实验3
任务1:
button.hpp
1 #pragma once 2 3 #include <iostream> 4 #include <string> 5 6 class Button { 7 public: 8 Button(const std::string &label_); 9 const std::string& get_label() const; 10 void click(); 11 12 private: 13 std::string label; 14 }; 15 16 Button::Button(const std::string &label_): label{label_} { 17 } 18 19 inline const std::string& Button::get_label() const { 20 return label; 21 } 22 23 inline void Button::click() { 24 std::cout << "Button '" << label << "' clicked\n"; 25 }
window.hpp
1 #pragma once 2 3 #include <iostream> 4 #include <vector> 5 #include <algorithm> 6 #include "button.hpp" 7 8 // 窗口类 9 class Window{ 10 public: 11 Window(const std::string &title_); 12 void display() const; 13 void close(); 14 void add_button(const std::string &label); 15 void click_button(const std::string &label); 16 17 private: 18 bool has_button(const std::string &label) const; 19 20 private: 21 std::string title; 22 std::vector<Button> buttons; 23 }; 24 25 Window::Window(const std::string &title_): title{title_} { 26 buttons.push_back(Button("close")); 27 } 28 29 inline void Window::display() const { 30 std::string s(40, '*'); 31 std::cout << s << std::endl; 32 std::cout << "window : " << title << std::endl; 33 int cnt = 0; 34 for(const auto &button: buttons) 35 std::cout << ++cnt << ". " << button.get_label() << std::endl; 36 std::cout << s << std::endl; 37 } 38 39 inline void Window::close() { 40 std::cout << "close window '" << title << "'" << std::endl; 41 click_button("close"); 42 } 43 44 inline bool Window::has_button(const std::string &label) const { 45 for(const auto &button: buttons) 46 if(button.get_label() == label) 47 return true; 48 49 return false; 50 } 51 52 inline void Window::add_button(const std::string &label) { 53 if(has_button(label)) 54 std::cout << "button " << label << " already exists!\n"; 55 else 56 buttons.push_back(Button(label)); 57 } 58 59 inline void Window::click_button(const std::string &label) { 60 for(auto &button:buttons) 61 if(button.get_label() == label) { 62 button.click(); 63 return; 64 } 65 66 std::cout << "no button: " << label << std::endl; 67 }
task1.cpp
1 #include "window.hpp" 2 #include <iostream> 3 4 void test(){ 5 Window w("Demo"); 6 w.add_button("add"); 7 w.add_button("remove"); 8 w.add_button("modify"); 9 w.add_button("add"); 10 w.display(); 11 w.close(); 12 } 13 14 int main() { 15 std::cout << "用组合类模拟简单GUI:\n"; 16 test(); 17 }
输出结果:

#问题1:这个范例中,Window和Button是组合关系吗?
是。window内部含有私有成员std::vector<Button> buttons。
##问题2: bool has_button(const std::string &label) const; 被设计为私有。 思考并回答: (1)若将其改为公有接口,有何优点或风险?
