[C++]模板进阶

目录

C++模板进阶::

                                非类型模板参数

                                模板的特化

                                        函数模板特化

                                        类模板特化

                                                全特化

                                                偏特化

                                模板的分离编译

                                模板总结


C++模板进阶::

非类型模板参数

模板参数可分为类型形参和非类型形参。

类型形参:出现在参数列表中,跟在class或typename关键字之后的参数类型名称。

非类型形参:用一个常量作为类(函数)模板的一个参数,在类(函数)模板中可将该参数当成常量来使用。

例如,我们要模拟实现一个静态数组的类,就需要用到非类型模板参数。

namespace wjq
{//定义一个模板类型的静态数组template<class T,size_t N = 10>class array{public:T& operator[](size_t i){return _array[i];}const T& operator[](size_t i) const{return _array[i];}size_t size() const{return _size;}bool empty() const{return _size == 0;}private:T _array[N];size_t _size = N;};
}

注意:

1.非类型模板参数只允许使用整型家族,浮点数,类对象以及字符串是不允许作为非类型模板参数的。

2.非类型的模板参数必须在编译器就能确认结果,因为编译器在编译阶段就需要根据传入的非类型模板参数生成对应的类或函数。

模板的特化

概念:

通常情况下,使用模板可以实现一些与类型无关的代码,但对于一些特殊类型的可能会得到一些错误的结果,需要特殊处理,比如,实现了一个专门用来进行小于比较的函数模板:

class Date
{
public:Date(int year = 1900, int month = 1, int day = 1): _year(year), _month(month), _day(day){}bool operator<(const Date& d) const{return (_year < d._year) ||(_year == d._year && _month < d._month) ||(_year == d._year && _month == d._month && _day < d._day);}bool operator>(const Date& d) const{return (_year > d._year) ||(_year == d._year && _month > d._month) ||(_year == d._year && _month == d._month && _day > d._day);}friend ostream& operator<<(ostream& out, const Date& d){out << d._year << "-" << d._month << "-" << d._day;return out;}
private:int _year;int _month;int _day;
};
// 函数模板 -- 参数匹配
template<class T>
bool Less(T left, T right)
{return left < right;
}
int main()
{cout << Less(1, 2) << endl; //可以比较,结果正确Date d1(2023, 12, 20);Date d2(2023, 12, 21);cout << Less(d1, d2) << endl; //可以比较,结果正确Date* p1 = &d1;Date* p2 = &d2;cout << Less(p1, p2) << endl; //可以比较,结果错误return 0;
}

可以看到,Less绝大多数情况下都可以进行两个数之间的正常比较,但是在特殊场景下就得到错误的结果。上述实例中,p1指向的d1显然小于p2指向的d2对象,但是Less内部并没有比较p1和p2指向的对象内容,而比较的是p1和p2指针的地址,这就无法达到我们理想中的预期。

此时就需要对模板进行特化,即:在原模板类的基础上,针对特殊类型所进行特殊化的实现方式,模板特化分为函数模板特化和类模板特化。

函数模板特化

函数模板的特化步骤:

1.必须要有一个基础的函数模板

2.关键字template后面接一对空的尖括号<>

3.函数名后跟一对尖括号,尖括号中指定需要特化的类型

4.函数形参表:必须要和模板函数的基础参数类型完全相同,如果不同编译器可能会报一些奇怪的错误

// 函数模板 -- 参数匹配
template<class T>
bool Less(T left, T right)
{return left < right;
}
// 对Less函数模板进行特化
template<>
bool Less<Date*>(Date* left, Date* right)
{return *left < *right;
}
int main()
{cout << Less(1, 2) << endl;Date d1(2023, 12, 20);Date d2(2023, 12, 21);cout << Less(d1, d2) << endl;Date* p1 = &d1;Date* p2 = &d2;cout << Less(p1, p2) << endl; //编译器调用特化之后的版本,而不走模板生成了return 0;
}

