运算符重载

2023-05-16

加号运算符重载

作用:实现两个自定义数据类型相加的运算

class Person {
public:
	Person() {};
	Person(int a, int b)
	{
		this->m_A = a;
		this->m_B = b;
	}
	//成员函数实现 + 号运算符重载
	Person operator+(const Person& p) {
		Person temp;
		temp.m_A = this->m_A + p.m_A;
		temp.m_B = this->m_B + p.m_B;
		return temp;
	}


public:
	int m_A;
	int m_B;
};

//全局函数实现 + 号运算符重载
//Person operator+(const Person& p1, const Person& p2) {
//	Person temp(0, 0);
//	temp.m_A = p1.m_A + p2.m_A;
//	temp.m_B = p1.m_B + p2.m_B;
//	return temp;
//}

//运算符重载 可以发生函数重载 
Person operator+(const Person& p2, int val)  
{
	Person temp;
	temp.m_A = p2.m_A + val;
	temp.m_B = p2.m_B + val;
	return temp;
}

void test() {

	Person p1(10, 10);
	Person p2(20, 20);

	//成员函数方式
	Person p3 = p2 + p1;  //相当于 p2.operaor+(p1)
	cout << "mA:" << p3.m_A << " mB:" << p3.m_B << endl;


	Person p4 = p3 + 10; //相当于 operator+(p3,10)
	cout << "mA:" << p4.m_A << " mB:" << p4.m_B << endl;

}

int main() {

	test();

	system("pause");

	return 0;
}
  • 总结1:对于内置的数据类型的表达式的的运算符是不可能改变的

  • 总结2:不要滥用运算符重载

左移运算符重载

作用:可以输出自定义数据类型

class Person {
	friend ostream& operator<<(ostream& out, Person& p);

public:

	Person(int a, int b)
	{
		this->m_A = a;
		this->m_B = b;
	}

	//成员函数 p.operator<<(p) 实现不了  p << cout 不是我们想要的效果
	//void operator<<(Person& p){
	//}
	//p.operator<<(cout) 简化为 p<<cout
	//void operator<<(cout)
	//因此不会成员函数来重载<<运算符 因为实现不了cout在左边

private:
	int m_A;
	int m_B;
};

//全局函数实现左移重载
//ostream对象只能有一个 所以用引用
ostream& operator<<(ostream& out, Person& p) {
	out << "a:" << p.m_A << " b:" << p.m_B;
	return out;
}

void test() {

	Person p1(10, 20);

	cout << p1 << "hello world" << endl; //链式编程
}

int main() {

	test();

	system("pause");

	return 0;
}

(查看cout数据类型:右键转到定义 )
总结:重载左移运算符配合友元可以实现输出自定义数据类型

递增运算符重载

作用: 通过重载递增运算符,实现自己的整型数据

class MyInteger {

	friend ostream& operator<<(ostream& out, MyInteger myint);

public:
	MyInteger() {
		m_Num = 0;
	}
	//前置++ 返回引用可以实现链式操作(一直对一个数据进行操作)
	MyInteger& operator++() {
		//先++
		m_Num++;
		//再返回自身
		return *this;//this指向自身 *this就是自身
	}

	//后置++ 
	//int 代表占位参数 不能写double float
	//不能返回引用,因为返回的temp为局部对象,函数执行完毕后即被销毁,后面的操作即为非法操作
	MyInteger operator++(int) {
		//先返回
		MyInteger temp = *this; //记录当前本身的值,然后让本身的值加1,但是返回的是以前的值,达到先返回后++;
		m_Num++;
		return temp;
	}

private:
	int m_Num;
};

//左移运算符重载
ostream& operator<<(ostream& out, MyInteger myint) //注意这里的myint也不能用引用
{
	out << myint.m_Num;
	return out;
}


//前置++ 先++ 再返回
void test01() {
	MyInteger myInt;
	cout << ++myInt << endl;//运用引用的原因
	cout << myInt << endl;
}

//后置++ 先返回 再++
void test02() {

	MyInteger myInt;
	cout << myInt++ << endl;
	cout << myInt << endl;
}

int main() {

	test01();
	//test02();

	system("pause");

	return 0;
}

总结: 前置递增返回引用,后置递增返回值

赋值运算符重载

c++编译器至少给一个类添加4个函数

默认构造函数(无参,函数体为空)
默认析构函数(无参,函数体为空)
默认拷贝构造函数,对属性进行值拷贝
赋值运算符 operator=, 对属性进行值拷贝

如果类中有属性指向堆区,做赋值操作时也会出现深浅拷贝问题

示例:

class Person
{
public:

	Person(int age)
	{
		//将年龄数据开辟到堆区
		m_Age = new int(age);
	}

	//重载赋值运算符 
	Person& operator=(Person &p)
	{
		//应该先判断是否有属性在堆区,如果有,先释放干净
		if (m_Age != NULL)
		{
			delete m_Age;
			m_Age = NULL;
		}
		//编译器提供的代码是浅拷贝
		//m_Age = p.m_Age;