优点:在类的外部可以查询是否包含该按钮。
风险:封装性差,可能暴露内部细节。
(2)设计类时,如何判断一个成员函数应为 public 还是 private?(可从“用户是否需要”、“是否仅为内部实现 细节”、“是否易破坏对象状态”等角度分析。)
若一个成员函数是用户需要直接使用的功能,不会破坏对象的状态,则应是public;若仅仅是在内部实现,可能会破坏对象状态,则应该选用private。
###问题3: Button 的接口const std::string& get_label() const;返回const std::string&。对比两种接口设计在性能和安全性方面的差异并精炼陈述。
接口1: const std::string& get_label() const;
接口2: const std::string get_label() const;
接口1:
性能:直接返回应用,不需要拷贝副本,性能高;
安全性:const修饰,避免修改引用数据
接口2:
性能:调用时需要拷贝一份副本,性能较低;
安全性:const修饰,且修改副本不会影响数据
####问题4:把代码中所有xx.push_back(Button(xxx)) 改成 xx.emplace_back(xxx) ,观察程序是否正常运行;查阅资料,回答两种写法的差别
可以;
push_back:先构造Button临时对象,再移动进vector
emplace_back:直接再vector容器中构造Button
task2.cpp
1 #include <iostream> 2 #include <vector> 3 4 void test1(); 5 void test2(); 6 void output1(const std::vector<int> &v); 7 void output2(const std::vector<int> &v); 8 void output3(const std::vector<std::vector<int>>& v); 9 10 int main() { 11 std::cout << "深复制验证1: 标准库vector<int>\n"; 12 test1(); 13 14 std::cout << "\n深复制验证2: 标准库vector<int>嵌套使用\n"; 15 test2(); 16 } 17 18 void test1() { 19 std::vector<int> v1(5, 42); 20 const std::vector<int> v2(v1); 21 22 std::cout << "**********拷贝构造后**********\n"; 23 std::cout << "v1: "; output1(v1); 24 std::cout << "v2: "; output1(v2); 25 26 v1.at(0) = -1; 27 28 std::cout << "**********修改v1[0]后**********\n"; 29 std::cout << "v1: "; output1(v1); 30 std::cout << "v2: "; output1(v2); 31 } 32 33 void test2() { 34 std::vector<std::vector<int>> v1{{1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}}; 35 const std::vector<std::vector<int>> v2(v1); 36 37 std::cout << "**********拷贝构造后**********\n"; 38 std::cout << "v1: "; output3(v1); 39 std::cout << "v2: "; output3(v2); 40 41 v1.at(0).push_back(-1); 42 43 std::cout << "**********修改v1[0]后**********\n"; 44 std::cout << "v1: \n"; output3(v1); 45 std::cout << "v2: \n"; output3(v2); 46 } 47 48 // 使用xx.at()+循环输出vector<int>数据项 49 void output1(const std::vector<int> &v) { 50 if(v.size() == 0) { 51 std::cout << '\n'; 52 return; 53 } 54 55 std::cout << v.at(0); 56 for(auto i = 1; i < v.size(); ++i) 57 std::cout << ", " << v.at(i); 58 std::cout << '\n'; 59 } 60 61 // 使用迭代器+循环输出vector<int>数据项 62 void output2(const std::vector<int> &v) { 63 if(v.size() == 0) { 64 std::cout << '\n'; 65 return; 66 } 67 68 auto it = v.begin(); 69 std::cout << *it; 70 71 for(it = v.begin()+1; it != v.end(); ++it) 72 std::cout << ", " << *it; 73 std::cout << '\n'; 74 } 75 76 // 使用auto for分行输出vector<vector<int>>数据项 77 void output3(const std::vector<std::vector<int>>& v) { 78 if(v.size() == 0) { 79 std::cout << '\n'; 80 return; 81 } 82 83 for(auto &i: v) 84 output2(i); 85 }
输出结果:

#问题1:测试模块1中这两行代码分别完成了什么构造? v1、v2 各包含多少个值为 42 的数据项?
std::vector<int> v1(5, 42);
const std::vector<int> v2(v1);
完成了两个int类型动态数组的构造;
v1,v2各包含5个值为42的数据项
##问题2:测试模块2中这两行代码执行后, v1.size()、v2.size()、v1[0].size()分别是多少?
std::vector<std::vector<int>> v1{{1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7}};
const std::vector<std::vector<int>> v2(v1);
v1.size() == 2;v2.size == 2;v1[0].size() == 3;
###问题3:测试模块1中,把v1.at(0) = -1;写成v1[0] = -1;能否实现同等效果?两种用法有何区别?
能;v1.at(0)有边界检查,更加安全,v1[0]没有边界检查,相对不安全
####问题4:测试模块2中执行v1.at(0).push_back(-1);后
(1) 用以下两行代码,能否输出-1?为什么?
std::vector<int> &r = v1.at(0); std::cout << r.at(r.size()-1);
能输出;&r为引用类型,引用{1,2,3,-1},r.size()-1的位置即为新添加的-1
(2)r定义成用const &类型接收返回值,在内存使用上有何优势?有何限制?
