1.17 Полиморфные Вектора
1.17 Полиморфные Вектора
У вас есть другая возможность – определить ваш векторный и другие вмещающие классы через указатели на объекты некоторого класса: class common (* //... *); class vector (* common** v; //... public: cvector(int); common* amp; elem(int); common* amp; operator[](int); //... *);
Заметьте, что поскольку в таких векторах хранятся указатели, а не сами объекты, объект может быть "в" нескольких таких векторах одновременно. Это очень полезное свойство подобных вмещающих классов, таких, как вектора, связанные списки, множества и т.д. Кроме того, можно присваивать указатель на производный класс указателю на его базовый класс, поэтому можно использовать приведенный выше cvector для хранения указателей на объекты всех производных от common классов. Например:
class apple : public common (* /*...*/ *) class orange : public common (* /*...*/ *) class apple_vector : public cvector (* public:
cvector fruitbowl(100); //... apple aa; orange oo; //... fruitbowl[0] = amp;aa; fruitbowl[1] = amp;oo; *)
Однако, точный тип объекта, вошедшего в такой вмещающий класс, больше компилятору не известен. Например, в предыдущем примере вы знаете, что элемент вектора является common, но является он apple или orange? Обычно точный тип должен впоследствии быть восстановлен, чтобы обеспечить правильное использование объекта. Для этого нужно или в какой-то форме хранить информацию о типе в самом объекте, или обеспечить, чтобы во вмещающий класс помещались только объекты данного типа. Последнее легко достигается с помощью производного класса. Вы можете, например, создать вектор указателей на apple:
class apple_vector : public cvector (* public: apple* amp; elem(int i) (* return (apple* amp;) cvector::elem(i); *) //... *);
используя запись приведения к типу (тип)выражение, чтобы преобразовать common* amp; (ссылку на указатель на common), которую возвращает cvector::elem, в apple* amp;. Такое применение производных классов создает альтернативу обобщенным классам. Писать его немного труднее (если не использовать макросы таким образом, чтобы производные классы фактически реализовывали обобщенные классы, см. #7.3.5), но оно имеет то преимущество, что все производные классы совместно используют единственную копию функции базового класса. В случае обобщенных классов, таких, как vector(type), для каждого нового используемого типа должна создаваться (с помощью implement()) новая копия таких функций. Другой способ, хранение идентификации типа в каждом объекте, приводит нас к стилю программирования, который часто называют объекто-основанным или объектно-ориентированным.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
8.4.1 Протоколы вектора расстояния
8.4.1 Протоколы вектора расстояния Самый простой протокол для сравнения маршрутизаторов использует счет попаданий между конечными точками пути. Некоторые улучшенные варианты оценивают стоимость или вес каждого из участков по пути следования. Например, участок попадания
6.3. Копирование вектора
6.3. Копирование вектора ПроблемаТребуется скопировать содержимое одного vector в другой.РешениеИмеется пара способов сделать это. Можно при создании vector использовать конструктор копирования, а можно использовать метод assign. Пример 6.3 показывает оба этих способа.Пример 6.3.
11.8. Представление динамического числового вектора
11.8. Представление динамического числового вектора ПроблемаТребуется иметь тип для манипулирования динамическими числовыми векторами.РешениеВы можете использовать шаблон valarray из заголовочного файла <valarray>. Пример 11.15 показывает, как можно использовать шаблон
11.9. Представление числового вектора фиксированного размера
11.9. Представление числового вектора фиксированного размера ПроблемаТребуется иметь эффективное представление числовых векторов фиксированного размера.РешениеВ программном обеспечении обычного типа часто более эффектный результат по сравнению с valarray дает
11.11. Вычисление нормы вектора
11.11. Вычисление нормы вектора ПроблемаТребуется найти норму (т. е. длину) числового вектора.РешениеМожно использовать функцию inner_product из заголовочного файла <numeric> для умножения вектора на самого себя, как показано в примере 11.21.Пример 11.21. Вычисление нормы вектора#include
1.11 Вектора
1.11 Вектора Встроенное в С++ понятие вектора было разработано так, чтобы обеспечить максимальную эффективность выполнения при минимальном расходе памяти. Оно также (особенно когда используется совместно с указателями) является весьма универсальным инструментом для
2.3.7 Указатели и Вектора
2.3.7 Указатели и Вектора Указатели и вектора в С++ связаны очень тесно. Имя вектора можно использовать как указатель на его первый элемент, поэтому пример с алфавитом можно было написать так:char alpha[] = «abcdefghijklmnopqrstuvwxyz»; char* p = alpha; char ch;while (ch = *p++) cout «„ chr(ch) „« " = " «« ch «« « = 0“ ««
5.5.5 Вектора Объектов Класса
5.5.5 Вектора Объектов Класса Чтобы описать вектор объектов класса, имеющего конструтор, этот класс должен иметь конструктор, который может вызваться без списка параметров. Нельзя использовать даже парметры по умолчанию. Например:table tblvec[10];будет ошибкой, так как для
Полиморфные структуры данных
Полиморфные структуры данных Рассмотрим массив многоугольников:poly_arr: ARRAY [POLYGON]Когда некоторое значение x присваивается элементу этого массива, как в вызовеpoly_arr.put (x, some_index)(для некоторого допустимого значения индекса some_index), то спецификация класса ARRAY указывает, что тип
Вектора, допускающие сложение
Вектора, допускающие сложение Приведем простой, но характерный пример, демонстрирующий необходимость введения ограниченной универсальности. Он поможет в обосновании метода решения поставленной задачи и в выборе соответствующей конструкции языка.Предположим, что мы