转自:    http://blog.sciencenet.cn/blog-58025-691458.html

摘要

本文介绍了C++中的各种多态性,重点阐述了面向对象的动态多态和基于模板的静态多态,并初探两种技术的结合使用。

关键词

函数多态宏多态动态多态静态多态

导言

多态(polymorphism)一词最初来源于希腊语polumorphos,含义是具有多种形式或形态的情形。在程序设计领域,一个广泛认可的定义是一种将不同的特殊行为和单个泛化记号相关联的能力和纯粹的面向对象程序设计语言不同,C++中的多态有着更广泛的含义。除了常见的通过类继承和虚函数机制生效于运行期的动态多态(dynamic polymorphism)外,模板也允许将不同的特殊行为和单个泛化记号相关联,由于这种关联处理于编译期而非运行期,因此被称为静态多态(static polymorphism)。

事实上,带变量的宏和函数重载机制也允许将不同的特殊行为和单个泛化记号相关联。然而,习惯上我们并不将它们展现出来的行为称为多态(或静态多态)。今天,当我们谈及多态时,如果没有明确所指,默认就是动态多态,而静态多态则是指基于模板的多态。不过,在这篇以C++各种多态技术为主题的文章中,我们首先还是回顾一下C++社群争论已久的另一种“多态”:函数多态(function polymorphism),以及更不常提的宏多态(macro polymorphism)。

函数多态

也就是我们常说的函数重载(function overloading)。基于不同的参数列表,同一个函数名字可以指向不同的函数定义:


// overload_poly.cpp
#include <iostream>
#include <string> // 定义两个重载函数
int my_add(int a, int b)
{
return a + b;
} int my_add(int a, std::string b)
{
return a + atoi(b.c_str());
} int main()
{
int i = my_add(, ); // 两个整数相加
int s = my_add(, ""); // 一个整数和一个字符串相加
std::cout << "i = " << i << "/n";
std::cout << "s = " << s << "/n";
}

根据参数列表的不同(类型、个数或兼而有之),my_add(1, 2)和my_add(1, "2")被分别编译为对my_add(int, int)和my_add(int, std::string)的调用。实现原理在于编译器根据不同的参数列表对同名函数进行名字重整,而后这些同名函数就变成了彼此不同的函数。比方说,也许某个编译器会将my_add()函数名字分别重整为my_add_int_int()和my_add_int_str()。

宏多态

带变量的宏可以实现一种初级形式的静态多态:

// macro_poly.cpp
#include <iostream>
#include <string> // 定义泛化记号:宏ADD
#define ADD(A, B) (A) + (B); int main()
{
int i1(), i2();
std::string s1("Hello, "), s2("world!");
int i = ADD(i1, i2); // 两个整数相加
std::string s = ADD(s1, s2); // 两个字符串“相加”
std::cout << "i = " << i << "/n";
std::cout << "s = " << s << "/n";
}

当程序被编译时,表达式ADD(i1, i2)和ADD(s1, s2)分别被替换为两个整数相加和两个字符串相加的具体表达式。整数相加体现为求和,而字符串相加则体现为连接。程序的输出结果符合直觉:

 +  =
Hello, + world! = Hello, world!

动态多态

这就是众所周知的的多态。现代面向对象语言对这个概念的定义是一致的。其技术基础在于继承机制和虚函数。例如,我们可以定义一个抽象基类Vehicle和两个派生于Vehicle的具体类Car和Airplane:

// dynamic_poly.h
#include <iostream> // 公共抽象基类Vehicle
class Vehicle
{
public:
virtual void run() const = ;
}; // 派生于Vehicle的具体类Car
class Car: public Vehicle
{
public:
virtual void run() const
{
std::cout << "run a car/n";
}
}; // 派生于Vehicle的具体类Airplane
class Airplane: public Vehicle
{
public:
virtual void run() const
{
std::cout << "run a airplane/n";
}
};