优势:const修饰,不会修改数据,引用类型,不会拷贝副本,性能更高;
限制:不能调用push_back等非const函数
#####问题5:观察程序运行结果,反向分析、推断:
(1) 标准库模板类vector的复制构造函数实现的是深复制还是浅复制?
深复制
(2) vector<T>::at() 接口思考: 当 v是vector 时,v.at(0)返回值类型是什么?当v是const vector时,v.at(0)返回值类型又是什么?据此推断 at()是否必须提供带 const 修饰的重载版本?
v.at(0)返回值类型:
vector:T&
const vector:const T&
at()必须提供带const的重载版本;const对象只能调用const成员函数
vectorInt.cpp
1 #pragma once 2 3 #include <iostream> 4 5 // 动态int数组对象类 6 class vectorInt{ 7 public: 8 vectorInt(); 9 vectorInt(int n_); 10 vectorInt(int n_, int value); 11 vectorInt(const vectorInt &vi); 12 ~vectorInt(); 13 14 int size() const; 15 int& at(int index); 16 const int& at(int index) const; 17 vectorInt& assign(const vectorInt &vi); 18 19 int* begin(); 20 int* end(); 21 const int* begin() const; 22 const int* end() const; 23 24 private: 25 int n; // 当前数据项个数 26 int *ptr; // 数据区 27 }; 28 29 vectorInt::vectorInt():n{0}, ptr{nullptr} { 30 } 31 32 vectorInt::vectorInt(int n_): n{n_}, ptr{new int[n]} { 33 } 34 35 vectorInt::vectorInt(int n_, int value): n{n_}, ptr{new int[n_]} { 36 for(auto i = 0; i < n; ++i) 37 ptr[i] = value; 38 } 39 40 vectorInt::vectorInt(const vectorInt &vi): n{vi.n}, ptr{new int[n]} { 41 for(auto i = 0; i < n; ++i) 42 ptr[i] = vi.ptr[i]; 43 } 44 45 vectorInt::~vectorInt() { 46 delete [] ptr; 47 } 48 49 int vectorInt::size() const { 50 return n; 51 } 52 53 const int& vectorInt::at(int index) const { 54 if(index < 0 || index >= n) { 55 std::cerr << "IndexError: index out of range\n"; 56 std::exit(1); 57 } 58 59 return ptr[index]; 60 } 61 62 int& vectorInt::at(int index) { 63 if(index < 0 || index >= n) { 64 std::cerr << "IndexError: index out of range\n"; 65 std::exit(1); 66 } 67 68 return ptr[index]; 69 } 70 71 vectorInt& vectorInt::assign(const vectorInt &vi) { 72 if(this == &vi) 73 return *this; 74 75 int *ptr_tmp; 76 ptr_tmp = new int[vi.n]; 77 for(int i = 0; i < vi.n; ++i) 78 ptr_tmp[i] = vi.ptr[i]; 79 80 delete[] ptr; 81 n = vi.n; 82 ptr = ptr_tmp; 83 return *this; 84 } 85 86 int* vectorInt::begin() { 87 return ptr; 88 } 89 90 int* vectorInt::end() { 91 return ptr+n; 92 } 93 94 const int* vectorInt::begin() const { 95 return ptr; 96 } 97 98 const int* vectorInt::end() const { 99 return ptr+n; 100 }
task3.cpp
