当前位置: 首页 > news >正文

C++运算符重载基础教程

 所谓重载,就是赋予新的含义。函数重载(Function Overloading)可以让一个函数名有多种功能,在不同情况下进行不同的操作。运算符重载(Operator Overloading)也是一个道理,同一个运算符可以有不同的功能。

实际上,我们已经在不知不觉中使用了运算符重载。例如,+号可以对不同类型(int、float 等)的数据进行加法操作;<<既是位移运算符,又可以配合 cout 向控制台输出数据。C++ 本身已经对这些运算符进行了重载。

C++ 也允许程序员自己重载运算符,这给我们带来了很大的便利。

下面的代码定义了一个复数类,通过运算符重载,可以用+号实现复数的加法运算:

  1. ​
    #include <iostream>
    using namespace std;
    class complex{
    public:
    complex();
    complex(double real, double imag);
    public:
    //声明运算符重载
    complex operator+(const complex &A) const;
    void display() const;
    private:
    double m_real; //实部
    double m_imag; //虚部
    };
    complex::complex(): m_real(0.0), m_imag(0.0){ }
    complex::complex(double real, double imag): m_real(real), m_imag(imag){ }
    //实现运算符重载
    complex complex::operator+(const complex &A) const{
    complex B;
    B.m_real = this->m_real + A.m_real;
    B.m_imag = this->m_imag + A.m_imag;
    return B;
    }
    void complex::display() const{
    cout<<m_real<<" + "<<m_imag<<"i"<<endl;
    }
    int main(){
    complex c1(4.3, 5.8);
    complex c2(2.4, 3.7);
    complex c3;
    c3 = c1 + c2;
    c3.display();
    return 0;
    }
    ​

运行结果:
6.7 + 9.5i

本例中义了一个复数类 complex,m_real 表示实部,m_imag 表示虚部,第 10 行声明了运算符重载,第 21 行进行了实现(定义)。认真观察这两行代码,可以发现运算符重载的形式与函数非常类似。

运算符重载其实就是定义一个函数,在函数体内实现想要的功能,当用到该运算符时,编译器会自动调用这个函数。也就是说,运算符重载是通过函数实现的,它本质上是函数重载。

运算符重载的格式为:

返回值类型 operator 运算符名称 (形参表列){
    //TODO:
}

operator是关键字,专门用于定义重载运算符的函数。我们可以将operator 运算符名称这一部分看做函数名,对于上面的代码,函数名就是operator+

运算符重载函数除了函数名有特定的格式,其它地方和普通函数并没有区别。

上面的例子中,我们在 complex 类中重载了运算符+,该重载只对 complex 对象有效。当执行c3 = c1 + c2;语句时,编译器检测到+号左边(+号具有左结合性,所以先检测左边)是一个 complex 对象,就会调用成员函数operator+(),也就是转换为下面的形式:

c3 = c1.operator+(c2);

c1 是要调用函数的对象,c2 是函数的实参。

上面的运算符重载还可以有更加简练的定义形式:

 
  1. complex complex::operator+(const complex &A)const{
    return complex(this->m_real + A.m_real, this->m_imag + A.m_imag);
    }

return 语句中的complex(this->m_real + A.m_real, this->m_imag + A.m_imag)会创建一个临时对象,这个对象没有名称,是一个匿名对象。在创建临时对象过程中调用构造函数,return 语句将该临时对象作为函数返回值。

在全局范围内重载运算符

运算符重载函数不仅可以作为类的成员函数,还可以作为全局函数。更改上面的代码,在全局范围内重载+,实现复数的加法运算:

 
  1. #include <iostream>
    using namespace std;class complex{
    public:
    complex();
    complex(double real, double imag);
    public:
    void display() const;
    //声明为友元函数
    friend complex operator+(const complex &A, const complex &B);
    private:
    double m_real;
    double m_imag;
    };complex operator+(const complex &A, const complex &B);complex::complex(): m_real(0.0), m_imag(0.0){ }
    complex::complex(double real, double imag): m_real(real), m_imag(imag){ }
    void complex::display() const{
    cout<<m_real<<" + "<<m_imag<<"i"<<endl;
    }//在全局范围内重载+
    complex operator+(const complex &A, const complex &B){
    complex C;
    C.m_real = A.m_real + B.m_real;
    C.m_imag = A.m_imag + B.m_imag;
    return C;
    }int main(){
    complex c1(4.3, 5.8);
    complex c2(2.4, 3.7);
    complex c3;
    c3 = c1 + c2;
    c3.display();return 0;
    }

