每日一题(56) - 赋值运算符函数

本文详细介绍了CMyCString类中赋值操作的优化方法,包括防止自赋值、避免内存释放导致的程序崩溃,以及如何在申请内存前不释放原有内存。同时解释了空类大小的计算原理,涉及C++类的内存分配与析构过程。通过实例分析,提升读者对C++内存管理的理解。

题目源自剑指Offer

题目(1):

CMyCString类的声明:

class CMyCString
{
public:
	CMyCString(char* pData = NULL);
	CMyCString(const CMyCString& str);
	~CMyCString();
	CMyCString& operator= (const CMyCString& str);
private:
	char* m_pData;
};

思路:不需要什么技巧,只需要注意结果问题即可。

注意:

(1)形参为 Const + 引用。

(2)防止自赋值。防止释放自己内存,又根据自己做操作

(3)释放自己内存。

(4)返回值类型 为引用类型 + 返回自身。这样才能连续赋值

代码:

CMyCString& CMyCString::operator= (const CMyCString& str)
{
	if (this == &str)
	{
		return *this;
	}

	if (m_pData != NULL)
	{
		delete m_pData;
	}
	int nLen = strlen(str.m_pData);
	m_pData = new char[nLen + 1];
	strcpy(m_pData,str.m_pData);

	return *this;
}
改进的代码:

原因:上述代码,new空间时,可能会失败。但是释放自己空间在前,这就导致一旦new空间失败后,程序可就真的无法执行下去了。为什么呢?虽然new空间失败了,但是可以捕获这个异常,而让程序继续执行。但是一旦之前内存已经释放,也就意味着原来的类也被破坏了,则就意味着无法执行了。

改进的思路:

在申请空间前,不对原类进行释放。一旦申请内存成功,在释放自身空间。这里附上书中代码。

CMyCString& CMyCString::operator= (const CMyCString& str)
{
	if (this == &str)
	{
		return *this;
	}

	CMyCString StrTmp(str);

	char* pTmp = StrTmp.m_pData;
	StrTmp.m_pData = m_pData;
	m_pData = pTmp;

	return *this;
}
注意:

(1)这里方法不唯一的,也可以先使用char*的临时变量申请空间,在申请空间成功后,再把自己的内存,并将临时变量的值给m_pData。

(2)注意我们不能直接把形参str指针变量指向的内存给待赋值的m_pData,这是因为str是Const类型,不能让两个类的m_pData互换,而且也不能让待赋值的m_pData直接指向str的内存,因为这会造成内存泄露。

题目(2)

空类的大小:

class A
{};
cout<<sizeof(A)<<endl;//输出1

原因:

只含有普通函数类的大小

class A
{
public:
	A();
	~A();
};
cout<<sizeof(A)<<endl;//输出1
只含有虚函数类的大小

class A
{
public:
	A();
	virtual ~A();
};
cout<<sizeof(A)<<endl;//输出4


在数字化环境中,线上票务获取已成为参与各类活动的主要途径。随着公众对热门演出需求的增长,票源往往在开放销售后迅速告罄,导致普通消费者难以顺利购得所需票券。为应对这一挑战,部分技术开发者借助编程手段构建了自动化购票辅助程序,旨在提升用户成功获取门票的概率。本文将以一个针对特定票务平台设计的自动化工具为例,系统阐述其设计理念、技术组成及具体实施流程。 秀动网作为国内知名的演出及体育赛事票务销售平台,因活动热度较高,常出现访问拥堵、瞬时抢购压力大等现象,使得常规购票过程面临困难。因此,开发一款能够协助用户更有效完成票务申购的辅助工具具有实际意义。 该工具主要具备以下几项关键功能:持续监控目标平台的票务信息更新;在票务释放时自动执行选座、添加至购物车及提交订单等系列操作;集成一定的异常处理机制,以应对网络延迟或服务器响应异常等情况。 在技术实现层面,选用Python作为开发语言,主要基于其语法简洁、标准库与第三方资源丰富,适合快速构建功能原型。同时,Python在网络通信与浏览器自动化方面拥有如requests、selenium等成熟支持库,为程序实现网页交互与数据抓取提供了便利。 开发过程主要包括以下环节:首先解析目标网站的页面结构,明确可通过程序操控的网页元素路径;随后编写监控模块,实时检测新票务信息的上线并及时触发后续操作;接着模拟用户操作流程,包括自动填写个人信息、选择座位偏好、完成购物车添加等步骤,并通过行为模拟降低被平台反爬虫机制识别的可能;最终实现订单自动提交,并在成功购票后向用户发送通知。 此外,该工具提供了可配置的操作界面,允许用户根据个人需求设定抢票时间、目标活动类型及座位选择等参数,从而在提升使用体验的同时,减少对票务平台服务器资源的非必要占用。 需指出的是,尽管此类工具能提高购票效率,但其使用可能涉及违反平台服务协议或相关法规的风险。各票务销售方通常对自动化抢票行为设有明确约束,因此开发与使用者均应遵守相应规定,确保技术应用的合法性。 综上所述,该基于Python的票务辅助工具是针对特定场景设计的自动化解决方案,通过技术手段改善用户购票体验,但同时也强调必须在法律与平台规则框架内合理使用此类技术。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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