我的编程空间,编程开发者的网络收藏夹
学习永远不晚

聊一聊C++虚函数表的问题

短信预约 -IT技能 免费直播动态提醒
省份

北京

  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 重庆
  • 河北
  • 山东
  • 辽宁
  • 黑龙江
  • 吉林
  • 甘肃
  • 青海
  • 河南
  • 江苏
  • 湖北
  • 湖南
  • 江西
  • 浙江
  • 广东
  • 云南
  • 福建
  • 海南
  • 山西
  • 四川
  • 陕西
  • 贵州
  • 安徽
  • 广西
  • 内蒙
  • 西藏
  • 新疆
  • 宁夏
  • 兵团
手机号立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

聊一聊C++虚函数表的问题

之前只是看过C++虚函数表相关介绍,今天有空就来写代码研究一下。

面向对象的编程语言有3大特性:封装、继承和多态。C++是面向对象的语言(与C语言主要区别),所以C++也拥有多态的特性。

C++中多态分为两种:静态多态动态多态

静态多态为编译器在编译期间就可以根据函数名和参数等信息确定调用某个函数。静态多态主要体现为函数重载运算符重载

函数重载即类中定义多个同名成员函数,函数参数类型、参数个数和返回值不完全相同,编译器编译后这些同名函数的函数名会不一样,也就是说编译期间就确定了调用某个函数。C语言函数编译后函数名就是原函数名,C++函数名为原函数名拼接函数参数等信息。

动态多态即运行时多态,在程序执行期间(非编译期)判断所引用对象的实际类型,根据其实际类型调用相应的方法。动态多态由虚函数来实现。
比如


class Base{};
class A: public Base{};
class A: public Base{};

Base *base = new A; // base静态类型为Base*,动态类型为A*
base = new B; // base动态类型变为B*了

探索虚函数表结构

之前的文件提到过,一个类占用的空间,如果有虚函数就会占用8字节的空间来存放虚函数表的地址。
虚函数表内存空间 中依次存放着各个虚函数的指针,通过这个指针可以调用相关的虚函数。

下面通过代码来验证一下上面这个内存结构,定义一个Base类,中间有3个方法,f1/f2/f3。


class Base {
public:
    virtual void f1(){
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f2(){
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f3(){
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

实例化这个类后的内存模型如下图所示:
在这里插入图片描述

下面通过代码来验证这个内存模型。


int main() {
    typedef void(*Fun)();  // Fun为f1 f2 f3的函数类型

    std::cout << sizeof(Base)<< std::endl;  // 输出 8

    Base b;
    printf("b ptr = %p\n", &b);  // b ptr = 0x7ffeee41ac30

    long v_table_addr_value = *(long*)&b; // 取&b指针 前8字节的值,即虚函数表地址值
    printf("vtable ptr = 0x%lx\n", v_table_addr_value); // vtable ptr = 0x557dae962d48

    void *v_table_addr = (void*)v_table_addr_value;  // 把这8字节值转为地址,即为虚函数表指针
    printf("vtable ptr = %p\n", v_table_addr); // vtable ptr = 0x557dae761cd4

    long f1_addr_value = *(long*)v_table_addr;  // 虚函数表前8字节为f1()函数指针值
    printf("f1() ptr = 0x%lx\n", f1_addr_value);  // f1() ptr = 0x557dae761cd4
    Fun f1 = (Fun)f1_addr_value;  // 虚函数表内存第1个8字节值转为函数指针
    f1();  // 输出:virtual void Base::f1()

    long f2_addr_value = *(long*)((char*)v_table_addr + 8);  // 虚函数表8-16字节为f2()函数指针值
    printf("f2() ptr = 0x%lx\n", f2_addr_value);  // f2() ptr = 0x557dae761d0c
    Fun f2 = (Fun)f2_addr_value;  // 虚函数表内存第2个8字节值转为函数指针
    f2();  // 输出:virtual void Base::f2()

    long f3_addr_value = *(long*)((char*)v_table_addr + 16);  // 虚函数表前16-24字节为f3()函数指针值
    printf("f3() ptr = 0x%lx\n", f3_addr_value);  // f3() ptr = 0x557dae761d44
    Fun f3 = (Fun)f3_addr_value;  // 虚函数表内存第3个8字节值转为函数指针
    f3();  // virtual void Base::f3()

    return 0;
}

通过上述代码的输出结果可以验证上图的内存模型。

继承基类重写虚函数

现在定义一个继承类Derived,重写了f1()函数,也就是覆盖掉了Base类中的函数f1()。同时又新增了虚拟函数f4()


class Base {
public:
    virtual void f1(){
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f2(){
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f3(){
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

class Derived : public Base
{
public:
    virtual void f1() override {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f4() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

