🎯 本节目标

  1. 面向过程和面向对象初步认识
  2. 类的引入
  3. 类的定义
  4. 类的访问限定符及封装
  5. 类的作用域
  6. 类的实例化
  7. 类的对象大小的计算
  8. 类成员函数的 this 指针

1. 🔄 面向过程和面向对象初步认识

  • C语言面向过程 的,关注 的是 过程,分析出求解问题的步骤,通过函数调用逐步解决问题。
  • C++基于面向对象 的,关注 的是 对象,将一件事情拆分成不同的对象,靠对象之间的交互完成。

💡 举个例子: 比如你要去餐厅吃饭。

  • 面向过程:你会关注“点餐 → 付款 → 等待 → 吃饭 → 离开”这一系列步骤。
  • 面向对象:你会关注“顾客”、“服务员”、“厨师”、“菜品”这些对象,它们之间通过交互(点单、做菜、上菜)来完成整个就餐过程。

2. 🏗️ 类的引入

C语言结构体中只能定义变量,在 C++ 中,结构体内不仅可以定义变量,也可以定义函数。

比如:在数据结构中,使用 C语言方式实现的栈,结构体中只能定义变量;现在以 C++ 方式实现,会发现 struct 中也可以定义函数。

typedef int DataType;
struct Stack
{
    void Init(size_t capacity)
    {
        _array = (DataType*)malloc(sizeof(DataType) * capacity);
        if (nullptr == _array)
        {
            perror("malloc申请空间失败");
            return;
        }
        _capacity = capacity;
        _size = 0;
    }
    void Push(const DataType& data)
    {
        // 扩容
        _array[_size] = data;
        ++_size;
    }
    DataType Top()
    {
        return _array[_size - 1];
    }
    void Destroy()
    {
        if (_array)
        {
            free(_array);
            _array = nullptr;
            _capacity = 0;
            _size = 0;
        }
    }
    DataType* _array;
    size_t _capacity;
    size_t _size;
};

int main()
{
    Stack s;
    s.Init(10);
    s.Push(1);
    s.Push(2);
    s.Push(3);
    cout << s.Top() << endl;
    s.Destroy();
    return 0;
}

✨ 注意: 上面结构体的定义,在 C++ 中更喜欢用 class 来代替。


3. 📦 类的定义

class 为定义类的关键字,ClassName 为类的名字,{} 中为类的主体,注意类定义结束时后面分号不能省略。

class className
{
    // 类体:由成员函数和成员变量组成
};  // 一定要注意后面的分号

类体中内容称为 类的成员

  • 类中的 变量 称为 类的属性成员变量
  • 类中的 函数 称为 类的方法 或者 成员函数

📝 类的两种定义方式

方式一:声明和定义全部放在类体中

需注意:成员函数如果在类中定义,编译器可能会将其当成 内联函数 处理。

class Date
{
public:
    void Init(int year, int month, int day)
    {
        _year = year;
        _month = month;
        _day = day;
    }
    void Print()
    {
        cout << _year << "-" << _month << "-" << _day << endl;
    }
private:
    int _year;
    int _month;
    int _day;
};

方式二:类声明放在 .h 文件中,成员函数定义放在 .cpp 文件中

注意:成员函数名前需要加类名 ::

// Date.h
class Date
{
public:
    void Init(int year, int month, int day);
    void Print();
private:
    int _year;
    int _month;
    int _day;
};

// Date.cpp
#include "Date.h"
void Date::Init(int year, int month, int day)
{
    _year = year;
    _month = month;
    _day = day;
}
void Date::Print()
{
    cout << _year << "-" << _month << "-" << _day << endl;
}

💡 建议: 一般情况下,更期望采用第二种方式。注意:此处为了方便演示使用方式一定义类,大家后序工作中建议尽量使用第二种。

🏷️ 成员变量命名规则的建议

// 我们看看这个函数,是不是很僵硬?
class Date
{
public:
    void Init(int year)
    {
        // 这里的year到底是成员变量,还是函数形参?
        year = year;
    }
private:
    int year;
};

所以一般都建议这样:

class Date
{
public:
    void Init(int year)
    {
        _year = year;
    }
private:
    int _year;
};

// 或者这样
class Date
{
public:
    void Init(int year)
    {
        mYear = year;
    }
private:
    int mYear;
};

