算符的运算规则,而如果参数都是内置类型就是在修改原内置的运算符的运算规则,而并非增加运算规则

    在这里插入图片描述

  5. 运算符重载函数可以是全局函数,也可以是成员函数
    作为类成员函数重载时,其形参看起来比操作数数目少1,因为成员函数的第一个参数是隐藏的this

  6. :: sizeof 条件运算符?: 点运算符. .* 这5个运算符不能重载


3个比较特殊的运算符重载

赋值运算符(=)重载

赋值运算符重载其实也是类的默认成员函数,它的作用就是给对象赋值

也就是说如果程序员没有显式地实现赋值运算符重载,编译器也会自动生成一个默认的赋值运算符重载

这个默认的赋值运算符重载函数只实现了浅拷贝


返回值类型和返回值

返回值类型是自定义类型(类)的引用,返回值为*this
原因:

  1. 返回引用就不用调用拷贝构造,可以提高效率
  2. 可以链式编程
    (即连续赋值 例:a=b=c,因为赋值运算符右结合,所以c先赋值给b,并返回b的引用,返回的b的引用再赋值,相当于a=b

参数

显式的参数只有一个,一般为该类的对象的引用
因为赋值运算符只能重载为成员函数,所以还有一个隐式的参数是每个成员函数都有的this指针

在这里插入图片描述


函数体

一般为两部分:

  1. 判断显式传入的那个参数是不是this指向的
    如果是就是this指向的对象赋值给this指向的对象,也就是自己赋值给自己,没有必有,所以直接返回

  2. 执行拷贝
    如果成员没有申请资源,就直接浅拷贝此时不显式实现赋值运算符(=)重载,直接使用编译器给的默认的也可以
    如果有成员申请了资源,就必须显式地实现深拷贝


在这里插入图片描述


++运算符重载(- -运算符重载类似)

++运算符既可以重载为成员函数,又能重载成全局函数


前置++

其实我们常念的口诀:前置++,先++后使用
中的使用,使用的是前置++运算的结果,也就是返回值


前置++的返回值:

必须是++后的参数的引用

原因:

  1. 保证一直对同一个对象进行运算,我们常常使用++之后的结果直接作为另一个操作符的操作数
    (++a)+=3,++a返回了a的引用,才能把后面的+=3加等到a上
    而直接返回对象的值,返回的是它拷贝构造后的一个东西,并非++之前的对象【地址不一样

  2. 返回引用可以不用调用拷贝构造,可以提高效率


前置++的函数体

一般分为两部分

  1. 执行对象+=1的操作
  2. 返回对象的引用


在这里插入图片描述


后置++

常念的口诀:后置++,先使用,后++
中的使用,使用的是后置++运算的结果,也就是返回值


后置++的返回值:

返回值:传入的参数的临时拷贝

原因:

先使用后++,所以后置++的返回值要是参数刚传入函数时的值但是后置++函数也要完成++的操作所以需要一个临时的对象存储参数刚传入的值,最后再返回这个对象
又因为是在函数中创建的对象,函数结束就销毁,所以不能返回它的引用


参数表:

重载为成员函数时:operator++(int)
重载为全局函数时:operator++(要++的对象的引用,int)

为什么要有int这个占位类型?
因为后置++是前置++的重载,=如果参数表相同,就没法重载
所以规定后置++运算符重载时
用int占位参数区分它和前置++的重载函数


后置++的函数体

一般分为三部分

  1. 拷贝构造出返回的对象
  2. 执行++的操作
  3. 返回拷贝构造出的对象


在这里插入图片描述


<<运算符重载(>>运算符重载类似)

<<运算符重载,主要实现把对象输出到屏幕/文件等,一般用cout指执行输出

<<运算符只能重载成全局函数

为什么呢?
因为如果把<<运算符重载为成员函数,因为this是所有成员函数隐式的第一个参数
那么cout就只能是第二个参数
此时函数参数的相对位置是this在左,cout在右,而运算符重载函数的参数的相对位置,决定左右操作数是谁
所以把<<运算符重载为成员函数时,this(对象)左操作数cout右操作数
也就是重载之后,我们要这样输出对象: a<<cout
不符合我们的习惯


