C++初阶:入门泛型编程(函数模板和类模板)

news2024/10/8 12:22:41

大致介绍了一下C/C++内存管理、new与delete后:C++初阶:C/C++内存管理、new与delete详解
我们接下来终于进入了模版的学习了,今天就先来入门泛型编程


文章目录

  • 1.泛型编程
  • 2.函数模版
    • 2.1概念
    • 2.2格式
    • 2.3函数模版的原理
    • 2.4函数模版的实例化
      • 2.4.1隐式实例化
      • 2.4.2显示实例化
    • 2.5 模板参数的匹配原则
  • 3.类模板
    • 3.1概念
    • 3.2格式
    • 3.3类模板的实例化


1.泛型编程

**泛型编程是一种编程范式,旨在编写可以适用于多种数据类型的通用代码。通过泛型编程,我们可以编写一次代码,然后将其应用于不同的数据类型,从而避免重复编写相似的代码 **

之前我们面对多种类型只能这样干:

int Swap(int& a, int& b)
{
	int temp = a;
	a = b;
	b = temp;
}

void Swap(double& a, double& b)
{
	double temp = a;
	a = b;
	b = temp;
}

int main()
{
	int a = 1, b = 2;
	double c = 1.1, d = 2.2;
	Swap(a, b);
	Swap(c, d);
	return 0;
}

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

现在就轮到泛型编程出场了: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。

请添加图片描述


2.函数模版

2.1概念

函数模板是一种允许我们编写通用函数的工具。通过函数模板,我们可以定义一个函数,其中的某些类型可以是通用的,从而使函数能够处理多种数据类型。函数模板使用template关键字定义,并使用一个或多个类型参数来表示通用的类型。

2.2格式

template<typename T1, typename T2,......,typename Tn>//一个或多个
返回值类型 functionName(T parameter1, T parameter2, ...) {
 // 函数体
}
  • template <typename T>:使用template关键字定义函数模板,并在尖括号中指定一个或多个类型参数.
  • typename是用来定义模板参数关键字,也可以使用class
  • functionName:函数模板的名称。
  • T parameter1, T parameter2, ...:函数模板的参数列表,参数类型为通用的类型T

单模版参数:

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

多模版参数:

template<class T ,class Y>
void print(T& a, Y& b)
{
	cout << a << " " << b << endl;
}

int main()
{
	int a = 1;
	double b = 1.1;
	print(a, b);
	return 0;
}

请添加图片描述

2.3函数模版的原理

我们可以认为: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

当使用函数模板时,编译器会根据传入的参数类型来实例化模板,并生成对应的函数。

还是这段代码:

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

int main()
{
	int a = 1, b = 2;
	double c = 1.1, d = 2.2;
	Swap(a, b);
	Swap(c, d);
	return 0;
}

请添加图片描述

转到反汇编看后发现:两处调用函数的地址不一样,这说明不是同一个函数

请添加图片描述

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int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int类型,然后产生一份专门处理int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

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。

2.4.1隐式实例化

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(T& a, T& b)
{
	return a + b;
}

int main()
{
	int a = 1, b = 2;
	int ab = add(a, b);
	double c = 1.1, d = 2.2;
	double cd = add(c, d);

	//这样会怎样呢?add(a, c);
	return 0;
}

add(a, c); 这样调用会怎么样呢 ?

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,编译器报错

此时有两种处理方式:

  1. 用户自己来强制转化
template<class T>
T add(const T& a,const  T& b)
{
	return a + b;
}

int main()
{
	int t1 = add(1, (int)2.2);//自己直接强制转换
	double t2 = add((double)1, 2.2);
	return 0;
}
  1. 使用显式实例化

2.4.2显示实例化

显式实例化:在函数名后的<>中指定模板参数的实际类型

1.解决类型推测不同问题

template<class T ,class Y>
void print(T& a, Y& b)
{
	cout << a << " " << b << endl;
}

template<class T>
T add(const T& a,const  T& b)
{
	return a + b;
}

int main()
{
	int a1 = 1;
	double b1 = 1.1;
	int a = add<int>(a1, b1);//显示实例化
	double b = add<double>(a1, b1);
	print(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

  1. 函数模版参数列表里没有通用类型
template<class T>
T* fun1(int n)
{
	return new T[n];
}

int main()
{
	int* a = fun1<int>(10);//此时必须显示实例化,不然没有办法推测T是什么类型
	return 0;
}

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
  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
  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

