当前位置: 首页 > article >正文

初识C++:模版

本篇博客主要讲解C++模版的相关内容。 

目录

1.泛型编程

 2.函数模板

2.1 函数模版概念

2.2 函数模版格式

2.3 函数模版的原理

 2.4 函数模版的实例化

   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

2. 显式实例化:在函数名后的<>中指定模板参数的实际类型

2.5 模板参数的匹配原则

3. 类模板

 4.小结


1.泛型编程

如何实现一个通用的交换函数?

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 函数模版概念

 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 函数模版格式

template<typename T1,typename T2,......,typename Tn>

template返回值类型 函数名(参数列表){}

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

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 函数模版的原理

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

    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 函数模版的实例化

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
template<class T>
T Add(const T& left, const T& right)
{return left + right;
}
int main()
{int a1 = 10, a2 = 20;double d1 = 10.0, d2 = 20.0;Add(a1, a2);Add(d1, d2);// Add(a1, d1);Add(a, (int)d);return 0;
}

详解代码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。

处理方式:1. 用户自己来强制转化  2. 使用显式实例化

2. 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。

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<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函数}

 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。

// Stack是类名,Stack<int>才是类型
Stack<int> st1;    // int
Stack<double> st2; // double

 4.小结

以上便是本篇博客的所有内容了,如果大家学到知识的话,还请给博主点点赞!!!

 

http://www.lryc.cn/news/2384732.html

相关文章:

  • 【Elasticsearch】给所索引创建多个别名
  • Linux入门(九)任务调度
  • 突破认知边界:神经符号AI的未来与元认知挑战
  • Java 处理地理信息数据[DEM TIF文件数据获取高程]
  • 谈谈对dubbo的广播机制的理解
  • 对接钉钉消息样例:DING消息、机器人
  • 003-类和对象(二)
  • 使用Rancher在CentOS 环境上部署和管理多Kubernetes集群
  • Java常用数据结构底层实现原理及应用场景
  • 利用朴素贝叶斯对UCI 的 mushroom 数据集进行分类
  • Linux火墙管理及优化
  • Visual Studio 制作msi文件环境搭建
  • (Java基础笔记vlog)Java中常见的几种设计模式详解
  • C++ vector 深度解析:从原理到实战的全方位指南
  • 鸿蒙进阶——Framework之Want 隐式匹配机制概述
  • antv/g6 图谱封装配置(二)
  • OpenCV CUDA模块图像过滤------用于创建一个最小值盒式滤波器(Minimum Box Filter)函数createBoxMinFilter()
  • 网络抓包命令tcpdump及分析工具wireshark使用
  • linux strace调式定位系统问题
  • femap许可与云计算集成
  • 车载诊断架构 --- 车载诊断有那些内容(上)
  • 【Hadoop】大数据技术之 HDFS
  • 聊一下CSS中的标准流,浮动流,文本流,文档流
  • ATGM332D-F8N22单北斗多频定位导航模块
  • 2024年热门AI趋势及回顾
  • 【信息系统项目管理师】第20章:高级项目管理 - 28个经典题目及详解
  • 3. OpenManus-RL中使用AgentGym建立强化学习环境
  • C++性能测试工具——sysprof的使用
  • JavaScript性能优化实战(13):性能测试与持续优化
  • questions and answers_1