1 #include "vectorInt.hpp" 2 #include <iostream> 3 4 void test1(); 5 void test2(); 6 void output1(const vectorInt &vi); 7 void output2(const vectorInt &vi); 8 9 int main() { 10 std::cout << "测试1: \n"; 11 test1(); 12 13 std::cout << "\n测试2: \n"; 14 test2(); 15 } 16 17 void test1() { 18 int n; 19 std::cout << "Enter n: "; 20 std::cin >> n; 21 22 vectorInt x1(n); 23 for(auto i = 0; i < n; ++i) 24 x1.at(i) = (i+1)*10; 25 std::cout << "x1: "; output1(x1); 26 27 vectorInt x2(n, 42); 28 vectorInt x3(x2); 29 x2.at(0) = -1; 30 std::cout << "x2: "; output1(x2); 31 std::cout << "x3: "; output1(x3); 32 } 33 34 void test2() { 35 const vectorInt x(5, 42); 36 vectorInt y; 37 38 y.assign(x); 39 40 std::cout << "x: "; output2(x); 41 std::cout << "y: "; output2(y); 42 } 43 44 // 使用xx.at()+循环输出vectorInt对象数据项 45 void output1(const vectorInt &vi) { 46 if(vi.size() == 0) { 47 std::cout << '\n'; 48 return; 49 } 50 51 std::cout << vi.at(0); 52 for(auto i = 1; i < vi.size(); ++i) 53 std::cout << ", " << vi.at(i); 54 std::cout << '\n'; 55 } 56 57 // 使用迭代器+循环输出vectorInt对象数据项 58 void output2(const vectorInt &vi) { 59 if(vi.size() == 0) { 60 std::cout << '\n'; 61 return; 62 } 63 64 auto it = vi.begin(); 65 std::cout << *it; 66 67 for(it = vi.begin()+1; it != vi.end(); ++it) 68 std::cout << ", " << *it; 69 std::cout << '\n'; 70 }
输出结果:

#问题1:当前验证性代码中, vectorInt 接口 assign 实现是安全版本。如果把 assign 实现改成版本2,逐条指出版本2存在的安全隐患和缺陷。(提示:对比两个版本,找出差异化代码,加以分析)
1 // 版本2 2 vectorInt& vectorInt::assign(const vectorInt &vi) { 3 delete[] ptr; 4 n = vi.n; 5 ptr = new int[n]; 6 for(int i = 0; i < n; ++i) 7 ptr[i] = vi.ptr[i]; 8 return *this; 9 }
缺少if(this == &vi) return *this;语句,若拷贝的对象是它本身,则一开始自身的ptr就被删除。原代码中含有变量ptr_tmp,先将vi的数据拷贝给ptr_tmp,再删除ptr,防止拷贝过程出现异常,原内存还被删除的情况出现。
##问题2:当前验证性代码中,重载接口at内部代码完全相同。若把非 const 版本改成如下实现,可消除重复并遵循“最小化接口”原则(未来如需更新接口,只更新const接口,另一个会同步)。
1 int& vectorInt::at(int index) { 2 return const_cast<int&>(static_cast<const vectorInt>(this)->at(index); 3 }
查阅资料,回答:
(1)static_cast<const vectorInt>(this)的作用是什么?转换前后this的类型分别是什么?转换目的?
将this转换为const指针
转换前:vectorInt*
转换后:const vectorInt*
转换目的:将非const类型转换为const类型,以便调用const版本的at函数
(2) const_cast<int&> 的作用是什么?转换前后的返回类型分别是什么?转换目的?
将const限定符移除,转换为非const类型
转换前:const int&
转换后:int&
转换目的:移除const限定符,将返回值类型改为非const类型
###问题3:vectorInt类封装了begin()和end()的const/非const接口。
(1)以下代码片段,分析编译器如何选择重载版本,并总结这两种重载分别适配什么使用场景。
1 vectorInt v1(5); 2 const vectorInt v2(5); 3 auto it1 = v1.begin(); // 调用哪个版本? 4 auto it2 = v2.begin(); // 调用哪个版本?
v1为非const对象,it1调用int* begin();
v2为const对象,it2调用const int* begin() const;
非const适配于需要修改内部数据时,const适配于禁止修改内部数据时
(2)拓展思考(选答*):标准库迭代器本质上是指针的封装。vectorInt直接返回原始指针作为迭代器,这种设计让你对迭代器有什么新的理解?