3.1概念

**类模板允许我们创建通用的类,以存储和操作多种数据类型。类模板使用template关键字定义,并可以包含一个或多个类型参数 **

3.2格式

template<class T1, class T2, ..., class Tn>
class 类模板名
{
 // 类内成员定义
};
template<class T>
class Stack
{
public:
	Stack(int capacity = 3)
	{
		cout << "调用了构造函数" << endl;
		_a = new T[capacity];
		_top = 0;
		_capacity = capacity;
	}
	~Stack()
	{
		cout << "~Stack()" << endl;
		delete _a;
		_a = nullptr;
		_top = -1;
		_capacity = 0;
	}
private:
	int* _a;
	int _top;
	int _capacity;
};

int main()
{
	Stack<int> s1;
	Stack<double> s2;//之前我们都是使用typedef来改变,但是只能存在一个。现在不一样了
	return 0;
}

3.3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

int main()
{
	// Stack是类名,Stack<int>和Stack<double>才是类型
	Stack<int> s1;
	Stack<double> s2;
	return 0;
}

好啦,这次的内容就到这里啦。接下来进入stl的学习啦!!感谢大家支持~!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1422382.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

leetcode 27.移除元素(python版)

需求 给你一个数组 nums 和一个值 val&#xff0c;你需要 原地 移除所有数值等于 val 的元素&#xff0c;并返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间&#xff0c;你必须仅使用 O(1) 额外空间并 原地 修改输入数组。 元素的顺序可以改变。你不需要考虑数组中超出新长度…

Cocos creator 动作系统

动作系统简介 是用于控制物体运动的一套系统&#xff0c;完全依赖代码进行实现&#xff0c;动态调节节点的移动。 移动 cc.moveTo 移动到某个坐标&#xff08;x,y&#xff09; //1秒时间内&#xff0c;移动到0,0let action1 cc.moveTo(1,0,0)this.node.runAction(action1)c…

LeetCode.2670. 找出不同元素数目差数组

题目 题目链接 分析 一种暴力的方法&#xff0c;枚举数组所有数字&#xff0c;分别计算当前元素前面不同的元素和后面不同的元素&#xff0c;然后相减即可。这样的话太暴力&#xff0c;前缀和后缀也需要分别遍历&#xff1a;O(N*2)了。 我们来优化一下&#xff1a; 根据这种…

Git 介绍 与 配置

Git 介绍 Git是一个分布式版本控制系统&#xff0c;用于跟踪文件的更改和协作开发。它可以管理项目的版本历史记录&#xff0c;并允许多个开发者在同一时间进行并行开发。 解决上图产生的问题就出现了git 分布式版本控制系统 看下图 Git 配置 Git的基本配置包括用户名和电子邮…

基于深度学习的鸟类识别系统matlab仿真

目录 1.算法运行效果图预览 2.算法运行软件版本 3.部分核心程序 4.算法理论概述 4.1 卷积神经网络基础 4.2 GoogLeNet模型 4.3 鸟类识别系统 5.算法完整程序工程 1.算法运行效果图预览 2.算法运行软件版本 matlab2022a 3.部分核心程序 ............................…

使用Neo4j做技术血缘管理

目录 一、neo4j介绍 二、windows安装启动neo4j 2.1下载neo4j 2.2 解压文件 2.3 启动neo4j 三、neo4j基础操作 3.1 创建结点和关系 3.2 查询 3.3 更改 3.4 删除 四、技术血缘Demo实现 4.1 构建节点对象 4.2 构建存储对象 4.3 创建有属性关联关系 4.4 最后是图结果…

工业物联网接入网关在制造企业的实际应用-天拓四方

随着工业4.0和智能制造的兴起&#xff0c;工业物联网&#xff08;IIoT&#xff09;已成为工厂自动化的关键驱动力。在这个转变中&#xff0c;工业物联网网关扮演着至关重要的角色。它们充当了设备与企业系统之间的桥梁&#xff0c;实现了数据采集、分析和设备控制等功能。 案例…

微信开放平台第三方开发,实现代小程序认证申请

大家好&#xff0c;我是小悟 微信小程序认证整体流程总共分为五个环节&#xff1a;认证信息填写、平台初审、管理员验证、供应商审核和认证成功。 服务商可以代小程序发起认证申请。平台将对认证基础信息进行初步校验。通过后&#xff0c;平台将向管理员微信下发模板消息&…

实习日志8

1.捷通打印机 1.1.驱动问题&#xff08;不支持RFID设置&#xff09; 换一个驱动&#xff0c;报另一个错 找技术人员对接&#xff0c;换了个新驱动 查看端口 安装驱动&#xff08;选择USB002&#xff09; 1.2.rfid校验不准问题&#xff08;纸张有空白&#xff09; rfid未校验没…