客户程序可以通过指向基类Vehicle的指针(或引用)来操纵具体对象。通过指向基类对象的指针(或引用)来调用一个虚函数,会导致对被指向的具体对象之相应成员的调用:

// dynamic_poly_1.cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include "dynamic_poly.h" // 通过指针run任何vehicle
void run_vehicle(const Vehicle* vehicle)
{
vehicle->run(); // 根据vehicle的具体类型调用对应的run()
} int main()
{
Car car;
Airplane airplane;
run_vehicle(&car); // 调用Car::run()
run_vehicle(&airplane); // 调用Airplane::run()
}

此例中,关键的多态接口元素为虚函数run()。由于run_vehicle()的参数为指向基类Vehicle的指针,因而无法在编译期决定使用哪一个版本的run()。在运行期,为了分派函数调用,虚函数被调用的那个对象的完整动态类型将被访问。这样一来,对一个Car对象调用run_vehicle(),实际上将调用Car::run(),而对于Airplane对象而言将调用Airplane::run()。

或许动态多态最吸引人之处在于处理异质对象集合的能力:

// dynamic_poly_2.cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include "dynamic_poly.h" // run异质vehicles集合
void run_vehicles(const std::vector<Vehicle*>& vehicles)
{
for (unsigned int i = ; i < vehicles.size(); ++i)
{
vehicles[i]->run(); // 根据具体vehicle的类型调用对应的run()
}
} int main()
{
Car car;
Airplane airplane;
std::vector<Vehicle*> v; // 异质vehicles集合
v.push_back(&car);
v.push_back(&airplane);
run_vehicles(v); // run不同类型的vehicles
}

在run_vehicles()中,vehicles[i]->run()依据正被迭代的元素的类型而调用不同的成员函数。这从一个侧面体现了面向对象编程风格的优雅。

静态多态

如果说动态多态是通过虚函数来表达共同接口的话,那么静态多态则是通过“彼此单独定义但支持共同操作的具体类”来表达共同性,换句话说,必须存在必需的同名成员函数。

我们可以采用静态多态机制重写上一节的例子。这一次,我们不再定义vehicles类层次结构,相反,我们编写彼此无关的具体类Car和Airplane(它们都有一个run()成员函数):

// static_poly.h
#include <iostream> //具体类Car
class Car
{
public:
void run() const
{
std::cout << "run a car/n";
}
}; //具体类Airplane
class Airplane
{
public:
void run() const
{
std::cout << "run a airplane/n";
}
};

run_vehicle()应用程序被改写如下:

// static_poly_1.cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include "static_poly.h" // 通过引用而run任何vehicle
template <typename Vehicle>
void run_vehicle(const Vehicle& vehicle)
{
vehicle.run(); // 根据vehicle的具体类型调用对应的run()
} int main()
{
Car car;
Airplane airplane;
run_vehicle(car); // 调用Car::run()
run_vehicle(airplane); // 调用Airplane::run()
}

现在Vehicle用作模板参数而非公共基类对象(事实上,这里的Vehicle只是一个符合直觉的记号而已,此外别无它意)。经过编译器处理后,我们最终会得到run_vehicle<Car>()和 run_vehicle<Airplane>()两个不同的函数。这和动态多态不同,动态多态凭借虚函数分派机制在运行期只有一个run_vehicle()函数。

我们无法再透明地处理异质对象集合了,因为所有类型都必须在编译期予以决定。不过,为不同的vehicles引入不同的集合只是举手之劳。由于无需再将集合元素局限于指针或引用,我们现在可以从执行性能和类型安全两方面获得好处:

