C++ 虚继承

本文详细解释了虚继承的概念及其在解决多重继承带来的成员访问二义性问题中的作用。通过对比不同编译器(如GCC和VC)在虚继承实现上的差异,深入探讨了虚基类如何避免此类二义性,并提供了实验代码以直观展示其工作原理。

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源自:http://blog.youkuaiyun.com/xsh_123321/article/details/5956289

1.为什么需要虚继承

如下图所示如果访问Der::Fun or Der::m_nValue就会带来二义性,无法确定是调用Base1的还是Base2的,所以为了解决多重继承情况下成员访问的二义性,引入了虚继承机制。

一般继承                                                                           虚继承

                    

2.虚继承实现

在虚继承下,Der通过共享虚基类SuperBase来避免二义性,在Base1,Base2中分别保存虚基类指针,Der继承Base1,Base2,包含Base1, Base2的虚基类指针,并指向同一块内存区,这样Der便可以间接存取虚基类的成员,如下图所示:

3.不同编译器实现方式

不同编译器对间接存取的方法不同,以下以GCC和VC为例,均采用以下代码进行实验:

class SuperBase

{

public:

    int m_nValue;

    void Fun(){cout<<"SuperBase1"<<endl;}

    virtual ~SuperBase(){}

};


class Base1:  virtual public SuperBase

{

public:

virtual ~ Base1(){}

};


class Base2:  virtual public SuperBase

{

public:

virtual ~ Base2(){}

};


class Der:public Base1, public Base2

{

public:

virtual ~ Der(){}

};

 

void main()

{

cout<<sizeof(SuperBase)<<sizeof(Base1)<<sizeof(Base2)<<sizeof(Der)<<endl;

}

 

1) GCC中结果为8, 12, 12, 16

解析:sizeof(SuperBase) = sizeof(int) + 虚函数表指针

sizeof(Base1) = sizeof(Base2) = sizeof(int) + 虚函数指针 + 虚基类指针

sizeof(Der) = sizeof(int) + Base1中虚基类指针 + Base2虚基类指针 + 虚函数指针 

GCC共享虚函数表指针,也就是说父类如果已经有虚函数表指针,那么子类中共享父类的虚函数表指针空间,不在占用额外的空间,这一点与VC不同,VC在虚继承情况下,不共享父类虚函数表指针,详见如下。

 

2)VC中结果为:8, 16, 16, 24

 

解析:sizeof(SuperBase) = sizeof(int) + 虚函数表指针

sizeof(Base1) = sizeof(Base2) = sizeof(int) + SuperBase虚函数指针 + 虚基类指针 + 自身虚函数指针

sizeof(Der) = sizeof(int) + Base1中虚基类指针 + Base2中虚基类指针 + Base1虚函数指针 + Base2虚函数指针 + 自身虚函数指针

 

如果去掉虚继承,结果将和GCC结果一样,A,B,C都是8,D为16,原因就是VC的编译器对于非虚继承,父类和子类是共享虚函数表指针的


### C++虚继承的概念及用法 #### 虚继承的定义 在 C++ 中,虚继承是一种特殊的继承方式,它通过 `virtual` 关键字来实现。其主要目的是解决多重继承中可能产生的重复基类子对象问题[^2]。 #### 多重继承中的问题 在普通的多重继承场景下,可能会出现同一个基类被多次继承的情况。这会导致该基类的对象实例化两次或更多次,从而引发数据冗余以及访问冲突等问题[^5]。 #### 虚继承的作用 通过使用虚继承,可以在多重继承结构中确保只有一个共同的基类副本存在于最终派生类中。这样不仅减少了内存占用,还避免了因多个相同基类副本而导致的操作混乱[^3]。 #### 实现方法 要声明一个虚继承的关系,在继承列表中加入 `virtual` 关键字即可。例如: ```cpp class Base { int data; }; // 定义两个中间层类,并都以虚方式从Base继承 class Derived1 : virtual public Base {}; class Derived2 : virtual public Base {}; // 最终派生类同时继承Derived1和Derived2 class FinalClass : public Derived1, public Derived2 {}; ``` 上述代码片段展示了如何设置虚继承关系,使得即使 `FinalClass` 同时继承自 `Derived1` 和 `Derived2`,也只会有一个 `Base` 类型的数据成员存在其中[^4]。 #### 访问控制的变化 由于引入了虚继承机制,编译器会调整内部存储布局策略,通常采用间接寻址的方法(比如增加一层指针)去定位唯一的共享基类部分。这意味着相比普通单或多级线性继承模式而言,性能上会有轻微下降,但在复杂层次体系里却是必要的折衷措施之一。 以下是具体应用的一个例子: ```cpp #include <iostream> using namespace std; class Grandparent{ protected: string name="Grand"; public: void showName(){ cout <<name<< endl;} }; // Virtual base class inheritance. class Parent1: virtual public Grandparent{}; class Parent2: virtual public Grandparent{}; class Child: public Parent1, public Parent2{}; int main(){ Child c; c.showName(); // Only one copy of 'showName' exists due to virtual inheritance. } ``` 此案例说明即便 `Child` 继承了两条通往 `Grandparent` 的路径,但由于采用了虚继承技术,所以实际运行期间只保留了一份祖先级别的属性与行为定义[^1]。
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