运算符重载函数不是 complex 类的成员函数,但是却用到了 complex 类的 private 成员变量,所以必须在 complex 类中将该函数声明为友元函数。

当执行c3 = c1 + c2;语句时,编译器检测到+号两边都是 complex 对象,就会转换为类似下面的函数调用:

c3 = operator+(c1, c2);

小结

虽然运算符重载所实现的功能完全可以用函数替代,但运算符重载使得程序的书写更加人性化,易于阅读。运算符被重载后,原有的功能仍然保留,没有丧失或改变。通过运算符重载,扩大了C++已有运算符的功能,使之能用于对象。

相关文章:

C++运算符重载基础教程

所谓重载&#xff0c;就是赋予新的含义。函数重载&#xff08;Function Overloading&#xff09;可以让一个函数名有多种功能&#xff0c;在不同情况下进行不同的操作。运算符重载&#xff08;Operator Overloading&#xff09;也是一个道理&#xff0c;同一个运算符可以有不同…...

Git命令总结

全局配置 git config --global user.name ‘你的名字’ git config --global user.email ‘你的邮箱’ 当前仓库配置 git config --local user.name ‘你的名字’ git config --local user.email ‘你的邮箱’ 查看 global 配置 git config --global --list 查看当前仓库…...

【车载以太网】BCM89572A0BCFBG、BCM89559GB0BCFBG、BCM89559GA0BCFBG具有安全启动和安全通信功能

BCM89572A0BCFBG 设备是Broadcom第六代完全集成的L2多层开关解决方案&#xff0c;支持车载网络应用的汽车认证(AEC-Q100)和温度等级。BCM8956X系列产品为汽车行业提高了具有多种一流功能的交换机的标准&#xff0c;例如802.1AE MACsec等集成安全功能&#xff0c;增加了主机连接…...

Lighttpd入门教程

Lighttpd入门教程概述入门教程安装配置静态文件服务动态文件服务虚拟主机SSL启动服务器日志模块总结lighthttpd使用场景和原理使用场景原理概述 Lighttpd&#xff08;也称为轻量级HTTP服务器&#xff09;是一款快速、灵活、轻量级的Web服务器&#xff0c;旨在提供高性能和低资…...

Springboot 多线程分批切割处理 大数据量List集合 ,实用示例

前言 哲学提问镇贴&#xff1a; 不了解异步怎么使用的看官&#xff0c; 可阅&#xff1a; SpringBoot 最简单的使用异步线程案例 Async_小目标青年的博客-CSDN博客 Springboot Async异步扩展使用 结合 CompletableFuture_小目标青年的博客-CSDN博客 想了解更多关于批量list处…...

SQLMAP工具基础使用

本文用的是kali自带的sqlmap工具 我们通过常用命令来理解sqlmap的基本使用 目录 检测注入 获取敏感信息 获取表 获取表的字段 获取数据 --technique 使用指定的注入方式 使用基于时间的延时注入 支持多种注入检测 默认是全部 注入时使用随机的 HTTP User-Agent 设置超时时间 读…...

初学多线程爬虫

多线程在爬虫中应用非常广泛&#xff0c;对于中大型项目来说很有必要&#xff0c;今天我将以初学者的姿态来完成一个简单的多线程爬虫程序。 1、如何认识多线程 计算机完成一项或多项任务&#xff0c;往往可以存在很高的并行度&#xff1a;若是多核处理器则天然的可以同时处理…...

python-实验报告-3

1、编写程序&#xff0c;用户输入一个五位整数&#xff0c;输出其千位和十位数字之和。 num int(input()) # 12345 s1 (num//1000)%10 s2 (num//10)%10sum s1 s2 print(sum)心得&#xff1a; 首先&#xff0c;程序通过 input() 函数获取用户输入的整数&#xff0c;保存在…...