// static_poly_2.cpp

#include <iostream>
#include <vector>
#include "static_poly.h" // run同质vehicles集合
template <typename Vehicle>
void run_vehicles(const std::vector<Vehicle>& vehicles)
{
for (unsigned int i = ; i < vehicles.size(); ++i)
{
vehicles[i].run(); // 根据vehicle的具体类型调用相应的run()
}
} int main()
{
Car car1, car2;
Airplane airplane1, airplane2; std::vector<Car> vc; // 同质cars集合
vc.push_back(car1);
vc.push_back(car2);
//vc.push_back(airplane1); // 错误:类型不匹配
run_vehicles(vc); // run cars std::vector<Airplane> vs; // 同质airplanes集合
vs.push_back(airplane1);
vs.push_back(airplane2);
//vs.push_back(car1); // 错误:类型不匹配
run_vehicles(vs); // run airplanes
}

两种多态机制的结合使用

在一些高级C++应用中,我们可能需要结合使用动态多态和静态多态两种机制,以期达到对象操作的优雅、安全和高效。例如,我们既希望一致而优雅地处理vehicles的run问题,又希望“安全而高效”地完成给飞行器(飞机、飞艇等)进行“空中加油”这样的高难度动作。为此,我们首先将上面的vehicles类层次结构改写如下:

// dscombine_poly.h
#include <iostream>
#include <vector> // 公共抽象基类Vehicle
class Vehicle
{
public:
virtual void run() const = ;
}; // 派生于Vehicle的具体类Car
class Car: public Vehicle
{
public:
virtual void run() const
{
std::cout << "run a car/n";
}
}; // 派生于Vehicle的具体类Airplane
class Airplane: public Vehicle
{
public:
virtual void run() const
{
std::cout << "run a airplane/n";
}
  void add_oil() const
{
std::cout << "add oil to airplane/n";
}
};
// 派生于Vehicle的具体类Airship
class Airship: public Vehicle
{
public:
virtual void run() const
{
std::cout << "run a airship/n";
} void add_oil() const
{
std::cout << "add oil to airship/n";
}
};

我们理想中的应用程序可以编写如下:

// dscombine_poly.cpp

#include <iostream>
#include <vector>
#include "dscombine_poly.h" // run异质vehicles集合
void run_vehicles(const std::vector<Vehicle*>& vehicles)
{
for (unsigned int i = ; i < vehicles.size(); ++i)
{
vehicles[i]->run(); // 根据具体的vehicle类型调用对应的run()
}
} // 为某种特定的aircrafts同质对象集合进行“空中加油”
template <typename Aircraft>
void add_oil_to_aircrafts_in_the_sky(const std::vector<Aircraft>& aircrafts)
{
for (unsigned int i = ; i < aircrafts.size(); ++i)
{
aircrafts[i].add_oil();
}
} int main()
{
Car car1, car2;
Airplane airplane1, airplane2; Airship airship1, airship2;
std::vector<Vehicle*> v; // 异质vehicles集合
v.push_back(&car1);
v.push_back(&airplane1);
v.push_back(&airship1);
run_vehicles(v); // run不同种类的vehicles std::vector<Airplane> vp; // 同质airplanes集合
vp.push_back(airplane1);
vp.push_back(airplane2);
add_oil_to_aircrafts_in_the_sky(vp); // 为airplanes进行“空中加油” std::vector<Airship> vs; // 同质airships集合
vs.push_back(airship1);
vs.push_back(airship2);
add_oil_to_aircrafts_in_the_sky(vs); // 为airships进行“空中加油”
}

我们保留了类层次结构,目的是为了能够利用run_vehicles()一致而优雅地处理异质对象集合vehicles的run问题。同时,利用函数模板add_oil_to_aircrafts_in_the_sky<Aircraft>(),我们仍然可以处理特定种类的vehicles — aircrafts(包括airplanes和airships)的“空中加油”问题。其中,我们避开使用指针,从而在执行性能和类型安全两方面达到了预期目标。

结语 

长期以来,C++社群对于多态的内涵和外延一直争论不休。在comp.object这样的网络论坛上,此类话题争论至今仍随处可见。曾经有人将动态多态称为inclusion polymorphism,而将静态多态称为parametric polymorphism或parameterized polymorphism。

