C++自增自减重载

本文详细介绍了C++中运算符重载的概念、注意事项及其实现方式,包括前置和后置运算符、一元和二元运算符的重载,并通过示例展示了如何在类中重载运算符。
#include <iostream>
using namespace std;
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//前置运算符 ++i
//重载为成员函数
//T operator++()
//T operator--()

//重载全局函数
//T operator++(T)
//T operator--(T)
//调用的形式有 ++obj obj.operato4r++() operator++(obj)


//后置运算符作为二元运算符重载 i++
//多写一个参数 具体无意义
//重载为成员函数 T operator++(int)    T operator--(int)
//重载为全局函数 T operator++(T, int) T operator--(T,int)
 //调用形式有 obj++ obj.operator++(0) operator(obj,0)
 class CDemo{
     private:
         int n;
     public:
         CDemo(int i = 0):n(i){}
        CDemo operator++();//用于前置形式
        CDemo operator++(int);//用于后置形式
        operator int(){ return n;} //重载括号运算符 强制类型转换符号
        friend CDemo operator--(CDemo&);//用于前置形式
        friend CDemo operator--(CDemo&,int);//用于后置形式
 };
 
 CDemo CDemo::operator++(){//前置++
     n++;
     return *this;
 }
 
 CDemo CDemo::operator++(int k){//后置++
     CDemo tmp(*this);//保存修改前的对象 浅复制
    n++;
    return tmp; //返回修改前的对象
 }
 CDemo operator--(CDemo& d){//前置--
     d.n--;
     return d;
 }
 CDemo operator--(CDemo& d,int){//后置--
     CDemo tmp(d);
    d.n--;
    return tmp;
 }

 /*
     operator int(){ return n;}
     int 作为一个类型强制转换运算符被重载
     Demo s;
     (int) s;//等效与s.int();
     类型强制转换运算符重载时
     不能写返回值类型
     实际上其返回值类型--类型强制转换运算符代表的类型
 
 */
 
int main(int argc, char** argv) {
    CDemo d(5);
    cout<<(d++)<<",";//等价于d.operator(0)
    cout<<d<<",";//重载<< 为全局函数
    cout<<(++d)<<",";//等价于d.operator++()
    cout<<d<<endl;
    
    
    cout<<(d--)<<",";//等价于operator--(d,0)
    cout<<d<<",";//
    cout<<(--d)<<",";//等价于operator--(d)
    cout<<d<<endl;
    return 0;
}




/*

运算符重载注意事项
1 C++不允许定义新的运算符
 重载后的运算符的含义符合日常习惯
 运算符重载不改变运算符优先级别
 **以下运算符不能被重载: . .*  :: ?: sizeof
 **重载运算符() [] -> 或者赋值运算符=时,重载函数必须声明为类的成员函数。

*/
















<think>好的,我现在需要回答用户关于如何在C++和Python中重载运算符的问题。首先,我得回忆一下相关知识点,并结合提供的引用内容来确保准确性。 对于C++部分,用户提供的引用[4]和[5]提到了运算符重载的基本概念和例子。自运算符在C++中分为前置和后置,它们的重载方式有所不同。前置版本没有参数,后置版本有一个int型的占位参数。引用[5]中的例子是关于加法运算符重载的,但结构似,可以借鉴如何定义成员函数和返回型。 然后是Python部分,引用[3]提到Python通过特殊方法如__add__来重载运算符。但自运算符在Python中并不直接存在,因为Python没有似++或--的运算符。通常,Python中通过定义__iadd__和__isub__等就地运算符来实现似功能,或者通过普通的加法赋值。需要明确告诉用户这一点,并给出相应的示例。 接下来,我需要组织回答的结构。先分开C++和Python两部分,分别讲解前置和后置的重载方法,并提供代码示例。同时要注意用户提到的“方法”和“示例”,所以每个部分都需要详细说明步骤。 在C++中,前置自运算符返回引用,而后置返回临时对象,这是关键点。需要确保示例代码正确展示这一点,比如使用operator++()和operator++(int)的区别。还要注意参数列表中的int占位符用于区分后置版本。 对于Python,需要解释虽然不能直接重载++,但可以通过__iadd__实现似效果,或者通过其他方法模拟。给出使用__iadd__的例子,并说明如何调用,比如使用+=运算符。 最后,生成相关问题,确保问题涵盖应用场景、注意事项和与其他运算符的区别,这样用户可以有进一步探索的方向。 检查是否有遗漏,比如是否提到了返回型、参数的区别,以及Python的特殊方法是否正确。确保引用的使用正确,引用[4]和[5]用于C++部分,引用[3]用于Python部分。同时注意用户可能混淆的地方,比如Python没有自运算符,需要明确说明。 总结步骤: 1. C++前置和后置自重载方法,代码示例。 2. Python中模拟自的方式,代码示例。 3. 相关问题生成,帮助用户深入理解。</think>### 自运算符重载方法及示例(C++/Python) #### C++中的自运算符重载C++中,自运算符`++`和自运算符`--`分为**前置**和**后置**两种形式,重载时需要区分它们的语法: 1. **前置运算符**:返回修改后的对象引用,无参数 2. **后置运算符**:返回修改前的临时对象,需添加`int`占位参数 **示例代码:** ```cpp class Counter { private: int value; public: Counter(int v=0) : value(v) {} // 前置++ Counter& operator++() { ++value; return *this; } // 后置++ Counter operator++(int) { Counter tmp = *this; ++value; return tmp; } // 前置-- Counter& operator--() { --value; return *this; } // 后置-- Counter operator--(int) { Counter tmp = *this; --value; return tmp; } }; ``` #### Python中的模拟实现 Python没有内置的自运算符(`++`/`--`不可用),但可通过重载**就地运算符**`__iadd__`和`__isub__`实现似效果: ```python class Counter: def __init__(self, value=0): self.value = value # 重载 += 运算符(模拟自) def __iadd__(self, other): if other == 1: self.value += 1 return self else: raise ValueError("仅支持自1") # 重载 -= 运算符(模拟自) def __isub__(self, other): if other == 1: self.value -= 1 return self else: raise ValueError("仅支持自1") # 使用示例 c = Counter() c += 1 # 自 c -= 1 # 自 ``` #### 关键区别 | 特性 | C++ | Python | |--------------|------------------------------|----------------------| | 运算符形式 | 直接使用`++`/`--` | 必须通过`+=`/`-=`模拟 | | 返回型 | 前置返回引用,后置返回副本 | 必须返回修改后的对象 | | 语法重载方式 | `operator++()`和`operator++(int)` | `__iadd__`和`__isub__` |
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