00_托管网站在Tor网络上_Ubuntu主机

title: 托管网站在Tor网络上 urlname: 00_托管网站在Tor网络上_Ubuntu主机 date: 2017-04-24 03:03:03 tags: 小技巧 categories: [小技巧] 托管网站在Tor网络上&#xff08;Ubuntu主机&#xff09;https://www.t00ls.net/thread-44040-1-1.html 大部分人接触Tor网络是由Tor …...

个人练习-Leetcode-659. Split Array into Consecutive Subsequences

题目链接&#xff1a;https://leetcode.cn/problems/split-array-into-consecutive-subsequences/ 题目大意&#xff1a;给出一个非递减数列nums[]&#xff0c;判断其是否能被分割成若干个满足以下条件的子列&#xff1a; 长度大于等于3元素严格递增且只相差1 子列的含义是&…...

OTA升级差分包签名

制作差分包时添加-k <key_path>参数 ./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -k <key_path> -i old.zip new.zip update.zip<key_path>如何取值&#xff1f;查看ProjectConfig.mk 如果MTK_SIGNATURE_CUSTOMIZATIONyes并且MTK_INTERNALno&#xf…...

使用Buildroot制作根文件系统

寒暄几句 学习了uboot、内核、busybox根文件系统&#xff0c;想着做一个音频播放器。最后发现好像busybox好像没有带aplay架构&#xff0c;这就很麻烦需要自己移植。为了简便我就找大佬沟通了一下&#xff0c;大佬推荐了Buildroot工具来制作根文件系统。 平台 开发板&#x…...

Java_Spring:5. 基于注解的 IOC 配置

目录 1 环境搭建 1.1 第一步&#xff1a;拷贝必备 jar 包到工程的 lib 目录。 1.2 第二步&#xff1a;使用Component 注解配置管理的资源 1.3 第三步&#xff1a;创建 spring 的 xml 配置文件并开启对注解的支持 2 常用注解 2.1 用于创建对象的注解 2.1.1 Component 2.1…...

Git下的.gitignore文件

.gitignore .gitignore是一个文件&#xff0c;这个文件用来指定哪些文件提交到 git 管理&#xff0c;也就是 git commit 不会提交这些文件 .gitignore文件的语法 注释 "#" 表示注释 # 注释 忽略指定文件/文件夹 直接写入文件或文件夹名即可&#xff0c;指定文…...

Unity集成GPT

GPT想必是最近互联网最火的话题了&#xff0c;作为一个Unity开发者&#xff0c;今天来介绍一下如何在Unity中使用GPT。 一、API 密钥 使用GPT的API首先要获得密钥&#xff0c;如下进入OpenAI官网(https://platform.openai.com/account/api-keys)–>选择自己的账号–>查…...

Xilinx FPGA Multiboot设计与实现(Spartan-6和Kintex-7为例)

文章目录 1. FPGA固件升级方案2. Golden镜像和Multiboot镜像简介3. ISE环境下实现(XC6SLX9)4. Vivado环境下实现(XC7K325T)5. Golden镜像Header分析6. 参考资料7. 示例工程ISE、Vivado、MicroBlaze系列教程 1. FPGA固件升级方案 FPGA的硬件可编程性给设计带来了很高的灵活…...

14、SpringMVC执行流程

文章目录14、SpringMVC执行流程14.1、SpringMVC常用组件1 DispatcherServlet&#xff08;前端控制器&#xff09;2 HandlerMapping&#xff08;处理器映射器&#xff09;3 Handler&#xff08;处理器&#xff09;4 HandlerAdapter&#xff08;处理器适配器&#xff09;5 ViewRe…...

2步搞定拼版!AD通用拼版技巧分享!

你是不是也看过很多拼版教程&#xff0c;一整篇文章全部都是文字说明和各种图示&#xff0c;照着一步步去做&#xff0c;都需要一些时间才能勉强搞定。 之前我用过AD20的自带拼版工具&#xff0c;功能上比较简单&#xff0c;而且菜单没有全部汉化&#xff0c;对于新手来说&…...

再学C语言47:字符串输出

C中有3个用于输出字符串的标准库函数&#xff1a;puts()&#xff0c;fputs()&#xff0c;printf() 一、puts()函数 示例代码&#xff1a; /* test of puts() function */ #include <stdio.h>#define ARR_T "I am an array."int main(void) {char str1[100] …...