		//提供深拷贝 解决浅拷贝的问题
		m_Age = new int(*p.m_Age);

		//返回自身
		return *this;
	}


	~Person()
	{
		if (m_Age != NULL)
		{
			delete m_Age;
			m_Age = NULL;
		}
	}

	//年龄的指针
	int *m_Age;

};


void test01()
{
	Person p1(18);

	Person p2(20);

	Person p3(30);

	p3 = p2 = p1; //赋值操作

	cout << "p1的年龄为:" << *p1.m_Age << endl;

	cout << "p2的年龄为:" << *p2.m_Age << endl;

	cout << "p3的年龄为:" << *p3.m_Age << endl;
}

int main() {

	test01();

	//int a = 10;
	//int b = 20;
	//int c = 30;

	//c = b = a;
	//cout << "a = " << a << endl;
	//cout << "b = " << b << endl;
	//cout << "c = " << c << endl;

	system("pause");

	return 0;
}

关系运算符重载

作用:重载关系运算符,可以让两个自定义类型对象进行对比操作

示例:

class Person
{
public:
	Person(string name, int age)
	{
		this->m_Name = name;
		this->m_Age = age;
	};

	bool operator==(Person & p)
	{
		if (this->m_Name == p.m_Name && this->m_Age == p.m_Age)
		{
			return true;
		}
		else
		{
			return false;
		}
	}

	bool operator!=(Person & p)
	{
		if (this->m_Name == p.m_Name && this->m_Age == p.m_Age)
		{
			return false;
		}
		else
		{
			return true;
		}
	}

	string m_Name;
	int m_Age;
};

void test01()
{
	//int a = 0;
	//int b = 0;

	Person a("孙悟空", 18);
	Person b("孙悟空", 18);

	if (a == b)
	{
		cout << "a和b相等" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "a和b不相等" << endl;
	}

	if (a != b)
	{
		cout << "a和b不相等" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "a和b相等" << endl;
	}
}


int main() {

	test01();

	system("pause");

	return 0;
}

函数调用运算符重载

函数调用运算符 () 也可以重载
由于重载后使用的方式非常像函数的调用,因此称为仿函数
仿函数没有固定写法,非常灵活

示例:

class MyPrint
{
public:
	void operator()(string text)
	{
		cout << text << endl;
	}

};
void test01()
{
	//重载的()操作符 也称为仿函数
	MyPrint myFunc;
	myFunc("hello world");
}


class MyAdd
{
public:
	int operator()(int v1, int v2)
	{
		return v1 + v2;
	}
};

void test02()
{
	MyAdd add;
	int ret = add(10, 10);
	cout << "ret = " << ret << endl;

	//匿名对象调用  
	cout << "MyAdd()(100,100) = " << MyAdd()(100, 100) << endl;
}

int main() {

	test01();
	test02();

	system("pause");

	return 0;
}
本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

运算符重载 的相关文章

  • python的panda库读写文件

    目录 1 读取excel文件 xff08 1 xff09 语法 xff08 2 xff09 实例 2 读取cvs文件 xff08 1 xff09 语法 xff08 2 xff09 实例 3 读取txt文件 xff08 1 xff09 语法
  • frankmocap

    1 配置和报错 1 1 模块缺失 ModuleNotFoundError No module named detectors body pose estimator pose2d models 下载问题 xff0c 下载完之后该文件夹下面的
  • java的三种代码注释方式

    1 注释的作用 注释是对程序语言的说明 xff0c 有助于开发者之间的交流 xff0c 方便理解和维护程序 注释不是编程语句 xff0c 不会被编译器执行 一些代码量少较少的程序 xff0c 我们加不加注释对我们的理解和修改代码没有太大影响

随机推荐

  • UCOS的多任务

    初学UCOS多任务调度 xff0c 总是有这样一个疑惑 xff1a 为什么多使用多任务 xff0c 写多个函数不就可以了吗 xff1f 随着不断学习 xff0c 后面终于有了一个答案 多任务是并发执行 xff0c 每个任务都做一点 xff1
  • IAR编译成功,但烧录不进去

    把默认的Simulator改为ST LINK试试 xff1f
  • ipmitool使用

    BMC IPMI常用命令 BMC Baseboard Management Controler 提供了多种通道来和主机通信 xff0c 进而检测主机的温度 风扇转速 电压 电源和现场可替代器件 为了便于用户使用 xff0c 它提供了非常丰富
  • 基于LMI的等效滑模控制

    目录 前言 1 一阶欠驱动倒立摆系统 2 基于LMI的等效滑模控制器 3 simulink仿真 3 1 simulink模型 3 2 结果分析 3 2 结论 前言 关于LMI和滑模控制的结合上两篇文章已有介绍和仿真分析 xff0c 本篇文章
  • 基于扩张观测器(LESO)的滑模控制

