C++练级之路——模板初阶

简介: C++练级之路——模板初阶

1、C++中泛型编程的概念:


       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。

模板分为函数模板和类模板


2、函数模板

函数模板的概念


       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

函数模板的格式:


template<typename T1, typename T2,......,typename Tn>
返回值类型   函数名(列表参数){  }


template <typename T>
void Swap(T& a, T& b)
{
  T tem = a;
  a = b;
  b = tem;
}


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

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。

其实模板就是将我们本应该重复做的事交给了编译器。


 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,然后专门产生一份处理double类型的代码。

函数模板的实例化


不同类型的参数使用函数模板时,称为函数模板的实例化。

函数模板的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函数模板的实际类型

template <class T>
T Add(const T& a, const T& b)
{
  return a + b;
}
int main()
{
  int a1 = 10, a2 = 20;
  double d1 = 1.1, d2 = 2.2;
  Add(a1, a2);
  Add(d1, d2);
  cout << Add(a1, a2) << endl;
  cout << Add(d1, d2) << endl;
 
  return 0;
}


当我们调用Add<a1,d2>会怎么样呢?

编译器会报错,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型,通过d2将T推演为double型,但模板类型中只有一个参数T,编译器无法确定T的类型。


此时有两种处理方式:


1.用户自己强制转换

Add ( a , ( int ) d );


2.使用显式实例化

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<int>(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。

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<class T>
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<int>(1, 2); // 调用编译器特化的Add版本
}


2. 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<class T1, class T2>
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
}


3. 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


类模板的定义格式

template<class T1, class T2, ..., class Tn>
class 类模板名
{
 // 类内成员定义
};
// 动态顺序表
// 注意:Vector不是具体的类,是编译器根据被实例化的类型生成具体类的模具
template<class T>
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 < _size);
 return _pData[pos];
 }
 
private:
 T* _pData;
 size_t _size;
 size_t _capacity;
};
// 注意:类模板中函数放在类外进行定义时,需要加模板参数列表
template <class T>
Vector<T>::~Vector()
{
 if(_pData)
 delete[] _pData;
 _size = _capacity = 0;
}


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<int>才是类型
Vector<int> s1;
Vector<double> s2;


相关文章
|
1天前
|
安全 编译器 C++
C++一分钟之-编译时计算:constexpr与模板元编程
【6月更文挑战第28天】在C++中,`constexpr`和模板元编程用于编译时计算,提升性能和类型安全。`constexpr`指示编译器在编译时计算函数或对象,而模板元编程通过模板生成类型依赖代码。常见问题包括误解constexpr函数限制和模板递归深度。解决策略包括理解规则、编写清晰代码、测试验证和适度使用。通过实战示例展示了如何使用`constexpr`计算阶乘和模板元编程计算平方。
22 13
|
2天前
|
存储 算法 编译器
程序与技术分享:C++模板元编程简介
程序与技术分享:C++模板元编程简介
|
2天前
|
SQL 人工智能 算法
技术心得记录:模板函数函数模板FunctionTemplate(C++Primer
技术心得记录:模板函数函数模板FunctionTemplate(C++Primer
|
2天前
|
存储 算法 编译器
程序与技术分享:C++模板元编程学习笔记
程序与技术分享:C++模板元编程学习笔记
|
3天前
|
编译器 C++
【c++】模板进阶
【c++】模板进阶
5 0
|
3天前
|
存储 编译器 C++
C++模板
C++模板
5 0
|
3天前
|
编译器 C++
【C++航海王:追寻罗杰的编程之路】关于模板,你知道哪些?
【C++航海王:追寻罗杰的编程之路】关于模板,你知道哪些?
8 0
|
3天前
|
编译器 C++
【C++】学习笔记——模板进阶
【C++】学习笔记——模板进阶
6 0
|
3天前
|
编译器 C++
【C++航海王:追寻罗杰的编程之路】关于模板,你知道哪些?
【C++航海王:追寻罗杰的编程之路】关于模板,你知道哪些?
7 0
|
3天前
|
编译器 C语言 C++
【C++】学习笔记——模板
【C++】学习笔记——模板
7 0