我注意到2003年斯坦福大学公开的一份《C++ and Object-Oriented Programming》教案中明确提到了函数多态概念 — “Function overloading is also referred to as function polymorphism as it involves one function having many forms”。文后的“参考文献”单元给出了这个网页链接。

可能你是第一次看到宏多态这个术语。不必讶异,也许我就是造出这个术语的“第一人”。显然,带变量的宏(或类似于函数的宏或伪函数宏)的替换机制除了免除小型函数的调用开销之外,也表现出了类似的多态性。在我们上面的例子中,字符串相加所表现出来的符合直觉的连接操作,事实上是由底部运算符重载机制支持的。值得指出的是,C++社群中有人将运算符重载所表现出来的多态称为ad hoc polymorphism。

David Vandevoorde和Nicolai M. Josuttis在他们的著作《C++ Templates: The Complete Guide》一书中系统地阐述了静态多态和动态多态技术。因为认为“和其他语言机制关系不大”,这本书没有提及宏多态(以及函数多态)。(需要说明的是,笔者本人是这本书的繁体中文版译者之一,本文正是基于这本书的第14章“The Polymorphic Power of Templates”写作而成)

动 态多态只需要一个多态函数,生成的可执行代码尺寸较小,静态多态必须针对不同的类型产生不同的模板实体,尺寸会大一些,但生成的代码会更快,因为无需通过 指针进行间接操作。静态多态比动态多态更加类型安全,因为全部绑定都被检查于编译期。正如前面例子所示,你不可将一个错误的类型的对象插入到从一个模板实 例化而来的容器之中。此外,正如你已经看到的那样,动态多态可以优雅地处理异质对象集合,而静态多态可以用来实现安全、高效的同质对象集合操作。

静态多态为C++带来了泛型编程(generic programming)的概念。泛型编程可以认为是“组件功能基于框架整体而设计”的模板编程。STL就是泛型编程的一个典范。STL是一个框架,它提供了大量的算法、容器和迭代器,全部以模板技术实现。从理论上讲,STL的功能当然可以使用动态多态来实现,不过这样一来其性能必将大打折扣。

静态多态还为C++社群带来了泛型模式(generic patterns)的概念。理论上,每一个需要通过虚函数和类继承而支持的设计模式都可以利用基于模板的静态多态技术(甚至可以结合使用动态多态和静态多态两种技术)而实现。正如你看到的那样,Andrei Alexandrescu的天才作品《Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied》(Addison-Wesley)和Loki程序库已经走在了我们的前面。

参考文献

1. David Vandevoorde, Nicolai M. Josuttis, C++ Templates: The Complete Guide, Addison Wesley, 2002.

2. Chris Neumann, CS193d (Summer 2003) C++ and Object-Oriented Programming, http://www.stanford.edu/class/cs193d/, 2003.

荣耀
2003
10
南京师范大学
www.royaloo.com

 

C++多态技术的更多相关文章

  1. [转载]C++多态技术

    摘自: http://www.royaloo.com/articles/articles_2003/PolymorphismInCpp.htm http://blog.sciencenet.cn/bl ...

  2. (转载)OC学习篇之---类的三大特性:封装,继承,多态

    之前的一片文章介绍了OC中类的初始化方法和点语法的使用,今天来继续学习OC中的类的三大特性,我们在学习Java的时候都知道,类有三大特性:继承,封装,多态,这个也是介绍类的时候,必须提到的话题,那么今 ...

  3. Java——多态浅析

    前言 在面向对象程序设计语言中,多态是继数据抽象和继承之后的第三种基本特性.多态的含义是什么,有什么作用以及在Java中是怎么实现的?下面将做介绍. 什么是多态 简单点说就是"一个接口,多种 ...

  4. c++ 宏多态 动态多态和静态多态(转载)

    转载出处:通道 多态(polymorphism)一词最初来源于希腊语polumorphos,含义是具有多种形式或形态的情形.在程序设计领域,一个广泛认可的定义是“一种将不同的特殊行为和单个泛化记号相关 ...