数据库MySQL查询设计||给定四个关联表,其定义和数据加载如下:-- 学生表 Student-- 选课表 SC

SQL查询设计 给定四个关联表&#xff0c;其定义和数据加载如下&#xff1a; -- 学生表 Student create table Student(Sno varchar(6), Sname varchar(10), Sdate datetime, Ssex varchar(10)); insert into Student values(01 , 赵雷 , 1999-01-01 , 男); insert into St…

解决Could not transfer artifact org.springframework.boot的问题

进行maven更新的时候&#xff0c;发现报错了 Could not transfer artifact org.springframework.boot&#xff0c;提示网络错误&#xff0c;搜了一下&#xff0c;应该是要忽略https 在maven设置中添加如下语句 -Dmaven.wagon.http.ssl.insecuretrue -Dmaven.wagon.http.ssl.a…

微信投票小程序源码系统:无限多开,吸粉利器, 礼物道具,功能强大 带完整的安装代码包以及搭建教程

随着互联网的不断发展&#xff0c;社交媒体已成为人们生活中不可或缺的一部分。而微信作为中国最大的社交软件之一&#xff0c;拥有着庞大的用户群体和广泛的影响力。在这样的背景下&#xff0c;微信投票小程序应运而生。今天小编要向大家介绍的是一个功能强大的微信投票小程序…

STL标准模版在VS2019中的使用方法

STL标准模版在VS2019中的使用方法 1.STL在VS2019中的位置 1.STL在VS2019中的位置 1.1找到程序安装位置&#xff1a; D:\visual_studio\IDE\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\include

塔罗牌+起名算命+占卜小程序源码系统 带完整的搭建教程

随着科技的发展&#xff0c;人们越来越依赖于技术来解决生活中的问题。塔罗牌、起名算命和占卜等传统服务也正在被数字化&#xff0c;以满足现代人的需求。塔罗牌起名算命占卜小程序源码系统应运而生&#xff0c;它不仅集合了传统服务的精髓&#xff0c;还结合了现代技术&#…

python-分享篇-贪吃蛇

文章目录 代码效果 代码 """贪吃蛇"""import random import sys import time import pygame from pygame.locals import * from collections import dequeSCREEN_WIDTH 600 # 屏幕宽度 SCREEN_HEIGHT 480 # 屏幕高度 SIZE 20 …

深入理解二叉树:遍历、构建与性质探索的代码实现

&#x1f4f7; 江池俊&#xff1a; 个人主页 &#x1f525;个人专栏&#xff1a; ✅数据结构冒险记 ✅C语言进阶之路 &#x1f305; 有航道的人&#xff0c;再渺小也不会迷途。 文章目录 前言一、二叉树的存储结构二、二叉树链式结构的实现三、二叉树的前、中、后续遍历&…

新书速览|Docker与Kubernetes容器运维实战

帮助读者用最短的时间掌握Docker与K8s运维技能 内容简介 随着云计算和容器技术的发展&#xff0c;Docker与Kubernetes已经成为各个企业首选的部署工具&#xff0c;使用它们可以提高系统的部署效率和运维能力&#xff0c;降低运维成本。本书是一本为初学者量身定制的Docker与Kub…

植物病害检测YOLOV8,OPENCV调用

【免费】植物病害检测&#xff0c;10种类型&#xff0c;YOLOV8训练&#xff0c;转换成ONNX&#xff0c;OPENCV调用资源-CSDN文库 植物病害检测&#xff0c;YOLOV8NANO&#xff0c;训练得到PT模型&#xff0c;然后转换成ONNX&#xff0c;OPENCV的DNN调用&#xff0c;支持C,PYTH…

java常量和kotlin常量

在java中使用final声明常量在kotlin中使用const val声明常量 常量在编译为字节码后会直接把调用常量的地方直接替换为常量值&#xff0c;示例如下&#xff1a; public class ConstDemo {public static final String NAME "Even";private static final int ID 100…

让MySQL和Redis数据保持一致的4种策略

1 前言 先阐明一下 MySQL 和 Redis 的关系&#xff1a;MySQL 是数据库&#xff0c;用来持久化数据&#xff0c;一定程度上保证数据的可靠性&#xff1b;Redis 是用来当缓存&#xff0c;用来提升数据访问的性能。 关于如何保证 MySQL 和 Redis 中的数据一致&#xff08;即缓存…