💡 提示: 其他方式也可以的,主要看公司要求。一般都是加个前缀或者后缀标识区分就行。


4. 🔐 类的访问限定符及封装

4.1 访问限定符

C++ 实现封装的方式:用类将对象的属性与方法结合在一块,让对象更加完善,通过访问权限选择性的将其接口提供给外部的用户使用

class Date
{
public:
    void Init(int year, int month, int day)
    {
        _year = year;
        _month = month;
        _day = day;
    }
private:
    int _year;     // 年
    int _month;    // 月
    int _day;      // 日
};

【访问限定符说明】

  1. public 修饰的成员在类外可以直接被访问
  2. protectedprivate 修饰的成员在类外不能直接被访问(此处 protectedprivate 是类似的)
  3. 访问权限作用域从该访问限定符出现的位置开始直到下一个访问限定符出现时为止
  4. 如果后面没有访问限定符,作用域就到 } 即类结束
  5. class 的默认访问权限为 privatestructpublic(因为 struct 要兼容 C)

⚠️ 注意: 访问限定符只在编译时有用,当数据映射到内存后,没有任何访问限定符上的区别。

🎯 【面试题】

问题:C++ 中 structclass 的区别是什么?

解答: C++ 需要兼容 C 语言,所以 C++ 中 struct 可以当成结构体使用。另外 C++ 中 struct 还可以用来定义类。和 class 定义类是一样的,区别是 struct 定义的类默认访问权限是 publicclass 定义的类默认访问权限是 private。注意:在继承和模板参数列表位置,structclass 也有区别,具体内容参照类模版的讲解。

4.2 封装

🎯 【面试题】

面向对象的三大特性:封装、继承、多态。

在类和对象阶段,主要是研究类的封装特性,那什么是封装呢?

封装: 将数据和操作数据的方法进行有机结合,隐藏对象的属性和实现细节,仅对外公开接口来和对象进行交互。

💡 生活类比: 对于电脑这样一个复杂的设备,提供给用户的就是开关机键、键盘输入、显示器、USB 插孔等,让用户和计算机进行交互,完成日常事务。但实际上电脑真正工作的却是 CPU、显卡、内存等一些硬件元件。

对于计算机使用者而言,不用关心内部核心部件,比如主板上线路是如何布局的,CPU 内部是如何设计的等,用户只需要知道怎么开机、怎么通过键盘和鼠标与计算机进行交互即可。因此计算机厂商在出厂时,在外部套上壳子,将内部实现细节隐藏起来,仅仅对外提供开关机、鼠标以及键盘插孔等,让用户可以与计算机进行交互即可。

封装本质上是一种管理,让用户更方便使用类。

在 C++ 语言中实现封装,可以通过类将数据以及操作数据的方法进行有机结合,通过访问权限来隐藏对象内部实现细节,控制哪些方法可以在类外部直接被使用。


5. 🌐 类的作用域

类定义了一个新的作用域,类的所有成员都在类的作用域中。在类体外定义成员时,需要使用 :: 作用域操作符指明成员属于哪个类域。

class Person
{
public:
    void PrintPersonInfo();
private:
    char _name[20];
    char _gender[3];
    int  _age;
};

// 这里需要指定PrintPersonInfo是属于Person这个类域
void Person::PrintPersonInfo()
{
    cout << _name << " " << _gender << " " << _age << endl;
}

6. 🏠 类的实例化

用类类型创建对象的过程,称为类的实例化。

  1. 类是对对象进行描述的,是一个模型一样的东西,限定了类有哪些成员,定义出一个类并没有分配实际的内存空间来存储它。

    • 比如:入学时填写的学生信息表,表格就可以看成是一个类,来描述具体学生信息。
    • 类就像谜语一样,对谜底来进行描述,谜底就是谜语的一个实例。
    • 谜语:“年纪不大,胡子一把,主人来了,就喊妈妈” → 谜底:山羊
  2. 一个类可以实例化出多个对象,实例化出的对象占用实际的物理空间,存储类成员变量。

    • Person 类是没有空间的,只有 Person 类实例化出的对象才有具体的年龄。
  3. 做个比方: 类实例化出对象就像现实中使用建筑设计图建造出房子,类就像是设计图,只设计出需要什么东西,但是并没有实体的建筑存在,同样类也只是一个设计,实例化出的对象才能实际存储数据,占用物理空间。

int main()
{
    Person._age = 100;   // 编译失败:error C2059: 语法错误:"."
    return 0;
}