<<运算符重载函数的返回值

返回值类型:ostream&ostream是C++标准库中的输出流类,我们常用的cout就是它实例化的对象】

返回值:ostream实例化的对象的引用

原因:

  1. 返回ostream实例化的对象的引用可以达成链式编程【即 这样就可以:cout<<a<<b<<c了】
  2. 返回引用不需要调用拷贝构造,可以提高效率

<<运算符重载函数的参数表

operator<<(ostream& out, 要输出的对象的引用)


<<运算符重载函数的函数体

一般分为两部分

  1. 执行对象的数据输出
  2. 返回ostream实例化的对象的引用


在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/318356.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

人工智能论文:BERT和GPT, GPT-2, GPT-3 的简明对比和主要区别

在BERT的论文里面&#xff1a; 2018.10 BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding&#xff0c;BERT已经解释了BERT&#xff0c;GPT&#xff0c;ELMo的区别。 *ELMo为双向RNN&#xff0c;请忽略。 主要区别&#xff1a; BERT使用的是…

15、ESP32 Wifi

ESP32 的 WIFI 功能是模块内置的&#xff0c;通过 ESP32 的基础库调用一些函数就可以轻松使用它。 Wifi STA 模式&#xff1a; 让 ESP32 连接附近 WIFI&#xff0c;可以上网访问数据。 // 代码显示搜索连接附近指定的 WIFI // 通过 pin 按键可断开连接#include <WiFi.h>…

前端入门:HTML(css轮廓,填充,宽高)

1.CSS轮廓 注意&#xff1a; outline中&#xff0c;out-style是必须要设置的&#xff0c;格式为&#xff1a; outline-style一共有以下的几个值&#xff1a; 2.CSS填充属性 这是一个用于在一个元素的内容周围产生空间&#xff0c;也就是边框内到白框外之间的距离&#xff0c;…

基于Spring Boot的商务安全邮件收发系统设计与实现

基于Spring Boot的商务安全邮件收发系统设计与实现 开发语言&#xff1a;Java框架&#xff1a;springbootJDK版本&#xff1a;JDK1.8数据库工具&#xff1a;Navicat11开发软件&#xff1a;eclipse/myeclipse/idea 系统部分展示 已发送效果图&#xff0c;用户可以对已发送信息…

AIGC元年大模型发展现状手册

零、AIGC大模型概览 AIGC大模型在人工智能领域取得了重大突破&#xff0c;涵盖了LLM大模型、多模态大模型、图像生成大模型以及视频生成大模型等四种类型。这些模型不仅拓宽了人工智能的应用范围&#xff0c;也提升了其处理复杂任务的能力。a.) LLM大模型通过深度学习和自然语…

第一课 自动驾驶概述

1. contents 2. 什么是无人驾驶/自动驾驶 3 智慧出行大智慧 4. 无人驾驶的发展历程

领域驱动设计(DDD)笔记(一)基本概念

文章链接 领域驱动设计&#xff08;DDD&#xff09;笔记&#xff08;一&#xff09;基本概念-CSDN博客领域驱动设计&#xff08;DDD&#xff09;笔记&#xff08;二&#xff09;代码组织原则-CSDN博客 DDD基本概念 DDD 是一种面向复杂需求的软件设计方法&#xff0c;将软件开…

C# wpf 运行时替换方法实现mvvm自动触发刷新

文章目录 前言一、如何实现&#xff1f;1、反射获取属性2、定义替换方法3、交换属性的setter方法 二、完整代码1、接口2、项目 三、使用示例1、倒计时&#xff08;1&#xff09;、继承ViewModelBase&#xff08;2&#xff09;、定义属性&#xff08;3&#xff09;、属性赋值&am…

【目标检测】DEtection TRansformer (DETR)

一、前言 论文&#xff1a; End-to-End Object Detection with Transformers 作者&#xff1a; Facebook AI 代码&#xff1a; DEtection TRansformer (DETR) 特点&#xff1a; 无proposal&#xff08;R-CNN系列&#xff09;、无anchor&#xff08;YOLO系列&#xff09;、无NM…

pycharm配置wsl开发环境(conda)