注意:一般情况下如果函数模板遇到不能处理或者处理有误的类型,为了实现简单,通常都是将函数直接给出。

bool Less(Date* left, Date* right)
{return *left < *right;
}

该种实现简单明了,代码的可读性高,容易书写,因为对于一些参数类型复杂的函数模板,特化时需特别给出,因此函数模板不建议特化。

类模板特化

不仅函数模板可以进行特化,类模板也可以针对特殊类型进行特殊化实现,并且类模板的特化又可分为全特化和偏特化。

全特化

全特化即是将模板参数列表中所有的参数都确定化。

例如:对于以下类模板:

template<class T1, class T2>
class Data
{
public:Data() {cout << "Data<T1, T2>" << endl; }
private:T1 _d1;T2 _d2;
};
template<>
class Data<int, char>
{
public:Data() {cout << "Data<int, char>" << endl;}
private:int _d1;char _d2;
};

当T1和T2分别是int和int时,我们若是想对实例化的类进行特殊化处理,那么我们就可以对T1和T2分别是int和char的模板进行特化。

偏特化

偏特化是指任何针对模板参数进一步进行条件限制设计的特化版本,比如对于以下模板类:

template<class T1, class T2>
class Data
{
public:Data(){cout << "Data<T1, T2>" << endl;}
private:T1 _d1;T2 _d2;
};

偏特化有以下两种表现形式:

1.部分特化

我们可以仅对模板参数列表中的部分参数进行确定化。

例如:我们可以对T2为Int类型的类进行特殊化处理:

// 将第二个参数特化为int
template <class T1>
class Data<T1, int>
{
public:Data() {cout << "Data<T1, int>" << endl;}
private:T1 _d1;int _d2;
};

2.参数更进一步的限制

偏特化并不仅仅是指特化部分参数,还可以针对模板参数进一步的条件限制所设计出来的一个特化版本。

例如:我们还可以指定当T1和T2为某种类型时,使用我们特殊化的类模板。

此时,当实例化对象的T1和T2同时为指针类型或同时为引用类型时,就会分别调用我们特化的两个类模板。

//两个参数偏特化为指针类型
template <typename T1, typename T2>
class Data <T1*, T2*>
{
public:Data() {cout << "Data<T1*, T2*>" << endl; }
private:T1 _d1;T2 _d2;
};
//两个参数偏特化为引用类型
template <typename T1, typename T2>
class Data <T1&, T2&>
{
public:Data(const T1& d1, const T2& d2): _d1(d1), _d2(d2){cout << "Data<T1&, T2&>" << endl;}
private:const T1& _d1;const T2& _d2;
};

类模板特化应用实例:

有如下专门用来按照小于比较的类模板Less:

#include<vector>
#include <algorithm>
template<class T>
struct Less
{bool operator()(const T& x, const T& y) const{return x < y;}
};
int main()
{Date d1(2023, 12, 21);Date d2(2023, 12, 20);Date d3(2023, 12, 22);vector<Date> v1;v1.push_back(d1);v1.push_back(d2);v1.push_back(d3);// 可以直接排序,结果是日期升序sort(v1.begin(), v1.end(), Less<Date>());for (auto e : v1){cout << e << endl;}cout << endl;vector<Date*> v2;v2.push_back(&d1);v2.push_back(&d2);v2.push_back(&d3);//可以直接排序 但日期不是升序 而v2中存放的地址是升序//此处需要在排序过程中 让sort比较v2中存放地址指向的日期对象sort(v2.begin(), v2.end(), Less<Date*>());for (auto e : v2){cout << *e << endl;}return 0;
}

通过观察上述程序的结果发现,对于日期类对象可以直接排序,并且结果是正确的,但是如果待排序元素是指针,结果就不一定正确。因为sort最终按照Less模板中的方式比较,所以只会比较指针,并不是比较指针指向空间中的内容,此时可以使用类模板特化来处理上述问题:

//对Less类模板按照指针方式特化
template<>
struct Less<Date*>
{bool operator()(Date* x, Date* y) const{return *x < *y;}
};