💡 注意: 上面代码会编译失败,因为 Person 是类名,不是对象,不能直接访问成员变量。必须先实例化出对象才能访问。


7. 📏 类对象模型

7.1 如何计算类对象的大小

问题: 类中既可以有成员变量,又可以有成员函数,那么一个类的对象中包含了什么?如何计算一个类的大小?

class A
{
public:
    void PrintA()
    {
        cout << _a << endl;
    }
private:
    char _a;
};

7.2 类对象的存储方式猜测

方式一:对象中包含类的各个成员
在这里插入图片描述
缺陷: 每个对象中成员变量是不同的,但是调用同一份函数,如果按照此种方式存储,当一个类创建多个对象时,每个对象中都会保存一份代码,相同代码保存多次,浪费空间。那么如何解决呢?

方式二:代码只保存一份,在对象中保存存放代码的地址
在这里插入图片描述

方式三:只保存成员变量,成员函数存放在公共的代码段
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

问题: 对于上述三种存储方式,那计算机到底是按照哪种方式来存储的?

我们再通过对下面的不同对象分别获取大小来分析看下:

// 类中既有成员变量,又有成员函数
class A1 {
public:
    void f1(){}
private:
    int _a;
};

// 类中仅有成员函数
class A2 {
public:
    void f2() {}
};

// 类中什么都没有---空类
class A3
{};

运行结果:

sizeof(A1) : 4
sizeof(A2) : 1
sizeof(A3) : 1

结论: 一个类的大小,实际就是该类中"成员变量"之和,当然要注意内存对齐。

💡 注意: 空类比较特殊,编译器给了空类一个字节来唯一标识这个类的对象。

7.3 结构体内存对齐规则

  1. 第一个成员在与结构体偏移量为 0 的地址处。
  2. 其他成员变量要对齐到某个数字(对齐数)的整数倍的地址处。
    • 注意: 对齐数 = 编译器默认的一个对齐数 与 该成员大小的较小值。
    • VS 中默认的对齐数为 8
  3. 结构体总大小为:最大对齐数(所有变量类型最大者与默认对齐参数取最小)的整数倍。
  4. 如果嵌套了结构体的情况,嵌套的结构体对齐到自己的最大对齐数的整数倍处,结构体的整体大小就是所有最大对齐数(含嵌套结构体的对齐数)的整数倍。
🎯 【面试题】
  1. 结构体怎么对齐?为什么要进行内存对齐?
  2. 如何让结构体按照指定的对齐参数进行对齐?能否按照 3、4、5 即任意字节对齐?
  3. 什么是大小端?如何测试某台机器是大端还是小端,有没有遇到过要考虑大小端的场景?

8. 👉 this 指针

8.1 this 指针的引出

我们先来定义一个日期类 Date

class Date
{
public:
    void Init(int year, int month, int day)
    {
        _year = year;
        _month = month;
        _day = day;
    }
    void Print()
    {
        cout << _year << "-" << _month << "-" << _day << endl;
    }
private:
    int _year;     // 年
    int _month;    // 月
    int _day;      // 日
};

int main()
{
    Date d1, d2;
    d1.Init(2022, 1, 11);
    d2.Init(2022, 1, 12);
    d1.Print();
    d2.Print();
    return 0;
}

对于上述类,有这样的一个问题:

Date 类中有 InitPrint 两个成员函数,函数体中没有关于不同对象的区分,那当 d1 调用 Init 函数时,该函数是如何知道应该设置 d1 对象,而不是设置 d2 对象呢?

C++ 中通过引入 this 指针解决该问题,即:C++ 编译器给每个"非静态的成员函数"增加了一个隐藏的指针参数,让该指针指向当前对象(函数运行时调用该函数的对象),在函数体中所有"成员变量"的操作,都是通过该指针去访问。只不过所有的操作对用户是透明的,即用户不需要来传递,编译器自动完成。

