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:

QQ_1763990340151

 #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:

QQ_1763992022234

#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:

QQ_1764072931320

#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:

QQ_1764078905602

 

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:

QQ_1764080301692

 

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。

posted @ 2025-11-25 22:29  艾拉i  阅读(8)  评论(1)    收藏  举报