背景 在研究qanything项目的过程中&#xff0c;为了进行二次开发&#xff0c;需要在本地搭建开发环境。然后根据文档说明发现该项目并不能直接运行在windows开发环境&#xff0c;但可以运行在wsl环境中。于是我需要先创建wsl环境并配置pycharm。 wsl环境创建 WSL是“Windows Su…

EasyExcel 处理 Excel

序言 本文介绍在日常的开发中&#xff0c;如何使用 EasyExcel 高效处理 Excel。 一、EasyExcel 是什么 EasyExcel 是阿里巴巴开源的一个 Java Excel 操作类库&#xff0c;它基于 Apache POI 封装了简单易用的 API&#xff0c;使得我们能够方便地读取、写入 Excel 文件。Easy…

【讲解下如何解决一些常见的 Composer 错误】

&#x1f308;个人主页: 程序员不想敲代码啊 &#x1f3c6;CSDN优质创作者&#xff0c;CSDN实力新星&#xff0c;CSDN博客专家 &#x1f44d;点赞⭐评论⭐收藏 &#x1f91d;希望本文对您有所裨益&#xff0c;如有不足之处&#xff0c;欢迎在评论区提出指正&#xff0c;让我们共…

【二等奖水平论文】2024五一数学建模C题22页保奖论文+22页matlab和13页python完整建模代码、可视图表+分解结果等(后续会更新)

一定要点击文末的卡片&#xff0c;那是资料获取的入口&#xff01; 【高质量精品】2024五一数学建模C题成品论文22页matlab和13页python完整建模代码、可视图表分解结果等「首先来看看目前已有的资料&#xff0c;还会不断更新哦~一次购买&#xff0c;后续不会再被收费哦&#…

DRF解析器源码分析

DRF解析器源码分析 1 解析器 解析请求者发来的数据&#xff08;JSON&#xff09; 使用 request.data 获取请求体中的数据。 这个 reqeust.data 的数据怎么来的呢&#xff1f;其实在drf内部是由解析器&#xff0c;根据请求者传入的数据格式 请求头来进行处理。 drf默认的解…

电路笔记 : 电容电阻大小表示(103、104、151、2R5、R15的含义)

电容电阻大小表示 电阻 数字索位标称法 数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字&#xff0c;第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。如果阻值是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字&#xf…

eaapp怎么改地区?eaapp账号区域更改的简单操作教程分享

eaapp怎么改地区&#xff1f;eaapp账号区域更改的简单操作教程分享 EA App是由Electronic Arts艺电公司开发的官方游戏平台&#xff0c;为玩家提供了一个集中管理和探索EA游戏世界的平台。该平台提供了丰富的游戏库&#xff0c;包括热门游戏如《FIFA》和《Apex Legends》等。…

C语言——小知识和小细节17

一、未能给指针成功赋值 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h>void GetMemory(char* p) {p (char*)malloc(20 * sizeof(char)); }void Test() {char* str NULL;GetMemory(str);strcpy(str, "Hello World!");printf(&quo…

Java网址url工具类

功能描述 无需引入三方依赖文本匹配网址&#xff08;支持多个&#xff09;网址解析&#xff08;包括协议、主机、路径、参数等&#xff09; package com.qiangesoft.image.utils;import org.springframework.util.Assert; import org.springframework.util.CollectionUtils;i…

Flutter笔记:Widgets Easier组件库(5)使用加减器

Flutter笔记 Widgets Easier组件库&#xff08;5&#xff09;&#xff1a;使用加减器 - 文章信息 - Author: 李俊才 (jcLee95) Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.netMy WebSite&#xff1a;http://thispage.tech/Email: 291148484163.com. Shenzhen ChinaAddress…

IO端子介绍及GPIO number计算

IO端子介绍 &#xff08;引脚&#xff0c;针脚&#xff09; 嵌入式系统的主芯片&#xff0c;有的IO资源少&#xff0c;有的IO资源多。 少的是这样的封装&#xff0c;IO管脚都在四周&#xff1b; 多的是这样的封装&#xff0c;IO 的PAD都在下面&#xff1a; MCU或MPU&#xff0c…