8.2 this 指针的特性

  1. this 指针的类型:类类型 * const,即成员函数中,不能给 this 指针赋值。
  2. 只能在"成员函数"的内部使用。
  3. this 指针本质上是"成员函数"的形参,当对象调用成员函数时,将对象地址作为实参传递给 this 形参。所以对象中不存储 this 指针
  4. this 指针是"成员函数"第一个隐含的指针形参,一般情况由编译器通过 ecx 寄存器自动传递,不需要用户传递。
    在这里插入图片描述
🎯 【面试题】
  1. this 指针存在哪里?
  2. this 指针可以为空吗?
🧪 经典面试题代码分析
// 1. 下面程序编译运行结果是?  A、编译报错  B、运行崩溃  C、正常运行
class A
{
public:
    void Print()
    {
        cout << "Print()" << endl;
    }
private:
    int _a;
};

int main()
{
    A* p = nullptr;
    p->Print();
    return 0;
}

答案:C、正常运行

解析: 虽然 p 是空指针,但 Print() 函数内部没有访问任何成员变量(没有解引用 this 指针),所以程序正常运行。

// 2. 下面程序编译运行结果是?  A、编译报错  B、运行崩溃  C、正常运行
class A
{
public:
    void PrintA()
    {
        cout << _a << endl;
    }
private:
    int _a;
};

int main()
{
    A* p = nullptr;
    p->PrintA();
    return 0;
}

答案:B、运行崩溃

解析: PrintA() 函数内部访问了成员变量 _a,这相当于通过 this 指针访问成员变量,即 this->_a。由于 this 指针为 nullptr,解引用空指针导致程序崩溃。


9. ⚖️ C语言和 C++ 实现 Stack 的对比

9.1 C语言实现

typedef int DataType;
typedef struct Stack
{
    DataType* array;
    int capacity;
    int size;
}Stack;

void StackInit(Stack* ps)
{
    assert(ps);
    ps->array = (DataType*)malloc(sizeof(DataType) * 3);
    if (NULL == ps->array)
    {
        assert(0);
        return;
    }
    ps->capacity = 3;
    ps->size = 0;
}

void StackDestroy(Stack* ps)
{
    assert(ps);
    if (ps->array)
    {
        free(ps->array);
        ps->array = NULL;
        ps->capacity = 0;
        ps->size = 0;
    }
}

void CheckCapacity(Stack* ps)
{
    if (ps->size == ps->capacity)
    {
        int newcapacity = ps->capacity * 2;
        DataType* temp = (DataType*)realloc(ps->array, newcapacity * sizeof(DataType));
        if (temp == NULL)
        {
            perror("realloc申请空间失败!!!");
            return;
        }
        ps->array = temp;
        ps->capacity = newcapacity;
    }
}

void StackPush(Stack* ps, DataType data)
{
    assert(ps);
    CheckCapacity(ps);
    ps->array[ps->size] = data;
    ps->size++;
}

int StackEmpty(Stack* ps)
{
    assert(ps);
    return 0 == ps->size;
}

void StackPop(Stack* ps)
{
    if (StackEmpty(ps))
        return;
    ps->size--;
}

DataType StackTop(Stack* ps)
{
    assert(!StackEmpty(ps));
    return ps->array[ps->size - 1];
}

int StackSize(Stack* ps)
{
    assert(ps);
    return ps->size;
}

int main()
{
    Stack s;
    StackInit(&s);
    StackPush(&s, 1);
    StackPush(&s, 2);
    StackPush(&s, 3);
    StackPush(&s, 4);
    printf("%d\n", StackTop(&s));
    printf("%d\n", StackSize(&s));
    StackPop(&s);
    StackPop(&s);
    printf("%d\n", StackTop(&s));
    printf("%d\n", StackSize(&s));
    StackDestroy(&s);
    return 0;
}

C语言实现的缺点:

  • 每个函数的第一个参数都是 Stack*
  • 函数中必须要对第一个参数检测,因为该参数可能会为 NULL
  • 函数中都是通过 Stack* 参数操作栈的
  • 调用时必须传递 Stack 结构体变量的地址
  • 结构体中只能定义存放数据的结构,操作数据的方法不能放在结构体中,即数据和操作数据的方式是分离开的,而且实现上相当复杂一点,涉及到大量指针操作,稍不注意可能就会出错。

