【C++庖丁解牛】模版初阶

2024-03-07 1195阅读

温馨提示:这篇文章已超过381天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!


📙 作者简介 :RO-BERRY

📗 学习方向:致力于C、C++、数据结构、TCP/IP、数据库等等一系列知识

📒 日后方向 : 偏向于CPP开发以及大数据方向,欢迎各位关注,谢谢各位的支持


【C++庖丁解牛】模版初阶


目录

  • 1. 泛型编程
  • 2. 函数模板
    • 2.1 函数模板概念
    • 2.2 函数模板格式
    • 2.3 函数模板的原理
    • 2.4 函数模板的实例化
    • 2.5 模板参数的匹配原则
    • 3. 类模板
      • 3.1 类模板的定义格式
      • 3.2 类模板的实例化

        1. 泛型编程

        如何实现一个通用的交换函数呢?

        //每个类型都需要重新写交换函数
        void Swap(int& left, int& right)
        {
        	int temp = left;
        	left = right;
        	right = temp;
        }
        void Swap(double& left, double& right)
        {
        	double temp = left;
        	left = right;
        	right = temp;
        }
        void Swap(char& left, char& right)
        {
        	char temp = left;
        	left = right;
        	right = temp;
        }
        //.....
        

        使用函数重载虽然可以实现,但是有一下几个不好的地方:

        1. 重载的函数仅仅是类型不同,代码复用率比较低,只要有新类型出现时,就需要用户自己增加对应的函数
        2. 代码的可维护性比较低,一个出错可能所有的重载均出错

        那能否告诉编译器一个模子,让编译器根据不同的类型利用该模子来生成代码呢?

        如果在C++中,也能够存在这样一个模具,通过给这个模具中填充不同材料(类型),来获得不同材料的铸件(即生成具体类型的代码),那将会节省许多头发。巧的是前人早已将树栽好,我们只需在此乘凉。

        泛型编程:编写与类型无关的通用代码,是代码复用的一种手段。模板是泛型编程的基础。

        2. 函数模板

        2.1 函数模板概念

        函数模板代表了一个函数家族,该函数模板与类型无关,在使用时被参数化,根据实参类型产生函数的特定类型版本。

        2.2 函数模板格式

        template

        返回值类型 函数名(参数列表){}

        例:

        template
        void Swap(T& left, T& right)
        {
        	T temp = left;
        	left = right;
        	right = temp;
        }
        

        这就是一个交换函数的模版,与函数的类型无关

        注意:typename是用来定义模板参数关键字,也可以使用class(切记:不能使用struct代替class)

        2.3 函数模板的原理

        那么如何解决上面的问题呢?大家都知道,瓦特改良蒸汽机,人类开始了工业革命,解放了生产力。机器生产淘汰掉了很多手工产品。本质是什么,重复的工作交给了机器去完成。有人给出了论调:懒人创造世界。

        【C++庖丁解牛】模版初阶

        函数模板是一个蓝图,它本身并不是函数,是编译器用使用方式产生特定具体类型函数的模具。所以其实模板就是将本来应该我们做的重复的事情交给了编译器

        【C++庖丁解牛】模版初阶

        在编译器编译阶段, 对于模板函数的使用,编译器需要根据传入的实参类型来推演生成对应类型的函数以供调用。 比如:当用double类型使用函数模板时,编译器通过对实参类型的推演,将T确定为double类型,然后产生一份专门处理double类型的代码,对于字符类型也是如此

        2.4 函数模板的实例化

        用不同类型的参数使用函数模板时,称为函数模板的实例化。模板参数实例化分为:隐式实例化和显式实例化。

        1. 隐式实例化:让编译器根据实参推演模板参数的实际类型

        模版:

        template
        T Add(const T& left, const T& right)
        {
         return left + right;
        }
        

        实例化:

        int main()
        {
        	int a1 = 10, a2 = 20;
        	double d1 = 10.0, d2 = 20.0;
        	Add(a1, a2);  //将T推演为int类型
        	Add(d1, d2);  //将T推演为double类型
        	return 0;
        }
        

        我们能不能这样使用呢?

         Add(a1, d1);
        

        该语句不能通过编译,因为在编译期间,当编译器看到该实例化时,需要推演其实参类型通过实参a1将T推演为int,通过实参d1将T推演为double类型,但模板参数列表中只有一个T,编译器无法确定此处到底该将T确定为int 或者 double类型而报错

        注意:在模板中,编译器一般不会进行类型转换操作,因为一旦转化出问题,编译器就需要背黑锅

        此时有两种处理方式:1. 用户自己来强制转化 2. 使用显式实例化

        Add(a, (int)d);
        
        1. 显式实例化:在函数名后的中指定模板参数的实际类型
        int main(void)
        {
        	int a = 10;
        	double b = 20.0;
         
        	// 显式实例化
        	 Add(a, b);
        	 return 0;
        }
        

        如果类型不匹配,编译器会尝试进行隐式类型转换,如果无法转换成功编译器将会报错。

        2.5 模板参数的匹配原则

        1. 一个非模板函数可以和一个同名的函数模板同时存在,而且该函数模板还可以被实例化为这个非模板函数
        // 专门处理int的加法函数
        int Add(int left, int right)
        {
        	return left + right;
        }
        // 通用加法函数
        template
        T Add(T left, T right)
        {
        	return left + right;
        }
        void Test()
        {
        	Add(1, 2); // 与非模板函数匹配,编译器不需要特化
        	Add(1, 2); // 调用编译器特化的Add版本
        }
        
        1. 对于非模板函数和同名函数模板,如果其他条件都相同,在调动时会优先调用非模板函数而不会从该模板产生出一个实例。如果模板可以产生一个具有更好匹配的函数, 那么将选择模板
        // 专门处理int的加法函数
        int Add(int left, int right)
        {
        	return left + right;
        }
        // 通用加法函数
        template
        T1 Add(T1 left, T2 right)
        {
        	return left + right;
        }
        void Test()
        {
        	Add(1, 2); // 与非函数模板类型完全匹配,不需要函数模板实例化
        	Add(1, 2.0); // 模板函数可以生成更加匹配的版本,编译器根据实参生成更加匹配的Add函
        	数
        }
        
        1. 模板函数不允许自动类型转换,但普通函数可以进行自动类型转换

        3. 类模板

        3.1 类模板的定义格式

        template
        class 类模板名
        {
        	// 类内成员定义
        };
        
        template
        class Vector
        {
        public:
        	Vector(size_t capacity = 10)
        		: _pData(new T[capacity])
        		, _size(0)
        		, _capacity(capacity)
        	{}
        	// 使用析构函数演示:在类中声明,在类外定义。
        	~Vector();
        	void PushBack(const T& data);
        		void PopBack();
        		// ...
        		size_t Size() { return _size; }
        	T& operator[](size_t pos)
        	{
        		assert(pos  
        

        3.2 类模板的实例化

        类模板实例化与函数模板实例化不同,类模板实例化需要在类模板名字后跟,然后将实例化的类型放在中即可,类模板名字不是真正的类,而实例化的结果才是真正的类。

        // Vector类名,Vector才是类型
        Vector s1;
        Vector s2;
        
VPS购买请点击我

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理! 部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理! 图片声明:本站部分配图来自人工智能系统AI生成,觅知网授权图片,PxHere摄影无版权图库和百度,360,搜狗等多加搜索引擎自动关键词搜索配图,如有侵权的图片,请第一时间联系我们,邮箱:ciyunidc@ciyunshuju.com。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!

目录[+]