    目录 前言 1 二阶系统LESO观测器设计 2 基于LESO的滑模控制器设计 3 仿真分析 普通高增益项 3 1仿真模型 3 2仿真结果 3 3 总结 4 仿真分析 优化后的高增益项 4 1 优化高增益项 4 2仿真结果 4 2 1 高增益
  • 基于遗传算法和粒子群算法的PID悬架控制、LQR悬架控制和滑模悬架控制

    目录 1 基于遗传算法和粒子群算法的的PID悬架控制 1 1 两种悬架系统 1 1 1 将路面激励整合到悬架系统 1 1 2 不将路面激励整合到悬架系统 1 1 3 总结 1 2 PID经典控制理论 1 3 优化PID参数的目标函数和约束条
  • 2自由度陀螺仪滑模控制和PID控制跟踪目标轨迹

    目录 前言 1 陀螺仪模型 2 滑模跟踪控制 3 PID控制 4 总结 1 陀螺仪模型 2 滑模跟踪控制 对于2自由度陀螺仪有两个方向x y跟踪 xff0c 所以需要分别为两个方向单独设计滑模面 xff0c 这里仍以简单的线性滑模面设计分析
  • 自抗扰控制ADRC之三种微分跟踪器TD仿真分析

    目录 前言 1 全程快速微分器 1 1仿真分析 1 2仿真模型 1 3仿真结果 1 4结论 2 Levant微分器 2 1仿真分析 2 2仿真模型 2 3仿真结果 3 非线性跟踪微分器 韩教授 3 1仿真分析 3 2小结 4 总结 前言 工
  • 自抗扰控制ADRC之扩张观测器

    目录 前言 1 被控对象 被观测对象 2 非线性观测器 2 1仿真分析 2 2仿真模型 2 3仿真结果 3 线性观测器 3 1仿真模型 3 2仿真结果 4 总结和学习问题 前言 什么叫观测器 xff1f 为什么该类观测称为扩张观测器 xff
  • 基于神经网络(RBF)补偿的双关节机械手臂自适应控制

    目录 前言 1 双关节机械手臂模型 1 1 实际模型 1 2 名义模型 2 控制律设计 3 神经网络补偿自适应律设计 3 1自适应律 3 2自适应律 4 仿真分析 4 1仿真模型 4 2 仿真结果 4 3 小结 5学习问题 前言 所谓的补偿
  • PID、模糊PID、SkyHook、LQR、H2/H∞、ADRC等悬架控制合集

    罗列一下现成的悬架模型以及应用的控制算法 xff1a PID 模糊PID SkyHook LQR H2 H ADRC等 xff0c 以及kalman观测器 xff1a 半车 前后 左右 整车悬架详细推导建模和simulink仿真分析 侧倾
  • 1086:角谷猜想(C C++)

    题目描述 谓角谷猜想 xff0c 是指对于任意一个正整数 xff0c 如果是奇数 xff0c 则乘3加1 xff0c 如果是偶数 xff0c 则除以2 xff0c 得到的结果再按照上述规则重复处理 xff0c 最终总能够得到1 如 xff0
  • 渗透测试工具之Metasploit Framework(MSF)

    一 Metasploit Framework xff08 MSF xff09 简介 Metasploit是当前信息安全与渗透测试领域最流行的术语 xff0c 它的出现颠覆了以往的已有的渗透测试的方式 几乎所有流行的操作系统都支持Metasp
  • Test Case Framework (TCF) 简介

    TCF is a system that simplifies the creation and execution of test cases automation for that matter with minimal setup e
  • 小菜鸡的第一天

    1 CPU分配 xff0c i5四核所以给Linux分配两个核 2 内存分配 xff0c 有16GB所以分配8个g 3 硬盘 xff0c 需要创立一个独立的分区 xff0c 最好300G以上 xff08 由于个人原因分配了60G xff09
  • 小菜鸡的第二天

    绝对路径 xff1a 以 开头 代表当前路径 xff0c 或者 代表上一级目录 xff0c 或者 插入U盘之后 xff0c 在 dev文件夹下输入 ls sd 可以看到U盘信息 xff0c 要想知道插入的U盘是哪个 xff0c 重新插拔再次
  • 小菜鸡的第三天

    压缩与解压 tar vcjf 43 文件名 tar bz2 xxx xxx是要压缩的文件名 压缩命令 tar vxjf 43 xxx tar bz2 xxx是要解压缩的文件名 解压缩命令 f xff1a 使用归档文件或ARCHIVE设备 c
  • 初级算法:判断数组是否存在重复元素

    qsort函数原型是 void qsort xff08 void base size t num size t width int cdecl compare const void const void xff09 4个参数 xff1a v
  • 初级算法:删除排序数组中的重复项

    因为数组是排序的 xff0c 只要是相同的肯定是挨着的 xff0c 我们只需要遍历所有数组 xff0c 然后前后两两比较 xff0c 如果有相同的就把后面的给删除 双指针解决 使用两个指针 xff0c 右指针始终往右移动 xff0c 如果右
  • 运算符重载

    加号运算符重载 作用 xff1a 实现两个自定义数据类型相加的运算 span class token keyword class span span class token class name Person span span class