模板的分离编译

什么是分离编译:

一个程序(项目)由若干个源文件共同实现,而每个源文件单独编译生成目标文件,最后将所有目标文件链接起来形成单一的可执行文件的过程称为分离编译模式。

模板的分离编译:

模板总结

优点:

1.模板复用了代码,节省资源,更快的迭代开发,C++的标准模板库(STL)因此而产生。

2.增强了代码的灵活性。

缺陷:

1.模板会导致代码膨胀问题,也会导致编译时间变长。

2.出现模板编译错误时,错误信息非常紊乱,不易定位错误。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/240486.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

浅谈Redis分布式锁(上)

作者简介&#xff1a;大家好&#xff0c;我是smart哥&#xff0c;前中兴通讯、美团架构师&#xff0c;现某互联网公司CTO 联系qq&#xff1a;184480602&#xff0c;加我进群&#xff0c;大家一起学习&#xff0c;一起进步&#xff0c;一起对抗互联网寒冬 不论面试还是实际工作中…

信息安全等级保护的定义与意义

目录 前言 信息安全等级保护定义 广义上 狭义上 技术和管理 信息安全的基本要素 信息安全等级保护的意义 当前形式 形式严峻 国家安全 三个基本一个根本 预期目标 最终效果 实际意义 前言 信息安全等级保护是对信息和信息载体按照重要性等级分级进行保护的一种…

Windows平台开发需要掌握的基础知识

windows本身也是一个软件。在这个软件中进行开发时&#xff0c;我们需要对它有个基础的了解&#xff0c;这样能让我们的开发过程更顺畅一些。 下面我就来说一下我们需要关注的基础知识点。 环境变量 有时候我们的程序执行&#xff0c;需要基于一些基础的库。比如Java运行&am…

设计模式之-命令模式,快速掌握命令模式,通俗易懂的讲解命令模式以及它的使用场景

系列文章目录 设计模式之-6大设计原则简单易懂的理解以及它们的适用场景和代码示列 设计模式之-单列设计模式&#xff0c;5种单例设计模式使用场景以及它们的优缺点 设计模式之-3种常见的工厂模式简单工厂模式、工厂方法模式和抽象工厂模式&#xff0c;每一种模式的概念、使用…

matlab 最小二乘拟合平面(直接求解法)

目录 一、算法原理二、代码实现三、算法效果本文由CSDN点云侠原创,原文链接。爬虫网站自重。 一、算法原理 平面方程的一般表达式为: A x + B y +

【Skynet 入门实战练习】事件模块 | 批处理模块 | GM 指令 | 模糊搜索

文章目录 前言事件模块批处理模块GM 指令模块模糊搜索最后 前言 本节完善了项目&#xff0c;实现了事件、批处理、模糊搜索模块、GM 指令模块。 事件模块 什么是事件模块&#xff1f;事件模块是用来在各系统之间传递事件消息的。 为什么需要事件模块&#xff1f;主要目的是…

C# 设置文本框只能输入数字和小数点

private void input_weight_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) { //数字、小数点 if (((int)e.KeyChar < 48 || (int)e.KeyChar > 57) && (int)e.KeyChar ! 8 && (int)e.KeyChar ! 46) e.Handled true; //…

Spring源码分析 @Autowired 是怎样完成注入的?究竟是byType还是byName亦两者皆有

1. 五种不同场景下 Autowired 的使用 第一种情况 上下文中只有一个同类型的bean 配置类 package org.example.bean;import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration;Configuration public class FruitCo…

推箱子小游戏

--print("开发流程步骤&#xff1a;I、绘制推箱子地图并初始化 ----- 几*几大小的地图 \n\n II、根据宏定义和推箱子地图上的数字来选择不同的图形\n\n III、获取玩家坐标 -----------重点\n\n …

html旋转相册

一、实验题目 做一个旋转的3d相册 二、实验代码 <!DOCTYPE html> <html lang"zh"><head><meta charset"UTF-8"><meta http-equiv"X-UA-Compatible" content"IEedge"><meta name"viewport&qu…