即使返回指针,也符合迭代器的概念
####问题4:以下两个构造函数及assign接口实现,都包含内存块的赋值和复制操作。使用算法库改 成如下写法是否可以?回答这3行更新代码的功能。
vectorInt::vectorInt(int n_, int value): n{n_}, ptr{new int[n_]} { std::fill_n(ptr, n, value); // 更新 } vectorInt::vectorInt(const vectorInt &vi): n{vi.n}, ptr{new int[n]} { std::copy_n(vi.ptr, vi.n, ptr); // 更新 } vectorInt& vectorInt::assign(const vectorInt &vi) { if(this == &vi) return *this; int *ptr_tmp; ptr_tmp = new int[vi.n]; std::copy_n(vi.ptr, vi.n, ptr_tmp); // 更新 delete[] ptr; n = vi.n; ptr = ptr_tmp; return *this; }
可以;
std::fill_n(ptr,n,value):从ptr开始,填充n个元素,每个元素的值为value;
std::copy_n(vi.ptr,vi.n,ptr):从vi.ptr开始,将vi.n个元素复制给ptr;
std::copy_n(vi.ptr,vi.n,ptr_tmp):从vi.ptr开始,将vi.n个元素复制给ptr_tmp
maxtrix.hpp
1 #pragma once 2 3 #include <iostream> 4 #include <algorithm> 5 #include <cstdlib> 6 7 // 类Matrix声明 8 class Matrix { 9 public: 10 Matrix(int rows_, int cols_, double value = 0); // 构造rows_*cols_矩阵对象, 初值value 11 Matrix(int rows_, double value = 0); // 构造rows_*rows_方阵对象, 初值value 12 Matrix(const Matrix &x); // 深复制 13 ~Matrix(); 14 15 void set(const double *pvalue, int size); // 按行复制pvalue指向的数据,要求size=rows*cols,否则报错退出 16 void clear(); // 矩阵对象数据项置0 17 18 const double& at(int i, int j) const; // 返回矩阵对象索引(i,j)对应的数据项const引用(越界则报错后退出) 19 double& at(int i, int j); // 返回矩阵对象索引(i,j)对应的数据项引用(越界则报错后退出) 20 21 int rows() const; // 返回矩阵对象行数 22 int cols() const; // 返回矩阵对象列数 23 24 void print() const; // 按行打印数据 25 26 private: 27 int n_rows; // 矩阵对象内元素行数 28 int n_cols; // 矩阵对象内元素列数 29 double *ptr; // 数据区 30 }; 31 32 Matrix::Matrix(int rows_,int cols_,double value): 33 n_rows{rows_},n_cols{cols_},ptr{new double[n_rows*n_cols]} 34 { 35 for(int i = 0;i < n_rows*n_cols;i++) 36 ptr[i] = value; 37 } 38 39 Matrix::Matrix(int rows_,double value): 40 n_rows{rows_},n_cols{rows_},ptr{new double[n_rows*n_cols]} 41 { 42 for(int i = 0;i < n_rows*n_cols;i++) 43 ptr[i] = value; 44 } 45 46 Matrix::Matrix(const Matrix &x): 47 n_rows{x.n_rows},n_cols{x.n_cols},ptr{new double[n_rows*n_cols]} 48 { 49 for(int i = 0;i < n_rows*n_cols;i++) 50 ptr[i] = x.ptr[i]; 51 } 52 53 Matrix::~Matrix() { 54 delete [] ptr; 55 } 56 57 void Matrix::set(const double *pvalue,int size) { 58 if(size != n_rows * n_cols) { 59 std::cout << "size与矩阵大小不等!\n"; 60 std::exit(1); 61 } 62 for(int i = 0;i < size;i++) 63 ptr[i] = *(pvalue+i); 64 } 65 66 void Matrix::clear() { 67 for(int i = 0;i < n_rows*n_cols;i++) 68 ptr[i] = 0; 69 } 70 71 const double& Matrix::at(int i,int j) const { 72 if(i < 0 || i >= n_rows) { 73 std::cout << "ERROR:i out of range.\n"; 74 std::exit(1); 75 } 76 if(j < 0 || j >=n_cols) { 77 std::cout << "ERROE:j out of range.\n"; 78 std::exit(1); 79 } 80 return ptr[i*n_cols+j]; 81 } 82 83 double& Matrix::at(int i,int j) { 84 if(i < 0 || i >= n_rows) { 85 std::cout << "ERROR:i out of range.\n"; 86 std::exit(1); 87 } 88 if(j < 0 || j >=n_cols) { 89 std::cout << "ERROE:j out of range.\n"; 90 std::exit(1); 91 } 92 return ptr[i*n_cols+j]; 93 } 94 95 int Matrix::rows() const { 96 return n_rows; 97 } 98 99 int Matrix::cols() const { 100 return n_cols; 101 } 102 103 void Matrix::print() const { 104 for(int i = 0;i < n_rows;i++) { 105 for(int j = 0;j < n_cols;j++) 106 std::cout << ptr[i*n_cols+j] << ", "; 107 std::cout << "\n"; 108 } 109 }
