• C++中的模板---下


    一,非类型模板参数

    模板参数分类类型形参与非类型形参

    类型形参即:出现在模板参数列表中,跟在class或者typename之类的参数类型名称

    非类型形参,就是用一个常量作为类(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

    1. template<class T, size_t N = 10>
    2. class array
    3. {
    4. public:
    5. T& operator[](size_t index) { return _array[index]; }
    6. const T& operator[](size_t index)const { return _array[index]; }
    7. size_t size()const { return _size; }
    8. bool empty()const { return 0 == _size; }
    9. private:
    10. T _array[N];
    11. size_t _size;
    12. };

    注意:

    1. 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期就能确认结果

    二,模板的特化

    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

    1. // 函数模板 -- 参数匹配
    2. template<class T>
    3. bool Less(T left, T right)
    4. {
    5. return left < right;
    6. }
    7. int main()
    8. {
    9. cout << Less(1, 2) << endl; // 可以比较,结果正确
    10. Date d1(2022, 7, 7);
    11. Date d2(2022, 7, 8);
    12. cout << Less(d1, d2) << endl; // 可以比较,结果正确
    13. Date* p1 = &d1;
    14. Date* p2 = &d2;
    15. cout << Less(p1, p2) << endl; // 可以比较,结果错误
    16. return 0;
    17. }

    可以看到,Less绝对多数情况下都可以正常比较,但是在特殊场景下就得到错误的结果。上述示例中,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,这就无法达到预期而错误

    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 化中分为函数模板特化与类模板特化

    函数模板的特化

    函数模板的特化步骤:

    1. 必须要先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
    1. // 函数模板 -- 参数匹配
    2. template<class T>
    3. bool Less(T left, T right)
    4. {
    5. return left < right;
    6. }
    7. // 对Less函数模板进行特化
    8. template<>
    9. bool Less(Date* left, Date* right)
    10. {
    11. return *left < *right;
    12. }
    13. int main()
    14. {
    15. cout << Less(1, 2) << endl;
    16. Date d1(2022, 7, 7);
    17. Date d2(2022, 7, 8);
    18. cout << Less(d1, d2) << endl;
    19. Date* p1 = &d1;
    20. Date* p2 = &d2;
    21. cout << Less(p1, p2) << endl; // 调用特化之后的版本,而不走模板生成了
    22. return 0;
    23. }

    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该函数直接给出

    1. bool Less(Date* left, Date* right)
    2. {
    3. return *left < *right;
    4. }

    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,特化时特别给 出,因此函数模板不建议特化

    类模板特化

    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

    1. template<class T1, class T2>
    2. class Data
    3. {
    4. public:
    5. Data() { cout << "Data" << endl; }
    6. private:
    7. T1 _d1;
    8. T2 _d2;
    9. };
    10. template<>
    11. class Data<int, char>
    12. {
    13. public:
    14. Data() { cout << "Data" << endl; }
    15. private:
    16. int _d1;
    17. char _d2;
    18. };
    偏特化

    偏特化:任何针对模版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:

    1. template<class T1, class T2>
    2. class Data
    3. {
    4. public:
    5. Data() { cout << "Data" << endl; }
    6. private:
    7. T1 _d1;
    8. T2 _d2;
    9. };

    偏特化有以下两种表现方式:

    • 部分特化

    将模板参数类表中的一部分参数特化

    1. // 将第二个参数特化为int
    2. template <class T1>
    3. class Dataint>
    4. {
    5. public:
    6. Data() { cout << "Data" << endl; }
    7. private:
    8. T1 _d1;
    9. int _d2;
    10. };
    • 参数更进一步的限制

    偏特化并不仅仅是指特化部分参数,而是针对模板参数更进一步的条件限制所设计出来的一个特化版 本。 

    1. //两个参数偏特化为指针类型
    2. template <typename T1, typename T2>
    3. class Data
    4. {
    5. public:
    6. Data() { cout << "Data" << endl; }
    7. private:
    8. T1 _d1;
    9. T2 _d2;
    10. };
    11. //两个参数偏特化为引用类型
    12. template <typename T1, typename T2>
    13. class Data
    14. {
    15. public:
    16. Data(const T1& d1, const T2& d2)
    17. : _d1(d1)
    18. , _d2(d2)
    19. {
    20. cout << "Data" << endl;
    21. }
    22. private:
    23. const T1& _d1;
    24. const T2& _d2;
    25. };

    三,模板总结

    【优点】

    • 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
    • 增强了代码的灵活性

    【缺陷】

    • 模板会导致代码膨胀问题,也会导致编译时间变长
    • 出现模板编译错误时,错误信息非常凌乱,不易定位错误
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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/2303_81266461/article/details/139467898