为什么C继承中会出现'未找到派生类中具有相同名称但签名不同的函数”的情况?
隐藏在类层次结构中的函数:理解“未找到派生类中具有相同名称但不同签名的函数”错误
在面向对象编程中,派生类可以继承来自他们的基类的成员。但是,当基类和派生类中存在名称相同但签名不同的函数时,可能会出现问题。这可能会导致错误,例如“在派生类中找不到具有相同名称但不同签名的函数。”
为了说明此问题,请考虑以下代码片段:
class A { public: void foo(string s) {} }; class B : public A { public: int foo(int i) {} }; class C : public B { public: void bar() { string s; foo(s); // Error: no matching function } };
编译时这段代码中,编译器在类 C 的 bar() 函数中的 foo(s) 调用中遇到错误。尽管基类 A 中存在 foo(string s) 函数,但编译器无法识别它是由于一种称为函数隐藏的现象。
在这种情况下,B 类中定义的 foo(int i) 函数隐藏了从 A 类继承的 foo(string s) 函数这是因为类层次结构中的名称查找在匹配名称的第一个声明处停止。因此,当查找过程到达类 B 时,它会找到 foo(int i) 函数并忽略基类中重写的 foo(string s) 函数。
要解决此问题,必须显式重新声明基类函数在派生类的作用域内。通过使用 using 关键字继承基类函数,这两个函数在派生类及其子类中都变得可见:
class A { public: void foo(string s) {} }; class B : public A { public: int foo(int i) {} using A::foo; // Redeclare base class foo function }; class C : public B { public: void bar() { string s; foo(s); // Now finds the base class foo(string s) } };
通过将这一行合并到类 B 中,名称查找将正确考虑 foo( int i) 和 foo(string s) 函数,解决函数隐藏问题。
以上是为什么C继承中会出现'未找到派生类中具有相同名称但签名不同的函数”的情况?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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C#和C 的历史与演变各有特色,未来前景也不同。1.C 由BjarneStroustrup在1983年发明,旨在将面向对象编程引入C语言,其演变历程包括多次标准化,如C 11引入auto关键字和lambda表达式,C 20引入概念和协程,未来将专注于性能和系统级编程。2.C#由微软在2000年发布,结合C 和Java的优点,其演变注重简洁性和生产力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入异步编程,未来将专注于开发者的生产力和云计算。

C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

C 持续使用的理由包括其高性能、广泛应用和不断演进的特性。1)高效性能:通过直接操作内存和硬件,C 在系统编程和高性能计算中表现出色。2)广泛应用:在游戏开发、嵌入式系统等领域大放异彩。3)不断演进:自1983年发布以来,C 持续增加新特性,保持其竞争力。

C#和C 的学习曲线和开发者体验有显着差异。 1)C#的学习曲线较平缓,适合快速开发和企业级应用。 2)C 的学习曲线较陡峭,适用于高性能和低级控制的场景。

C 通过第三方库(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )与XML交互。1)使用库解析XML文件,将其转换为C 可处理的数据结构。2)生成XML时,将C 数据结构转换为XML格式。3)在实际应用中,XML常用于配置文件和数据交换,提升开发效率。

C 学习者和开发者可以从StackOverflow、Reddit的r/cpp社区、Coursera和edX的课程、GitHub上的开源项目、专业咨询服务以及CppCon等会议中获得资源和支持。1.StackOverflow提供技术问题的解答;2.Reddit的r/cpp社区分享最新资讯;3.Coursera和edX提供正式的C 课程;4.GitHub上的开源项目如LLVM和Boost提升技能;5.专业咨询服务如JetBrains和Perforce提供技术支持;6.CppCon等会议有助于职业

C 在现代编程中仍然具有重要相关性。1)高性能和硬件直接操作能力使其在游戏开发、嵌入式系统和高性能计算等领域占据首选地位。2)丰富的编程范式和现代特性如智能指针和模板编程增强了其灵活性和效率,尽管学习曲线陡峭,但其强大功能使其在今天的编程生态中依然重要。

C 的未来将专注于并行计算、安全性、模块化和AI/机器学习领域:1)并行计算将通过协程等特性得到增强;2)安全性将通过更严格的类型检查和内存管理机制提升;3)模块化将简化代码组织和编译;4)AI和机器学习将促使C 适应新需求,如数值计算和GPU编程支持。
