【C++11】晦涩难懂语法系列:可变参数模板

简介: 目录可变参数模板1.1 概念1.2 可变参数模板定义1.3 参数包的展开方式1.3.1 递归展开参数包1.3.2 逗号表达式展开参数包1.4 STL的emplace系列函数

目录

可变参数模板

1.1 概念

1.2 可变参数模板定义

1.3 参数包的展开方式

1.3.1 递归展开参数包

1.3.2 逗号表达式展开参数包

1.4 STL的emplace系列函数


可变参数模板

1.1 概念

在C语言阶段,我们已经接触过可变参数,比如scand、printf等等

image.png

image.png

这里的 ... 就是可变参数列表,这也是 scanf 和 printf 可以接受多个参数的原因:使用了可变参数列表,但是scanf 和 printf 的可变参数是函数参数的可变参数,并不是模板的可变参数

C++11 的新特性可变参数模板能够让您创建可以接受可变参数的函数模板和类模板,相比 C++98/03,类模版和函数模版中只能含固定数量的模版参数,可变模版参数无疑是一个巨大的改进。但是由于可变模版参数比较抽象(晦涩难懂),使用起来需要一定的技巧

下面只讲解可变参数模板

1.2 可变参数模板定义

下面就是一个基本可变参数的函数模板

// Args是一个模板参数包,args是一个函数形参参数包// 声明一个参数包Args...args,这个参数包中可以包含0到任意个模板参数。template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{}
  • 上面的参数 args 前面有省略号,所以它就是一个可变模版参数,我们把带省略号的参数称为 “参数包”,它里面包含了0到N(N>=0)个模版参数。Args是一个模板参数包,args是一个函数形参参数包
  • 我们无法直接获取参数包 args 中的每个参数的,只能通过展开参数包的方式来获取参数包中的每个参数,这是使用可变模版参数的一个主要特点,也是最大的难点,即如何展开可变模版参数。

可以在函数模板中通过 sizeof 计算参数包中参数的个数,代码如下

注意:sizeof 后面也需要加上参数列表 ... ,不加直接报错

template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{
cout<<sizeof...(args) <<endl; //获取参数包中参数的个数}
intmain()
{
ShowList(1);
ShowList(1, 2);
ShowList(11, 22, 'a');
ShowList(11, 22, 'a', "BBB");
ShowList();
return0;
}

运行结果

image.png

但是我们无法直接获取参数包中的每个参数,只能通过展开参数包的方式来获取,这是使用可变参数模板的一个主要特点,也是最大的难点 ,因为语法不支持使用 args[i] 这样方式获取可变参数,所以我们无法直接获取参数包中的每个参数

template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{
//error,语法不支持for (inti=0; i<sizeof...(args); i++)
    {
cout<<args[i] <<" "; //打印参数包中的每个参数    }
cout<<endl;
}

这样编译是无法通过的,也不知道当时的大佬为什么不这样设计,这样设计很方便理解可变参数列表

1.3 参数包的展开方式

参数包的展开方式有:递归展开参数包、使用逗号表达式展开参数包

1.3.1 递归展开参数包

递归展开参数包的方式如下:

  • 需要给函数模板增加一个模板参数T,这样就可以从接收到的参数包中分离出一个参数出来,参数包分离出的一个参数后给给新增加的模板参数T
  • 打印完了第一个参数后,在函数模板中递归调用该函数模板,调用时传入剩下的参数包,这时又会从参数包中分离出一个参数给给另一个模板参数T
  • 如此递归下去,每次分离出参数包中的一个参数,直到参数包中的所有参数都被取出来
  • 为了终止递归,需要对该模板函数进行重载,重载一个新的模板函数,参数只有一个:T模板参数
  • 当参数包中的个数为1时,调用函数就会去匹配我们重载的模板函数
  • 这样递归就可以终止了

注意:这里的递归调用结束函数需要写成函数模板,因为我们并不知道最后一个参数是什么类型的

测试代码

// 递归终止函数,重载ShowList函数template<classT>voidShowList(constT&t)
{
cout<<t<<endl;
}
// 展开函数template<classT, class ...Args>voidShowList(Tvalue, Args... args)
{
cout<<value<<" ";
ShowList(args...);
}
intmain()
{
ShowList(1);
ShowList(1, 2);
ShowList(1, 'A');
ShowList(1, 'A', std::string("sort"));
return0;
}

运行结果,可以获取并打印参数包的每一个参数

image.png

当然,也还可以重载以个无参的函数,这时重载的函数就不用加模板了,代码如下:

// 递归终止函数,重载ShowList函数voidShowList()
{
cout<<endl;
}
// 展开函数template<classT, class ...Args>voidShowList(Tvalue, Args... args)
{
cout<<value<<" ";
ShowList(args...);//将剩下参数包继续向下传}
intmain()
{
ShowList(1);
ShowList(1, 2);
ShowList(1, 'A');
ShowList(1, 'A', std::string("sort"));
return0;
}

注意:这里是当参数包中的个数为0时,调用函数就会去匹配我们重载的函数,结束递归

运行结果,可以获取并打印参数包的每一个参数

image.png

1.3.2 逗号表达式展开参数包

数组可以通过列表进行初始化,比如:

inta[] = {1,2,3,4,5};

如果参数包中各个参数的类型都是整型,那么也可以把这个参数包放到列表当中初始化这个整型数组,此时参数包中参数就放到数组中了,例如:

//展开函数template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{
intarr[] = { args... }; //列表初始化//打印参数包中的各个参数for (autoe : arr)
    {
cout<<e<<" ";
    }
cout<<endl;
}
intmain()
{
ShowList(1);
ShowList(1, 2);
ShowList(1, 2, 3);
return0;
}

运行结果

image.png

C++规定一个容器中存储的数据类型必须是相同的,因此如果这样写的话,那么调用 ShowList函数时传入的参数只能是整型的,并且还不能传入0个参数,因为数组的大小不能为0,因此我们还需要在此基础上借助逗号表达式来展开参数包

逗号表达式展开参数包的方式,不需要通过递归终止函数,是直接在 展开函数体(expand函数体)中展开的

  • 逗号表达式会从左到右依次计算各个表达式,并且将最后一个表达式的值作为返回值进行返回。
  • 将逗号表达式的最后一个表达式设置为一个整型值,确保逗号表达式返回的是一个整型值。
  • 将处理参数包中参数的动作封装成一个函数,将该函数的调用作为逗号表达式的第一个表达式

这样一来,在执行逗号表达式时就会先调用处理函数处理对应的参数,然后再将逗号表达式中的最后一个整型值作为返回值来初始化整型数组

测试代码

template<classT>voidPrintArg(Tt)
{
cout<<t<<" ";
}
//展开函数template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{
intarr[] = { (PrintArg(args), 0)... };//列表初始化+逗号表达式cout<<endl;
}
intmain()
{
ShowList(1);
ShowList(1, 1.1);
ShowList(1, 'A');
ShowList(1, 'A', std::string("sort"));
return0;
}

运行结果

image.png

解释:

  • Printar函数不是一个递归终止函数,只是一个处理参数包中每一个参数的函数。
  • 这种就地展开参数包的方式实现的关键是逗号表达式。
  • expand函数中的逗号表达式:(Printarg(args), 0),也是按照这个执行顺序,先执行 Printarg(args),再得到逗号表达式的结果0
  • 同时还用到了 C++11的另外一个特性——初始化列表,通过初始化列表来初始化一个变长数组, {(Printarg(args), 0)...} 将会展开成 ((Printarg(arg1),0), (Printarg(arg2),0), (Printarg(arg3),0), etc... ),最终会创建一个元素值都为0的数组 int arr[sizeof...(Args)]。
  • 由于是逗号表达式,在创建数组的过程中会先执行逗号表达式前面的部分 Printarg(args) 打印出参数,也就是说在构造int数组的过程中就将参数包展开了,这个数组的目的纯粹是为了在数组构造的过程展开参数包

这时调用ShowList函数时就可以传入多个不同类型的参数了,但调用时仍然不能传入0个参数,因为数组的大小不能为0

497e62ddfab64d78b2ee9b5fec7bceea.png

如果想要支持传入0个参数,也可以重载一个无参的 ShowList函数

//支持无参调用voidShowList()
{
cout<<endl;
}
//处理函数template<classT>voidPrintArg(constT&t)
{
cout<<t<<" ";
}
//展开函数template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{
intarr[] = { (PrintArg(args), 0)... }; //列表初始化+逗号表达式cout<<endl;
}
intmain()
{
ShowList();
ShowList(1);
ShowList(1, 1.1);
ShowList(1, 'A');
ShowList(1, 'A', std::string("sort"));
return0;
}

运行结果,可以传入无参的

image.png

实际上我们也可以不用逗号表达式,因为这里的问题就是初始化整型数组时必须用整数,那我们可以将处理函数的返回值设置为整型,然后用这个返回值去初始化整型数组也是可以的

代码如下

//处理函数template<classT>intPrintArg(constT&t)
{
cout<<t<<" ";
return0;
}
//展开函数template<class ...Args>voidShowList(Args... args)
{
intarr[] = { PrintArg(args)... }; //列表初始化cout<<endl;
}
intmain()
{
ShowList();
ShowList(1);
ShowList(1, 1.1);
ShowList(1, 'A');
ShowList(1, 'A', std::string("sort"));
return0;
}