通过上一节类似的代码可以验证new Derived()其内存模型为
在这里插入图片描述
由此可以得出以下结论:

  1. 虚函数按照其声明顺序放于表中。
  2. 父类的虚函数在子类的虚函数前面。
  3. 覆盖的函数放到了虚函数表中原来父类虚函数的位置。
  4. 没有被覆盖的虚函数函数位置不变。

继承N个基类就有N个虚函数表,接下来使用代码去验证。

有3个基类Base1,Base2, Base3,都有两个虚函数f1()、f2()。最后Derived 类继承这3个基类。并重写f1()函数,新增f4()函数。


class Base1 {
public:
    virtual void f1() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f2() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

class Base2 {
public:
    virtual void f1() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f2() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

class Base3 {
public:
    virtual void f1() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f2() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

class Derived : public Base1, public Base2, public Base3 {
public:
    void f1() override {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }

    virtual void f4() {
        std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
    }
};

此时,sizeof(Derived) 等于24,可以基本确定类实例中有3个虚函数表指针。
下面通过代码来检查一下内存数据。


int main() {
    typedef void(*Fun)();

    std::cout << sizeof(Derived) << std::endl; // 24

    Derived *d = new Derived();
    printf("b ptr = %p\n", d); // b ptr = 0x5624201d9280

    long v_table1_addr_value = *(long *) d;  // 第1个虚函数表地址值
    printf("vtable1 ptr = 0x%lx\n", v_table1_addr_value); // vtable1 ptr = 0x56241e42ac48

    long b1f1_addr_value = *(long *) v_table1_addr_value;
    printf("b1f1() ptr = 0x%lx\n", b1f1_addr_value); // b1f1() ptr = 0x56241e22a170
    Fun b1f1 = (Fun) b1f1_addr_value;
    b1f1(); // virtual void Derived::f1()

    long b1f2_addr_value = *((long *) v_table1_addr_value + 1);
    printf("b1f2() ptr = 0x%lx\n", b1f2_addr_value); // b1f2() ptr = 0x56241e22a058
    Fun b1f2 = (Fun) b1f2_addr_value;
    b1f2(); // virtual void Base1::f2()

    long b1f3_addr_value = *((long *) v_table1_addr_value + 2);
    printf("b1f3() ptr = 0x%lx\n", b1f3_addr_value); // b1f3() ptr = 0x56241e22a1b4
    Fun b1f3 = (Fun) b1f3_addr_value;
    b1f3(); // virtual void Derived::f3()

    long v_table2_addr_value = *((long *) d + 1); // 类实例内存第2个8字节为 第2个虚函数表地址值
    printf("vtable2 ptr = 0x%lx\n", v_table2_addr_value); // vtable2 ptr = 0x56241e42ac70

    long b2f1_addr_value = *(long *) v_table2_addr_value;
    printf("b2f1() ptr = 0x%lx\n", b2f1_addr_value); // b2f1() ptr = 0x56241e22a1ad
    Fun b2f1 = (Fun) b2f1_addr_value;
    b2f1(); // virtual void Derived::f1()

    long b2f2_addr_value = *((long *) v_table2_addr_value + 1);
    printf("b2f2() ptr = 0x%lx\n", b2f2_addr_value); // b2f2() ptr = 0x56241e22a0c8
    Fun b2f2 = (Fun) b2f2_addr_value;
    b2f2(); // virtual void Base2::f2()

    long b2f3_addr_value = *((long *) v_table2_addr_value + 2);
    printf("b2f3() ptr = 0x%lx\n", b2f3_addr_value); // b2f3() ptr = 0xfffffffffffffff0


    long v_table3_addr_value = *((long *) d + 2); // 类实例内存第3个8字节为 第3个虚函数表地址值
    printf("vtable3 ptr = 0x%lx\n", v_table3_addr_value); // vtable3 ptr = 0x56241e42ac90

    long b3f1_addr_value = *(long *) v_table3_addr_value;
    printf("b3f1() ptr = 0x%lx\n", b3f1_addr_value); // b3f1() ptr = 0x56241e22a1a7
    Fun b3f1 = (Fun) b3f1_addr_value;
    b3f1(); // virtual void Derived::f1()

    long b3f2_addr_value = *((long *) v_table3_addr_value + 1);
    printf("b3f2() ptr = 0x%lx\n", b3f2_addr_value); // b3f2() ptr = 0x56241e22a138
    Fun b3f2 = (Fun) b3f2_addr_value;
    b3f2(); // virtual void Base3::f2()

    return 0;
}

根据上述代码输出结果,可以画出下面内存模型。

在这里插入图片描述

由此可以得出以下结论:

  1. 有几个基类就有几个虚函数表,且实例中虚函数表地址值存储顺序就是基类继承顺序。
  2. 继承类新增的虚函数f3()排在第一个虚函数表中,且在基类虚函数后面。
  3. 继承类中重写基类的虚函数f1(),在每个虚函数表中都覆盖相应的虚函数。

寻找被覆盖的虚函数

Derived 类重写基类Base的f1()函数后,那如果想调用基类的被覆盖的虚函数的话,就需要明确类名字调用。


  Derived *d = new Derived();
    d->f1();  // virtual void Derived::f1()
    d->Base::f1();  // virtual void Base::f1()

内存空间中继承类重写的函数存在于虚函数表中原函数的位置,那么原虚函数的位置在哪呢?

到此这篇关于聊一聊C++虚函数表的问题的文章就介绍到这了,更多相关C++虚函数表内容请搜索编程网以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持编程网!

免责声明:

① 本站未注明“稿件来源”的信息均来自网络整理。其文字、图片和音视频稿件的所属权归原作者所有。本站收集整理出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性。仅作为临时的测试数据,供内部测试之用。本站并未授权任何人以任何方式主动获取本站任何信息。

② 本站未注明“稿件来源”的临时测试数据将在测试完成后最终做删除处理。有问题或投稿请发送至: 邮箱/279061341@qq.com QQ/279061341

聊一聊C++虚函数表的问题

下载Word文档到电脑,方便收藏和打印~

下载Word文档

猜你喜欢

简单聊一聊redis过期时间的问题

目录1.多次修改一个Redis的String过期键,如何保证他仍然能保留第一次设置时的删除时间2.修改hash、set、Zset、list的值,会使过期时间重置吗?总结1.多次修改一个rephpdis的String过期键,如何保证他仍然能保
2023-04-14

怎么实现C++虚函数表中的虚函数

这篇文章主要介绍“怎么实现C++虚函数表中的虚函数”,在日常操作中,相信很多人在怎么实现C++虚函数表中的虚函数问题上存在疑惑,小编查阅了各式资料,整理出简单好用的操作方法,希望对大家解答”怎么实现C++虚函数表中的虚函数”的疑惑有所帮助!
2023-06-17

C++ 函数调试详解:如何调试虚函数中的问题?

虚函数调试方法:设置断点单步执行;使用 assert() 验证条件;利用调试器工具检查动态类型、函数栈和重新定义虚函数。C++ 函数调试详解:如何调试虚函数中的问题?引言在 C++ 中,虚函数是多态性机制的重要组成部分,然而调试虚函数中
C++ 函数调试详解:如何调试虚函数中的问题?
2024-05-02

C++中的多态问题—理解虚函数表及多态实现原理

这篇文章主要介绍了C++中的多态问题—理解虚函数表及多态实现原理,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教
2023-02-05

编程热搜

  • Python 学习之路 - Python
    一、安装Python34Windows在Python官网(https://www.python.org/downloads/)下载安装包并安装。Python的默认安装路径是:C:\Python34配置环境变量:【右键计算机】--》【属性】-
    Python 学习之路 - Python
  • chatgpt的中文全称是什么
    chatgpt的中文全称是生成型预训练变换模型。ChatGPT是什么ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型,它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,并协助人类完成一系列
    chatgpt的中文全称是什么
  • C/C++中extern函数使用详解
  • C/C++可变参数的使用
    可变参数的使用方法远远不止以下几种,不过在C,C++中使用可变参数时要小心,在使用printf()等函数时传入的参数个数一定不能比前面的格式化字符串中的’%’符号个数少,否则会产生访问越界,运气不好的话还会导致程序崩溃
    C/C++可变参数的使用
  • css样式文件该放在哪里
  • php中数组下标必须是连续的吗
  • Python 3 教程
    Python 3 教程 Python 的 3.0 版本,常被称为 Python 3000,或简称 Py3k。相对于 Python 的早期版本,这是一个较大的升级。为了不带入过多的累赘,Python 3.0 在设计的时候没有考虑向下兼容。 Python
    Python 3 教程
  • Python pip包管理
    一、前言    在Python中, 安装第三方模块是通过 setuptools 这个工具完成的。 Python有两个封装了 setuptools的包管理工具: easy_install  和  pip , 目前官方推荐使用 pip。    
    Python pip包管理
  • ubuntu如何重新编译内核
  • 改善Java代码之慎用java动态编译

目录