9.2 C++ 实现

typedef int DataType;
class Stack
{
public:
    void Init()
    {
        _array = (DataType*)malloc(sizeof(DataType) * 3);
        if (NULL == _array)
        {
            perror("malloc申请空间失败!!!");
            return;
        }
        _capacity = 3;
        _size = 0;
    }

    void Push(DataType data)
    {
        CheckCapacity();
        _array[_size] = data;
        _size++;
    }

    void Pop()
    {
        if (Empty())
            return;
        _size--;
    }

    DataType Top() { return _array[_size - 1]; }
    int Empty() { return 0 == _size; }
    int Size() { return _size; }

    void Destroy()
    {
        if (_array)
        {
            free(_array);
            _array = NULL;
            _capacity = 0;
            _size = 0;
        }
    }

private:
    void CheckCapacity()
    {
        if (_size == _capacity)
        {
            int newcapacity = _capacity * 2;
            DataType* temp = (DataType*)realloc(_array, newcapacity * sizeof(DataType));
            if (temp == NULL)
            {
                perror("realloc申请空间失败!!!");
                return;
            }
            _array = temp;
            _capacity = newcapacity;
        }
    }

private:
    DataType* _array;
    int _capacity;
    int _size;
};

int main()
{
    Stack s;
    s.Init();
    s.Push(1);
    s.Push(2);
    s.Push(3);
    s.Push(4);
    printf("%d\n", s.Top());
    printf("%d\n", s.Size());
    s.Pop();
    s.Pop();
    printf("%d\n", s.Top());
    printf("%d\n", s.Size());
    s.Destroy();
    return 0;
}

C++ 实现的优点:

  • C++ 中通过类可以将数据以及操作数据的方法进行完美结合
  • 通过访问权限可以控制那些方法在类外可以被调用,即封装
  • 在使用时就像使用自己的成员一样,更符合人类对一件事物的认知
  • 每个方法不需要传递 Stack* 的参数了,编译器编译之后该参数会自动还原,即 C++ 中 Stack* 参数是编译器维护的,C 语言中需用用户自己维护

📝 小总结

知识点 核心要点
面向过程 vs 面向对象 C语言关注过程,C++关注对象之间的交互
类的引入 C++的struct可以定义函数,但更推荐使用class
类的定义 两种方式:全部放类体 / 声明定义分离
访问限定符 public(类外可访问)、private/protected(类内访问)
封装 数据+方法结合,隐藏细节,对外提供接口
类的作用域 类定义新作用域,类外定义成员需用::
类的实例化 用类创建对象,分配实际内存空间
类对象大小 只算成员变量(考虑内存对齐),空类占1字节
this指针 成员函数隐含参数,指向当前对象,对象中不存储

🎯 经典面试题与解答

面试题 1:C++ 中 struct 和 class 的区别是什么?

解答: C++ 需要兼容 C 语言,所以 C++ 中 struct 可以当成结构体使用。另外 C++ 中 struct 还可以用来定义类。和 class 定义类是一样的,区别是 struct 定义的类默认访问权限是 publicclass 定义的类默认访问权限是 private。注意:在继承和模板参数列表位置,structclass 也有区别。

面试题 2:面向对象的三大特性是什么?什么是封装?

解答: 面向对象的三大特性是封装、继承、多态。封装是将数据和操作数据的方法进行有机结合,隐藏对象的属性和实现细节,仅对外公开接口来和对象进行交互。封装本质上是一种管理,让用户更方便使用类。

面试题 3:结构体怎么对齐?为什么要进行内存对齐?

解答: 结构体内存对齐规则:

  1. 第一个成员在与结构体偏移量为 0 的地址处。
  2. 其他成员变量要对齐到某个数字(对齐数)的整数倍的地址处。对齐数 = 编译器默认对齐数与该成员大小的较小值。
  3. 结构体总大小为最大对齐数的整数倍。
  4. 嵌套结构体时,嵌套的结构体对齐到自己的最大对齐数的整数倍处。

为什么要进行内存对齐?

  • 平台原因(移植原因): 不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据,某些硬件平台只能在某些地址处取某些特定类型的数据,否则抛出硬件异常。
  • 性能原因: 数据结构(尤其是栈)应该尽可能地在自然边界上对齐。原因在于,为了访问未对齐的内存,处理器需要作两次内存访问;而对齐的内存访问仅需要一次访问。

面试题 4:this 指针存在哪里?this 指针可以为空吗?

解答:

  • this 指针存在哪里? this 指针作为成员函数的隐含形参,通常由编译器通过 ecx 寄存器传递(在 VS 等编译器中),所以它存在寄存器中,而不是对象中。
  • this 指针可以为空吗? 可以。如果成员函数内部没有访问任何成员变量(即没有解引用 this 指针),那么 this 指针可以为空,程序正常运行。但如果成员函数内部访问了成员变量,就会解引用空指针导致程序崩溃。

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