task4.cpp
1 #include <iostream> 2 #include <cstdlib> 3 #include "matrix.hpp" 4 5 void test1(); 6 void test2(); 7 void output(const Matrix &m, int row_index); 8 9 int main() { 10 std::cout << "测试1: \n"; 11 test1(); 12 13 std::cout << "\n测试2: \n"; 14 test2(); 15 } 16 17 void test1() { 18 double x[1000] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; 19 20 int n, m; 21 std::cout << "Enter n and m: "; 22 std::cin >> n >> m; 23 24 Matrix m1(n, m); // 创建矩阵对象m1, 大小n×m 25 m1.set(x, n*m); // 用一维数组x的值按行为矩阵m1赋值 26 27 Matrix m2(m, n); // 创建矩阵对象m2, 大小m×n 28 m2.set(x, m*n); // 用一维数组x的值按行为矩阵m1赋值 29 30 Matrix m3(n); // 创建一个n×n方阵对象 31 m3.set(x, n*n); // 用一维数组x的值按行为矩阵m3赋值 32 33 std::cout << "矩阵对象m1: \n"; m1.print(); 34 std::cout << "矩阵对象m2: \n"; m2.print(); 35 std::cout << "矩阵对象m3: \n"; m3.print(); 36 } 37 38 void test2() { 39 Matrix m1(2, 3, -1); 40 const Matrix m2(m1); 41 42 std::cout << "矩阵对象m1: \n"; m1.print(); 43 std::cout << "矩阵对象m2: \n"; m2.print(); 44 45 m1.clear(); 46 m1.at(0, 0) = 1; 47 48 std::cout << "m1更新后: \n"; 49 std::cout << "矩阵对象m1第0行 "; output(m1, 0); 50 std::cout << "矩阵对象m2第0行: "; output(m2, 0); 51 } 52 53 // 输出矩阵对象row_index行所有元素 54 void output(const Matrix &m, int row_index) { 55 if(row_index < 0 || row_index >= m.rows()) { 56 std::cerr << "IndexError: row index out of range\n"; 57 exit(1); 58 } 59 60 std::cout << m.at(row_index, 0); 61 for(int j = 1; j < m.cols(); ++j) 62 std::cout << ", " << m.at(row_index, j); 63 std::cout << '\n'; 64 }
输出结果:

contact.hpp
1 #pragma once 2 3 #include <iostream> 4 #include <string> 5 6 // 联系人类 7 class Contact { 8 public: 9 Contact(const std::string &name_, const std::string &phone_); 10 11 const std::string &get_name() const; 12 const std::string &get_phone() const; 13 void display() const; 14 15 private: 16 std::string name; // 必填项 17 std::string phone; // 必填项 18 }; 19 20 Contact::Contact(const std::string &name_, const std::string &phone_):name{name_}, phone{phone_} { 21 } 22 23 const std::string& Contact::get_name() const { 24 return name; 25 } 26 27 const std::string& Contact::get_phone() const { 28 return phone; 29 } 30 31 void Contact::display() const { 32 std::cout << name << ", " << phone; 33 }
contackBook.hpp
