Microsoft MVP성태의 닷넷 이야기
글쓴 사람
정성태 (techsharer at outlook.com)
홈페이지
첨부 파일
(연관된 글이 2개 있습니다.)

연산자 재정의(operator overloading)와 메서드 재정의(method overriding)의 다른 점 - 가상 함수 호출 여부

영어의 override와 overload는 다른 의미이지만, 묘하게도 이것이 한글로 변환되었을 때 2가지 모두 '재정의'라고 번역되었는데요. 이 2가지 방식의 분명한 차이점이 하나 있다면 바로! 메서드 오버라이딩은 가상 함수 테이블(vtable: virtual function table)을 기반으로 동작한다는 점입니다.

예를 들어 다음의 코드는,

using System;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Program p1 = new Program();
        Program p2 = new Program();
        bool result1 = p1 == p2;
    }

    public static bool operator ==(Program objA, Program objB)
    {
        if (System.Object.ReferenceEquals(objA, objB))
        {
            return true;
        }

        if (((object)objA == null) || ((object)objB == null))
        {
            return false;
        }

        return objA.Equals(objB);
    }

    public static bool operator !=(Program objA, Program objB)
    {
        return !(objA == objB);
    }
}

'operator ==' 메서드를 재정의하고 있는데, == 메서드 내부에 정지점(BP: Breakpoint)를 걸고 F5 디버깅으로 실행해 보면 'bool result1 = p1 == p2;' 코드 실행 시 '==' 메서드 내부에 진입하는 것을 확인할 수 있습니다. (또는, 그냥 Console.WriteLine 코드를 넣어 실행 여부를 판단하면 되겠지요.)

하지만, Program 인스턴스가 아닌 object로 형변환해서 비교를 해보면 어떻게 될까요?

static void Main(string[] args)
{
    Program p1 = new Program();
    Program p2 = new Program();
    bool result1 = p1 == p2;

    object po1 = p1;
    object po2 = p2;
    bool result2 = po1 == po2;
}

두번째인 'po1 == po2' 비교 연산 수행 시에는 정지점이 걸리지 않게 됩니다. 왜냐하면, 재정의한 'operator ==' 연산자는 가상 함수 테이블을 이용한 구현이 아닌, 정적 함수 호출에 해당하므로 가상(virtual) 함수 호출이 발생하지 않기 때문입니다.




좀 더 깊게 들어가 볼까요? ^^

연산자를 사용하는 경우 C# 컴파일러는 재정의 유무에 따라 다른 IL 코드를 내놓습니다. 연산자가 재정의되지 않은 경우, 가령 System.Object는 'operator =='에 대한 정의를 갖고 있지 않습니다. 그럴 때 C# 컴파일러는 ceq라는 IL 코드를 사용해 비교 연산 작업을 수행하도록 합니다.

OpCodes.Ceq Field
; https://docs.microsoft.com/ko-kr/dotnet/api/system.reflection.emit.opcodes.ceq

하지만, '==' 연산자의 피연산자 타입이 'operator =='를 재정의하고 있다면 그 함수를 호출하는 코드를 IL로 출력해 줍니다. 실제로 이 글의 예제를 IL 코드로 번역해 보면 Program 타입과 System.Object 타입에 따른 '==' 연산자의 대응 방식을 확인할 수 있습니다.

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed
{
    .entrypoint
    .maxstack 2
    .locals init (
        [0] class Program program,
        [1] class Program program2,
        [2] bool flag,
        [3] object obj2,
        [4] object obj3,
        [5] bool flag2)
    L_0000: nop 
    L_0001: newobj instance void Program::.ctor()
    L_0006: stloc.0 
    L_0007: newobj instance void Program::.ctor()
    L_000c: stloc.1 
    L_000d: ldloc.0 
    L_000e: ldloc.1 
    L_000f: call bool Program::op_Equality(class Program, class Program) // 피연산자가 Program 타입인 경우
    L_0014: stloc.2 
    L_0015: ldloc.0 
    L_0016: stloc.3 
    L_0017: ldloc.1 
    L_0018: stloc.s obj3
    L_001a: ldloc.3 
    L_001b: ldloc.s obj3
    L_001d: ceq  // 피연산자가 System.Object인 경우
    L_001f: stloc.s flag2
    L_0021: ret 
}




따라서, 주의할 점을 하나 정리해 보면?

아래와 같이 상속 관계를 가진 클래스가 있는 경우, 반드시 본연의 타입 변수 상태에서 연산자 호출을 해야 부작용이 없습니다.

using System;

class Program
{
    public int Key;

    static void Main(string[] args)
    {
        DerivedProgram pdp1 = new DerivedProgram { Key = 5, Key2 = 6 };
        DerivedProgram pdp2 = new DerivedProgram { Key = 5, Key2 = 7 };
        bool result3 = pdp1 == pdp2; // Key, Key2 필드 2개 모두를 비교하기 때문에 false를 반환하지만!

        Program pp3 = pdp1;
        Program pp4 = pdp2;
        bool result4 = pp3 == pp4;   // Key 필드 하나만 비교하므로 true를 반환
    }

    public static bool operator ==(Program objA, Program objB)
    {
        return objA.Key == objB.Key; // Key 필드 하나만 비교
    }

    public static bool operator !=(Program objA, Program objB)
    {
        return !(objA == objB);
    }
}

class DerivedProgram : Program
{
    public static bool operator ==(DerivedProgram objA, DerivedProgram objB)
    {
        return (objA.Key == objB.Key) && (objA.Key2 == objB.Key2); // Key, Key2 필드 2개 모두를 비교
    }

    public static bool operator !=(DerivedProgram objA, DerivedProgram objB)
    {
        return !(objA == objB);
    }
}

이 점에 대해 여러분들은 어떻게 생각하세요? 왠지, 연산자 재정의도 가상 함수 호출 기반으로 해야 하는 게 당연하지 않을까요?




