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C++程序的NVI機制是什么

發布時間:2022-04-14 17:13:23 來源:億速云 閱讀:197 作者:zzz 欄目:編程語言

這篇文章主要介紹了C++程序的NVI機制是什么的相關知識,內容詳細易懂,操作簡單快捷,具有一定借鑒價值,相信大家閱讀完這篇C++程序的NVI機制是什么文章都會有所收獲,下面我們一起來看看吧。

1.簡介

在標準C++庫中我們可以看到這樣的一個現象:

6個公有虛函數,并且都是std::exception::what()和其重載。

142個非公有虛函數。

這樣設計的目的何在呢,為什么“多此一舉”的把虛函數設置為非公有呢?

這就是NVI機制要求的:將虛函數聲明為非公有,而將公有函數都聲明為非虛——虛擬和公有選其一。

2.機制分析

程序員常常將基類中的虛函數公有化,來提供一個接口的定義(virtual的功勞)同時提供其實現(具體的一個實現)。

class Base{  public:  virtual void Foo(int){  cout<< "Base's Foo!" << endl;  };  };

問題就出在“同時”&mdash;&mdash;一個定義了接口的形式,一個定義了默認的一個實現,顯然這樣的設計沒有將接口定義和實現分來。在這個時候,我們可以使用模板方法模式的思想:

class Base{  public:  void Foo(){  DoFoo1();  DoFoo2();  }//use DoFooX()  private:  virtual void DoFoo1(){  cout << "Base's DoFoo1" <<endl;  }  virtual void DoFoo2(){  cout << "Base's DoFoo2" <<endl;  }  };  class Derived: public Base{  private:  virtual void DoFoo1(){  cout << "Derived's DoFoo1" << endl;  };  };

函數Foo定義了接口的形式,而DoFooX()函數則實現了對Foo函數的行為定制,實現了接口定義和實現的分離,我們舉一個例子來說明好處:如果我們希望在Foo中做一下CS(Critical Section)的加鎖解鎖控制:

若我們完成這樣的接口與實現分離,那么我們的實現是在基類的接口處添加所需流程即可,子類不需要修改:

class Base{  public:  void Foo(){  cout << "Locking" << endl;  DoFoo1();  DoFoo2();  cout << "Unlocking" << endl;  }//use DoFooX()  private:  virtual void DoFoo1(){  cout << "Base's DoFoo1" <<endl;  }  virtual void DoFoo2(){  cout << "Base's DoFoo2" <<endl;  }  };  class Derived: public Base{  private:  virtual void DoFoo1(){  cout << "Derived's DoFoo1" << endl;  };  };

若不實現接口與實現分離,則從基類到子類都需要修改:

class Base{  public:  virtual void Foo(){  cout << "Locking" << endl;  cout << "Base's Foo" << endl;  cout << "Unlocking" << endl;  }  };  class Derived: public Base{  public:  virtual void Foo(){  cout << "Locking" << endl;  cout << "Derived's Foo" << endl;  cout << "Unlocking" << endl;  };  };

注意,當且僅當子類需要調用基類的虛函數時才將虛函數設置為protected(否則沒有權限),并且NVI機制不適用于析構函數,對于析構函數,如果設為公有則應該設置為虛擬(在允許多態刪除的基類中),否則設置為私有或者protected的非虛擬形式(不含多態刪除的基類中)。

帶來的風險:

首先是FBC問題(Fragile Base Class ),下邊是一個例子:

class Set {  std::set<int> s_;  public:  void add (int i) {  s_.insert (i);  add_impl (i); // Note virtual call.  }  void addAll (int * begin, int * end) {  s_.insert (begin, end); // --------- (1)  addAll_impl (begin, end); // Note virtual call.  }  private:  virtual void add_impl (int i) = 0;  virtual void addAll_impl (int * begin, int * end) = 0;  };  class CountingSet : public Set {  private:  int count_;  virtual void add_impl (int i) {  count_++;  }  virtual void addAll_impl (int * begin, int * end) {  count_ += std::distance(begin,end);  }  };

如果此時我們在父類中修改了addAll函數,改為將從begin到end的數字都調用一遍add函數,那么,子類的功能就紊亂了,子類計數就會多記錄一倍(因為在子類中,add_impl每次都會計數一個,并且addAll_impl也會整體計數一次)。所以,為了防止出現FBC,一般一個公有非虛函數調用一個私有虛函數。其次是性能上的考慮,畢竟多了一層函數調用。

關于“C++程序的NVI機制是什么”這篇文章的內容就介紹到這里,感謝各位的閱讀!相信大家對“C++程序的NVI機制是什么”知識都有一定的了解,大家如果還想學習更多知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道。

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