AtomHub 开源容器镜像中心开放公测,国内服务稳定下载

由开放原子开源基金会主导&#xff0c;华为、浪潮、DaoCloud、谐云、青云、飓风引擎以及 OpenSDV 开源联盟、openEuler 社区、OpenCloudOS 社区等成员单位共同发起建设的 AtomHub 可信镜像中心正式开放公测。AtomHub 秉承共建、共治、共享的理念&#xff0c;旨在为开源组织和开…

webpack 常见面试题

1、什么是webpack&#xff08;必会&#xff09; webpack是一个打包模块化javascript的工具&#xff0c;在webpack里一切文件皆模块&#xff0c;通过loader转换文件&#xff0c;通过plugin注入钩子&#xff0c;最后输出由多个模块组合成的文件&#xff0c;webpack专注构建模块化…

医保购药小程序:智能合约引领医疗数字革新

在医疗领域&#xff0c;医保购药小程序通过引入智能合约技术&#xff0c;为用户提供更为高效、安全的购药体验。本文将通过简单的智能合约代码示例&#xff0c;深入探讨医保购药小程序如何利用区块链技术中的智能合约&#xff0c;实现医保结算、购药监控等功能&#xff0c;为医…

获取 jira filter issue count 方法

文章目录 一、[使用 REST API(自 5.0 起)获取total issue count](https://jira.atlassian.com/browse/JRA-29903)。Step 1: get the filter search URLStep 2: run the search with maxResults=0二、使用 jira-python 获取 total issue count一、使用 REST API(自 5.0 起)获…

leetCode算法—13. 罗马数字转整数

13. 罗马数字转整数 难度&#xff1a;简单 * 罗马数字包含以下七种字符: I&#xff0c; V&#xff0c; X&#xff0c; L&#xff0c;C&#xff0c;D 和 M。 字符 数值 I 1 V 5 X 10 L 50 C 100 D 500 M 1000 例如&#xff0c; 罗马数字 2 写做 II &#xff0c;即为两个并列的…

【华为机试】2023年真题B卷(python)-出错的或电路

一、题目 题目描述&#xff1a; 某生产门电路的厂商发现某一批次的或门电路不稳定&#xff0c;具体现象为计算两个二进制数的或操作时&#xff0c;第一个二进制数中某两个比特位会出现交换&#xff0c; 交换的比特位置是随机的&#xff0c;但只交换这两个位&#xff0c;其他位不…

综述 2022-Nature Medicine :AI+生物医学

Acosta, Julin N., et al. "Multimodal biomedical AI." Nature Medicine 28.9 (2022): 1773-1784. 被引次数&#xff1a;210 一、生物医学数据类型 biobanks, electronic health records, medical imaging, wearable and ambient biosensors, and the lower cost …

AI大模型:未来科技的新篇章

目录 1AI大模型&#xff1a;未来科技的新篇章 2AI超越数学家攻克经典数学难题&#xff1b;非侵入式设备解码大脑思维 1AI大模型&#xff1a;未来科技的新篇章 随着科技的飞速发展&#xff0c;人工智能&#xff08;AI&#xff09;已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。而AI大…

高级ACL配置

高级ACL配置可以包括更复杂的条件和操作&#xff0c;以实现更精细的访问控制。下面是一个更具体的高级ACL配置示例&#xff1a; 进入网络设备的命令行界面或图形用户界面。 进入全局配置模式&#xff0c;在命令行界面中输入 "configure terminal" 命令。 创建并命名…

RoIAlign在深度学习怎么翻译

RoIAlign 的中文翻译可以是 "感兴趣区域对齐"。RoIAlign 是一种在深度学习中常用于目标检测的技术&#xff0c;它用于提取感兴趣区域&#xff08;Region of Interest&#xff0c;简称 RoI&#xff09;中的特征并进行对齐操作&#xff0c;以更准确地捕捉目标的特征信息…