Что такое конвертирующий конструктор в C++? Для чего это?
Я слышал, что в C++ есть нечто, называемое "конструкторами преобразования" или "конструкторами преобразования". Что это и для чего они? Я видел упомянутое в отношении этого кода:
class MyClass
{
public:
int a, b;
MyClass( int i ) {}
}
int main()
{
MyClass M = 1 ;
}
2 ответа
Определение конвертирующего конструктора отличается в C++03 и C++11. В обоих случаях это должно бытьexplicit
конструктор (иначе он не будет вовлечен в неявные преобразования), но для C++03 он также должен вызываться с одним аргументом. То есть:
struct foo
{
foo(int x); // 1
foo(char* s, int x = 0); // 2
foo(float f, int x); // 3
explicit foo(char x); // 4
};
Конструкторы 1 и 2 являются конвертирующими конструкторами в C++03 и C++11. Конструктор 3, который должен принимать два аргумента, является только конвертирующим конструктором в C++11. Последний, конструктор 4, не является конвертирующим конструктором, потому что он explicit
,
C++03: §12.3.1
Конструктор, объявленный без спецификатора функции
explicit
это может быть вызвано с единственным параметром, определяющим преобразование от типа его первого параметра к типу его класса. Такой конструктор называется конвертирующим конструктором.C++ 11: §12.3.1
Конструктор, объявленный без спецификатора функции
explicit
определяет преобразование из типов его параметров в тип своего класса. Такой конструктор называется конвертирующим конструктором.
Почему конструкторы с более чем одним параметром считаются конвертирующими конструкторами в C++11? Это связано с тем, что новый стандарт предоставляет нам удобный синтаксис для передачи аргументов и возврата значений с использованием braced-init-lists. Рассмотрим следующий пример:
foo bar(foo f)
{
return {1.0f, 5};
}
Возможность указать возвращаемое значение в виде фигурного списка инициализации считается преобразованием. Это использует конструктор преобразования для foo
это занимает float
и int
, Кроме того, мы можем вызвать эту функцию, выполнив bar({2.5f, 10})
, Это тоже конверсия. Поскольку они являются преобразованиями, имеет смысл использовать конструкторы, которые они используют, для преобразования конструкторов.
Поэтому важно отметить, что создание конструктора foo
который занимает float
и int
иметь explicit
спецификатор функции остановит приведенный выше код от компиляции. Приведенный выше новый синтаксис можно использовать только в том случае, если для выполнения работы доступен конструктор преобразования.
C++ 11: §6.6.3:
return
Оператор с фигурным списком инициализации инициализирует объект или ссылку, которые должны быть возвращены из функции путем копирования-инициализации списка (8.5.4) из указанного списка инициализатора.§8.5:
Инициализация, которая происходит [...] при передаче аргумента [...], называется инициализацией копирования.
§12.3.1:
Явный конструктор создает объекты точно так же, как неявные конструкторы, но делает это только там, где явно используется синтаксис прямой инициализации (8.5) или где приведено приведение (5.2.9, 5.4).
Неявное преобразование с помощью конструктора преобразования
Давайте сделаем пример в вопросе более сложным
class MyClass
{
public:
int a, b;
MyClass( int i ) {}
MyClass( const char* n, int k = 0 ) {}
MyClass( MyClass& obj ) {}
}
Первые два конструктора являются конвертирующими конструкторами. Третий - это конструктор копирования, и, как таковой, это еще один конструктор преобразования.
Конвертирующий конструктор обеспечивает неявное преобразование из типа аргумента в тип конструктора. Здесь первый конструктор обеспечивает преобразование из int
к объекту класса MyClass
, Второй конструктор позволяет преобразовать строку в объект класса MyClass
, И третье... от объекта класса MyClass
к объекту класса MyClass
!
Чтобы быть конвертирующим конструктором, конструктор должен иметь один аргумент (во втором случае второй аргумент имеет одно значение по умолчанию) и должен быть объявлен без ключевого слова explicit
,
Тогда инициализация в main может выглядеть так:
int main()
{
MyClass M = 1 ;
// which is an alternative to
MyClass M = MyClass(1) ;
MyClass M = "super" ;
// which is an alternative to
MyClass M = MyClass("super", 0) ;
// or
MyClass M = MyClass("super") ;
}
Явное ключевое слово и конструкторы
Теперь, что если бы мы использовали explicit
ключевое слово?
class MyClass
{
public:
int a, b;
explicit MyClass( int i ) {}
}
Тогда компилятор не примет
int main()
{
MyClass M = 1 ;
}
так как это неявное преобразование. Вместо этого нужно написать
int main()
{
MyClass M(1) ;
MyClass M = MyClass(1) ;
MyClass* M = new MyClass(1) ;
MyClass M = (MyClass)1;
MyClass M = static_cast<MyClass>(1);
}
explicit
Ключевое слово всегда должно использоваться для предотвращения неявного преобразования для конструктора, и оно применяется к конструктору в объявлении класса.
Конструктор преобразования - это конструктор с одним параметром, который объявлен без явного спецификатора функции. Компилятор использует конструкторы преобразования для преобразования объектов из типа первого параметра в тип класса конструктора преобразования.