1.4 STL的emplace系列函数

C++11标准给STL中的容器增加emplace系列的插入接口

比如vector的push_back和 insert函数,都增加了对应的 emplace_back和 emplace函数

da66ad25552b4473bf4818590bd4055d.png

list容器的 push_front、push_back和 insert函数,都增加了对应的 emplace_front、emplace_back和 emplace函数

eeb022a1fce74ba79a9f326ac58b30b5.png

这些emplace版本的插入接口支持模板的可变参数和万能引用,比如list的emplace函数

image.png

emplace系列接口的使用方式与容器原有的插入接口的使用方式类似,但又有一些不同之处,这个不解释了,想知道自己可以进行查阅

----------------我是分割线---------------

文章到这里就结束了,下一篇即将更新

相关文章
|
2月前
|
缓存 算法 程序员
C++STL底层原理:探秘标准模板库的内部机制
🌟蒋星熠Jaxonic带你深入STL底层:从容器内存管理到红黑树、哈希表,剖析迭代器、算法与分配器核心机制,揭秘C++标准库的高效设计哲学与性能优化实践。
C++STL底层原理:探秘标准模板库的内部机制
|
2月前
|
存储 编译器 开发工具
01.C++基础语法
本教程系统讲解C++基础语法,涵盖语言特性、编译器使用、命名空间、头文件、修饰符与关键字等核心内容,助你快速掌握C++编程基础。
237 9
|
6月前
|
存储 算法 安全
c++模板进阶操作——非类型模板参数、模板的特化以及模板的分离编译
在 C++ 中,仿函数(Functor)是指重载了函数调用运算符()的对象。仿函数可以像普通函数一样被调用,但它们实际上是对象,可以携带状态并具有更多功能。与普通函数相比,仿函数具有更强的灵活性和可扩展性。仿函数通常通过定义一个包含operator()的类来实现。public:// 重载函数调用运算符Add add;// 创建 Add 类的对象// 使用仿函数return 0;
209 0
|
6月前
|
人工智能 机器人 编译器
c++模板初阶----函数模板与类模板
class 类模板名private://类内成员声明class Apublic:A(T val):a(val){}private:T a;return 0;运行结果:注意:类模板中的成员函数若是放在类外定义时,需要加模板参数列表。return 0;
164 0
|
9月前
|
编译器 C++
模板(C++)
本内容主要讲解了C++中的函数模板与类模板。函数模板是一个与类型无关的函数家族,使用时根据实参类型生成特定版本,其定义可用`typename`或`class`作为关键字。函数模板实例化分为隐式和显式,前者由编译器推导类型,后者手动指定类型。同时,非模板函数优先于同名模板函数调用,且模板函数不支持自动类型转换。类模板则通过在类名后加`&lt;&gt;`指定类型实例化,生成具体类。最后,语录鼓励大家继续努力,技术不断进步!
|
10月前
|
编译器 C语言 C++
☺初识c++(语法篇)☺
☺初识c++(语法篇)☺
|
10月前
|
编译器 C++
㉿㉿㉿c++模板的初阶(通俗易懂简化版)㉿㉿㉿
㉿㉿㉿c++模板的初阶(通俗易懂简化版)㉿㉿㉿
|
10月前
|
安全 C++
【c++】模板详解(2)
本文深入探讨了C++模板的高级特性,包括非类型模板参数、模板特化和模板分离编译。通过具体代码示例,详细讲解了非类型参数的应用场景及其限制,函数模板和类模板的特化方式,以及分离编译时可能出现的链接错误及解决方案。最后总结了模板的优点如提高代码复用性和类型安全,以及缺点如增加编译时间和代码复杂度。通过本文的学习,读者可以进一步加深对C++模板的理解并灵活应用于实际编程中。
146 0
|
10月前
|
存储 安全 算法
深入理解C++模板编程:从基础到进阶
在C++编程中,模板是实现泛型编程的关键工具。模板使得代码能够适用于不同的数据类型,极大地提升了代码复用性、灵活性和可维护性。本文将深入探讨模板编程的基础知识,包括函数模板和类模板的定义、使用、以及它们的实例化和匹配规则。
|
安全 编译器 C++
【C++11】可变模板参数详解
本文详细介绍了C++11引入的可变模板参数,这是一种允许模板接受任意数量和类型参数的强大工具。文章从基本概念入手,讲解了可变模板参数的语法、参数包的展开方法,以及如何结合递归调用、折叠表达式等技术实现高效编程。通过具体示例,如打印任意数量参数、类型安全的`printf`替代方案等,展示了其在实际开发中的应用。最后,文章讨论了性能优化策略和常见问题,帮助读者更好地理解和使用这一高级C++特性。
392 4