  5. 10--C++多态

    C++多态 C++多态技术 摘要 本文描述了C++中的各种多态性.重点阐述了面向对象的动态多态和基于模板的静态多态,并初步探讨了两种技术的结合使用. 关键词 多态  继续  虚函数  模板  宏  函 ...

  6. OC学习篇之---类的三大特性(封装,继承,多态)

    之前的一片文章介绍了OC中类的初始化方法和点语法的使用:http://blog.csdn.net/jiangwei0910410003/article/details/41683873,今天来继续学习 ...

  7. 自定义servlet重写doGet或doPost方法是如何实现多态的

    我们知道,如果我们自定义一个servlet继承HttpServlet,并且重写HttpServlet中的doGet或doPost方法,那么从浏览器发送过来的request请求将调用HttpServle ...

  8. 浅谈javascript面向对象

    我们常用的两种编程模式 POP--面向过程编程(Process-oriented programming) 面向过程编程是以功能为中心来进行思考和组织的一种编程方法,它强调的是系统的数据被加工和处理的 ...

  9. java 装饰者模式与继承的区别

    装饰者模式目标 把许多要实现的功能,加载在子类上,类的继承,显得很臃肿,装饰着模式是在不改变原有类文件和使用继承的情况下,通过创建一个包装对象动态地扩展一个对象的功能,相比生成子类更为灵活 装饰者模式 ...

随机推荐

  1. Linux Shell编程 exit、break、continue

    exit语句 在系统中exit 命令用于退出当前用户的登录状态.在 Shell 脚本中exit 语句是用来退出当前脚本. exit 的语法如下: exit [返回值] 如果在 exit 之后定义了返回 ...

  2. Linux设备驱动程序加载/卸载方法 insmod和modprobe命令

    linux加载/卸载驱动有两种方法. 1.modprobe 注:在使用这个命令加载模块前先使用depmod -a命令生成modules.dep文件,该文件位于/lib/modules/$(uname ...

  3. Entity FrameWork 配置 之连接字符串隐藏或重用

    C/S项目中使用EF,默认回生成app.config文件夹,软件打包安装成功之后就回生成一个对应exe.config.里面会包含配置的一些信息. 这里介绍给大家一种隐藏连接字符串的方式. 代码如下: ...

  4. Python数据处理实例

    使用python进行数据处理的实例(数据为某公司HR部门关于员工信息的部分摘录,kaggle上面的一次赛题) https://www.kaggle.com/c/kfru-dbm-hr-analytic ...

  5. jQuery二级下拉菜单

    在线演示 本地下载

  6. Linux图形化界面下使用命令进行截图的方法

    以前在LINUX里面截图都是直接按print screen键或者 alt + print screen. 但是print screen是整个屏幕, alt + print screen是当前窗口. 想 ...

  7. Kruskal算法-最小生成树

    2017-07-26  10:32:07 writer:pprp Kruskal算法是根据边的加权值以递增的方式,一次找出加权值最低的边来建最小生成树:并且每次添加的边不能造成生成树有回路,直到找到N ...

  8. Linux 通过进程Pid与端口互查

    ps -aux 状态详解 https://blog.csdn.net/whatday/article/details/54409387. linux下通过进程名查看其占用端口: https://www ...

  9. Xposed框架

    Xposed框架,很好的一款软件,早起百团大战.外卖大战时候,对拉新用户有很大的帮助,一直没时间整理,今天有看到一个公众账号介绍这款,准备大概整理下,做个记录. 整理下思路 新用户,无非就是1.手机号 ...

  10. Ceph Monitor基础架构与模块详解

    转自:https://www.ustack.com/blog/ceph-monitor/ Ceph rados cluster离不开Monitor,如果没有Monitor,则Ceph将无法执行一条简单 ...