银行数字化转型导师坚鹏:如何制定银行数字化转型年度培训规划

如何制定银行数字化转型年度培训规划 ——以推动银行数字化转型战略落地为核心&#xff0c;实现知行果合一课程背景&#xff1a; 很多银行都在开展银行数字化转型培训工作&#xff0c;目前存在以下问题急需解决&#xff1a;缺少针对性的银行数字化转型年度培训规划不清楚如…...

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…...

《Qt C++ 与 OpenCV:解锁视频播放程序设计的奥秘》

引言:探索视频播放程序设计之旅 在当今数字化时代,多媒体应用已渗透到我们生活的方方面面,从日常的视频娱乐到专业的视频监控、视频会议系统,视频播放程序作为多媒体应用的核心组成部分,扮演着至关重要的角色。无论是在个人电脑、移动设备还是智能电视等平台上,用户都期望…...

《Playwright:微软的自动化测试工具详解》

Playwright 简介:声明内容来自网络&#xff0c;将内容拼接整理出来的文档 Playwright 是微软开发的自动化测试工具&#xff0c;支持 Chrome、Firefox、Safari 等主流浏览器&#xff0c;提供多语言 API&#xff08;Python、JavaScript、Java、.NET&#xff09;。它的特点包括&a…...

最新SpringBoot+SpringCloud+Nacos微服务框架分享

文章目录 前言一、服务规划二、架构核心1.cloud的pom2.gateway的异常handler3.gateway的filter4、admin的pom5、admin的登录核心 三、code-helper分享总结 前言 最近有个活蛮赶的&#xff0c;根据Excel列的需求预估的工时直接打骨折&#xff0c;不要问我为什么&#xff0c;主要…...

【HTML-16】深入理解HTML中的块元素与行内元素

HTML元素根据其显示特性可以分为两大类&#xff1a;块元素(Block-level Elements)和行内元素(Inline Elements)。理解这两者的区别对于构建良好的网页布局至关重要。本文将全面解析这两种元素的特性、区别以及实际应用场景。 1. 块元素(Block-level Elements) 1.1 基本特性 …...

BCS 2025|百度副总裁陈洋:智能体在安全领域的应用实践

6月5日&#xff0c;2025全球数字经济大会数字安全主论坛暨北京网络安全大会在国家会议中心隆重开幕。百度副总裁陈洋受邀出席&#xff0c;并作《智能体在安全领域的应用实践》主题演讲&#xff0c;分享了在智能体在安全领域的突破性实践。他指出&#xff0c;百度通过将安全能力…...

【C语言练习】080. 使用C语言实现简单的数据库操作

080. 使用C语言实现简单的数据库操作 080. 使用C语言实现简单的数据库操作使用原生APIODBC接口第三方库ORM框架文件模拟1. 安装SQLite2. 示例代码:使用SQLite创建数据库、表和插入数据3. 编译和运行4. 示例运行输出:5. 注意事项6. 总结080. 使用C语言实现简单的数据库操作 在…...

12.找到字符串中所有字母异位词

&#x1f9e0; 题目解析 题目描述&#xff1a; 给定两个字符串 s 和 p&#xff0c;找出 s 中所有 p 的字母异位词的起始索引。 返回的答案以数组形式表示。 字母异位词定义&#xff1a; 若两个字符串包含的字符种类和出现次数完全相同&#xff0c;顺序无所谓&#xff0c;则互为…...

Spring数据访问模块设计

前面我们已经完成了IoC和web模块的设计&#xff0c;聪明的码友立马就知道了&#xff0c;该到数据访问模块了&#xff0c;要不就这俩玩个6啊&#xff0c;查库势在必行&#xff0c;至此&#xff0c;它来了。 一、核心设计理念 1、痛点在哪 应用离不开数据&#xff08;数据库、No…...

深度学习习题2

1.如果增加神经网络的宽度&#xff0c;精确度会增加到一个特定阈值后&#xff0c;便开始降低。造成这一现象的可能原因是什么&#xff1f; A、即使增加卷积核的数量&#xff0c;只有少部分的核会被用作预测 B、当卷积核数量增加时&#xff0c;神经网络的预测能力会降低 C、当卷…...