[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]

[연관 글]






[최초 등록일: ]
[최종 수정일: 7/10/2021]

Creative Commons License
이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스에 따라 이용하실 수 있습니다.
by SeongTae Jeong, mailto:techsharer at outlook.com

비밀번호

댓글 작성자
 



2015-03-02 12시59분
[spowner] 불변성 개체 (예 string)는 연산자 재정의로 가독성 있는 코드가 가능할 것 입니다.
불변성 개체라 할지라도 object에 대해서 연산자 재정의를 허용한다면.. 글쎄요 매우 혼란스러울 것 같은데요. 그래서 연산자 재정의는 static (같은 타입끼리) 로 한정짓는 것 같습니다.
실제로 string을 object로 변환한 후 == 연산자로 비교하면 False가 반환됩니다.

string v1 = "value";
string v2 = "value";
v1 = v1 + v1; // 상수 문자열에 대한 같은 참조를 막기 위해
v2 = v2 + v2; // 상수 문자열에 대한 같은 참조를 막기 위해
Console.WriteLine(v1 == v2); // true
object ov1 = v1;
object ov2 = v2;
Console.WriteLine(ov1 == ov2); // false 이고 false어야 한다고 생각합니다.
[guest]
2015-03-02 01시03분
[spowner] 연산자 재정의는 불변성 개체일 때, 혹은 struct에서 연산자 비교가 직관적인 경우에만 분별하여 적용하고
연산자 재정의는 override 가 안되는게 맞다고 생각합니다.
[guest]
2015-03-03 12시06분
@spowner 그러게요. 그런 규칙을 적용하는 것이 맞을 것 같습니다. 이를 위한 정적 코드 분석이 있다면 좋겠군요. ^^
정성태

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  ...
NoWriterDateCnt.TitleFile(s)
13804정성태11/7/20247071Linux: 101. eBPF 함수의 인자를 다루는 방법
13803정성태11/7/20246651닷넷: 2309. C# - .NET Core에서 바뀐 DateTime.Ticks의 정밀도
13802정성태11/6/20247059Windows: 269. GetSystemTimeAsFileTime과 GetSystemTimePreciseAsFileTime의 차이점파일 다운로드1
13801정성태11/5/20246871Linux: 100. eBPF의 2가지 방식 - libbcc와 libbpf(CO-RE)
13800정성태11/3/20247848닷넷: 2308. C# - ICU 라이브러리를 활용한 문자열의 대소문자 변환 [2]파일 다운로드1
13799정성태11/2/20245616개발 환경 구성: 732. 모바일 웹 브라우저에서 유니코드 문자가 표시되지 않는 경우
13798정성태11/2/20247277개발 환경 구성: 731. 유니코드 - 출력 예시 및 폰트 찾기
13797정성태11/1/20247265C/C++: 185. C++ - 문자열의 대소문자를 변환하는 transform + std::tolower/toupper 방식의 문제점파일 다운로드1
13796정성태10/31/20246776C/C++: 184. C++ - ICU dll을 이용하는 예제 코드 (Windows)파일 다운로드1
13795정성태10/31/20245967Windows: 268. Windows - 리눅스 환경처럼 공백으로 끝나는 프롬프트 만들기
13794정성태10/30/20246049닷넷: 2307. C# - 윈도우에서 한글(및 유니코드)을 포함한 콘솔 프로그램을 컴파일 및 실행하는 방법
13793정성태10/28/20246017C/C++: 183. C++ - 윈도우에서 한글(및 유니코드)을 포함한 콘솔 프로그램을 컴파일 및 실행하는 방법
13792정성태10/27/20245404Linux: 99. Linux - 프로세스의 실행 파일 경로 확인
13791정성태10/27/20245862Windows: 267. Win32 API의 A(ANSI) 버전은 DBCS를 사용할까요?파일 다운로드1
13790정성태10/27/20245369Linux: 98. Ubuntu 22.04 - 리눅스 커널 빌드 및 업그레이드
13789정성태10/27/20246332Linux: 97. menuconfig에 CONFIG_DEBUG_INFO_BTF, CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES 옵션이 없는 경우
13788정성태10/26/20245134Linux: 96. eBPF (bpf2go) - fentry, fexit를 이용한 트레이스
13787정성태10/26/20246492개발 환경 구성: 730. github - Linux 커널 repo를 윈도우 환경에서 git clone하는 방법 [1]
13786정성태10/26/20246266Windows: 266. Windows - 대소문자 구분이 가능한 파일 시스템
13785정성태10/23/20245623C/C++: 182. 윈도우가 운영하는 2개의 Code Page파일 다운로드1
13784정성태10/23/20246226Linux: 95. eBPF - kprobe를 이용한 트레이스
13783정성태10/23/20245742Linux: 94. eBPF - vmlinux.h 헤더 포함하는 방법 (bpf2go에서 사용)
13782정성태10/23/20245423Linux: 93. Ubuntu 22.04 - 커널 이미지로부터 커널 함수 역어셈블
13781정성태10/22/20245982오류 유형: 930. WSL + eBPF: modprobe: FATAL: Module kheaders not found in directory
13780정성태10/22/20247037Linux: 92. WSL 2 - 커널 이미지로부터 커널 함수 역어셈블
13779정성태10/22/20245609개발 환경 구성: 729. WSL 2 - Mariner VM 커널 이미지 업데이트 방법
1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  ...