1 # pragma once 2 3 #include <iostream> 4 #include <string> 5 #include <vector> 6 #include <algorithm> 7 #include "contact.hpp" 8 9 // 通讯录类 10 class ContactBook { 11 public: 12 void add(const std::string &name, const std::string &phone); // 添加联系人 13 void remove(const std::string &name); // 移除联系人 14 void find(const std::string &name) const; // 查找联系人 15 void display() const; // 显示所有联系人 16 size_t size() const; 17 18 private: 19 int index(const std::string &name) const; // 返回联系人在contacts内索引,如不存在,返回-1 20 void sort(); // 按姓名字典序升序排序通讯录 21 22 private: 23 std::vector<Contact> contacts; 24 }; 25 26 void ContactBook::add(const std::string &name, const std::string &phone) { 27 if(index(name) == -1) { 28 contacts.push_back(Contact(name, phone)); 29 std::cout << name << " add successfully.\n"; 30 sort(); 31 return; 32 } 33 34 std::cout << name << " already exists. fail to add!\n"; 35 } 36 37 void ContactBook::remove(const std::string &name) { 38 int i = index(name); 39 40 if(i == -1) { 41 std::cout << name << " not found, fail to remove!\n"; 42 return; 43 } 44 45 contacts.erase(contacts.begin()+i); 46 std::cout << name << " remove successfully.\n"; 47 } 48 49 void ContactBook::find(const std::string &name) const { 50 int i = index(name); 51 52 if(i == -1) { 53 std::cout << name << " not found!\n"; 54 return; 55 } 56 57 contacts[i].display(); 58 std::cout << '\n'; 59 } 60 61 void ContactBook::display() const { 62 for(auto &c: contacts) { 63 c.display(); 64 std::cout << '\n'; 65 } 66 } 67 68 size_t ContactBook::size() const { 69 return contacts.size(); 70 } 71 72 // 待补足1:int index(const std::string &name) const;实现 73 // 返回联系人在contacts内索引; 如不存在,返回-1 74 int ContactBook::index(const std::string &name) const { 75 int index_ = 0; 76 for(const auto &i:contacts) { 77 if(i.get_name() == name) 78 return index_; 79 index_++; 80 } 81 return -1; 82 } 83 84 85 // 待补足2:void ContactBook::sort();实现 86 // 按姓名字典序升序排序通讯录 87 void ContactBook::sort() { 88 for(auto i = 0;i < contacts.size();i++) 89 for(auto j =0;j < contacts.size()-i-1;j++) 90 if(contacts[j].get_name() > contacts[j+1].get_name()) { 91 Contact temp = contacts[j]; 92 contacts[j] = contacts[j+1]; 93 contacts[j+1] = temp; 94 } 95 }
task5.cpp
1 #include "contactBook.hpp" 2 3 void test() { 4 ContactBook contactbook; 5 6 std::cout << "1. add contacts\n"; 7 contactbook.add("Bob", "18199357253"); 8 contactbook.add("Alice", "17300886371"); 9 contactbook.add("Linda", "18184538072"); 10 contactbook.add("Alice", "17300886371"); 11 12 std::cout << "\n2. display contacts\n"; 13 std::cout << "There are " << contactbook.size() << " contacts.\n"; 14 contactbook.display(); 15 16 std::cout << "\n3. find contacts\n"; 17 contactbook.find("Bob"); 18 contactbook.find("David"); 19 20 std::cout << "\n4. remove contact\n"; 21 contactbook.remove("Bob"); 22 contactbook.remove("David"); 23 } 24 25 int main() { 26 test(); 27 }
输出结果:

实验总结:
通过这次实验,深入理解了组合关系has-a的应用场景,深入理解了在类的外部如何通过公有接口访问私有成员,加深了对深拷贝与浅拷贝的理解,对const有了更深的认识。
浙公网安备 33010602011771号