C++初始化列表各情况分析

今天回顾了下C++初始化列表的知识,接下来我对这一知识作一总结。

我们在定义了一个类的时候,需要对类的成员进行初始化。关于初始化,有两种方法,一种在初始化列表中进行,另一种就是在构造函数中进行,对于这两种情况,各有各的使用场合,接下来先说说在什么情况下优先使用初始化列表。

 

第一种情况:当类中含有引用时,必须要在初始化列表中对数据成员进行绑定。

如下代码所示:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 class Base
 4 {
 5 private:
 6     int &data;
 7 public:
 8     Base(int &temp):data(temp)
 9     {}
10     //Base(int &temp) {data=temp;}
11 };

分析:

类的构造过程是在初始化列表中进行的,对应于第八行,到了第九行,其实构造就已经结束了,换句话说也就是Base这个对象已经产生了,接下来如果写data=temp就是赋值的行为了,但是对于引用来说,必须在对象进行创建的时候进行绑定,所以,他初始化的机会仅有一次,那就是在初始化列表中。

 

第二种情况,有常量类型的数据成员时,必须在初始化列表中进行初始化,如下图:

1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 class Base
4 {
5 private:
6     const int data;
7 public:
8     Base(int &temp):data(temp){}
9 };

 

第三种情况:类Derive继承了类Base,而在类Base中,含有带参数的构造函数,那么在类Derive中,必须在初始化列表中显示的调用类Base的构造函数,如下代码:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 class Base
 4 {
 5 public:
 6     Base(int x){}
 7 };
 8 class Derive:public Base
 9 {
10 public:
11     Derive():Base(4)
12     {}
13 };

 

对于这种情况说明一下,在第11行的时候,如果基类Base的构造函数有默认的话,那么改行如果不显示调用基类Base的构造函数,编译器也会为其合成一个出来,只是参数是默认的而已,如果想要自己定义的数据,还是必须显示的调用才行,如下代码:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 class Base
 4 {
 5 public:
 6     Base(int x=0){}
 7 };
 8 class Derive:public Base
 9 {
10 public:
11     Derive()   /*:Base(4)*/
12     {}
13 };

 

 

第四种情况:当一个类A中含有另外一个类B,且另外一个类B含有带参数的构造函数,那么该类A要在初始化列表中对类B进行显示的构造。(和第三种情况类似,只是一个包含,一个继承)。

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 class Base
 4 {
 5 private:
 6     int data;
 7 public:
 8     Base(int temp):data(temp){}
 9 };
10 class Derive
11 {
12 private:
13     Base b;
14 public:
15     Derive(int x):b(x) {}
16 };

 

接下来分析一下为什么要这么做,他有什么好处,请看以下代码:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 class Base
 4 {
 5 public:
 6     Base(int temp = 0)
 7     {
 8         cout << "调用了构造函数:" << this << endl;
 9     }
10     Base(const Base& another)
11     {
12         cout << this<<"调用了拷贝构造函数:" << &another << endl;
13     }
14     Base& operator=(const Base& another)
15     {
16         cout << this<<"调用了拷贝赋值运算符:" << &another << endl;
17         return *this;
18     }
19     ~Base()
20     {
21         cout << "调用了析构函数" << endl;
22     }
23 };
24 class Derive
25 {
26 private:
27     Base b;
28 public:
29     Derive(int x=0)
30     {
31     b=x;
32     }
33 };
34 int main()
35 {
36     Derive d;
37     return 0;
38 }

输出:

C++初始化列表各情况分析

 

 

如果在初始化列表中对对象进行初始化,如下代码:

#include<iostream>
using namespace std;
class Base
{
public:
    Base(int temp = 0)
    {
        cout << "调用了构造函数:" << this << endl;
    }
    Base(const Base& another)
    {
        cout << this<<"调用了拷贝构造函数:" << &another << endl;
    }
    Base& operator=(const Base& another)
    {
        cout << this<<"调用了拷贝赋值运算符:" << &another << endl;
        return *this;
    }
    ~Base()
    {
        cout << "调用了析构函数" << endl;
    }
};
class Derive
{
private:
    Base b;
public:
    Derive(int x=0):b(x){}
};
int main()
{
    Derive d;
    return 0;
}

输出:
C++初始化列表各情况分析

 

 

为什么性能相差如此之大?编译器为我们做了什么?

分析:

 1 class Derive
 2 {
 3 private:
 4     Base b;
 5 public:
 6     Derive(int x=0)
 7     {
 8       b=x;
 9     }
10 };

第六行是一个初始化列表,前面说过,类的定义是在这里完成的,如果有默认,自己不显示调用,编译器也会主动为我们调用。这就是第六行的作用,所以不管我们掉不调用,都会有构造函数生成,

接下来到了函数体里面,这个对象就已经存在了,如果对这个对象进行操作,那就不是刚开始的初始化了。这里b=x,b在第六行已经创建好了,因为类Base中含有一个参数的构造函数,所以x会被隐式的转化,因此接下来调用还是构造函数,接下来就是赋值行为了,调用了赋值运算符。相比于在初始化列表中对对象进行初始化,在这里前者效率体现的淋漓尽致。

所以含有类成员时, 尽量能在初始化列表中初始化的都在初始化列表中进行。

但是对于一些基础类型,在效率上相差不大,两种方法都可以,但还是建议在初始化列表中进行,显得高端大气,上档次。

 

初始化列表也不是在任何情况下都是最好的,比如,请看一下代码:

#include<iostream>
using namespace std;
class Derive
{
private:
    int x;
    int y;
public:
    Derive(int data):y(data),x(y){

        cout<<"x:"<<x<<endl;
        cout<<"y:"<<y<<endl;
    }
};
int main()
{
    Derive d(3);
    return 0;
}

如果运行的话,得到的值可能与你想要的相差甚远,运行效果如下:

C++初始化列表各情况分析

 

 原因分析:

初始化列表中对象构造的顺序也是有讲究的,他是依据类数据成员定义的顺序,并不是依据初始化列表中的顺序,上面类成员数据的顺序是先x再y,但是初始化列表中是先y后x,所以最后得出的数据可能并不是我们所期望的。

 

原文链接: https://www.cnblogs.com/SunShine-gzw/p/13164467.html

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