当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]2012 年 3 月 22 日,GCC 4.7.0 正式发布。从这个版本开始,GCC 增加了许多新的 C++ 11 的特性。今天我们要介绍的是其中的一个特性:显式的使用 final和override关

2012 年 3 月 22 日,GCC 4.7.0 正式发布。从这个版本开始,GCC 增加了许多新的 C++ 11 的特性。今天我们要介绍的是其中的一个特性:显式的使用 final和override关键字。先来看下面的例子:
struct B1 final { };

struct D1 : B1 { }; // 错误!不能从 final 类继承!
上面的代码是错误的,因为 D1 试图继承 B1,而 B1 则声明为 final。很像 Java,不是吗?当然!还有另外的用法:
struct B2
{
    virtual void f() final {} // final 函数
};

struct D2 : B2
{
    virtual void f() {} // 错误!
};

这段代码又会出错,因为D2::f重写了B2::f,但是B2::f却被声明为 final 的!

我总觉得 C++中虚函数的设计很差劲,因为时至今日仍然没有一个强制的机制来标识虚函数会在派生类里被改写。vitual关键字是可选的,这使得阅读代码变得很费劲。因为可能需要追溯到继承体系的源头才能确定某个方法是否是虚函数。为了增加可读性,我总是在派生类里也写上virtual关键字,并且也鼓励大家都这么做。即使这样,仍然会产生一些微妙的错误。

下面再看另外一段代码:

struct B3
{
    virtual void f() {}
};

struct D3 : B3
{
    void f() {}
};

开发 D3 的程序员真的想重写B3::f函数吗?还是说,他只是不小心写了个与父类同名的函数,却在不经意间导致了覆盖?为了避免这种错误,C++ 11 引入了override关键字(多么像 C# 啊!)。于是,我们会发现,下面的一段代码是会出错的:
struct B4
{
    virtual void g(int) {}
};

struct D4 : B4
{
    virtual void g(int) override {} // OK
    virtual void g(double) override {} // Error
};
多亏了override关键字,我们可以让编译器帮我们检测到这个很难发现的程序错误。这段代码的错误在于,override关键字表明,g(double)虽然想要进行override的操作,但实际父类并没有这么个函数。

值得注意的是,这些并不是一些语法糖,而是能确确实实地避免很多程序错误,并且暗示编译器可以作出一些优化。调用标记了final的virtual函数,例如上面的B2::f,GNU C++ 前端会识别出,这个函数不能被覆盖,因此会将其从类的虚表中删除。而标记为final的类,例如上面的 B1,编译器则根本不会生成虚表。这样的代码显然更有效率。


https://www.devbean.net/2012/05/cpp11-override-final/

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