C++初阶之模板初阶

news2025/1/14 4:09:22

一、泛型编程

如何实现一个通用的交换函数呢?

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。

二、函数模板

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、函数模板格式

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)

3、函数模板的原理

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。

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);

	/*
	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
	Add(a1, d1);
	*/

	// 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);
	return 0;
}

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。

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

三、类模板

1、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;
}

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

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/1644867.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

sql编写规范(word原件)

编写本文档的目的是保证在开发过程中产出高效、格式统一、易阅读、易维护的SQL代码。 1 编写目的 2 SQL书写规范 3 SQL编写原则 软件全套资料获取进主页或者本文末个人名片直接获取。

[Java、Android面试]_22_APP启动流程(中频问答)

欢迎查看合集&#xff1a; Java、Android面试高频系列文章合集 本人今年参加了很多面试&#xff0c;也有幸拿到了一些大厂的offer&#xff0c;整理了众多面试资料&#xff0c;后续还会分享众多面试资料。 整理成了面试系列&#xff0c;由于时间有限&#xff0c;每天整理一点&am…

偏微分方程算法之混合边界条件下的差分法

目录 一、研究目标 二、理论推导 三、算例实现 四、结论 一、研究目标 我们在前几节中介绍了Poisson方程的边值问题&#xff0c;接下来对椭圆型偏微分方程的混合边值问题进行探讨&#xff0c;研究对象为&#xff1a; 其中&#xff0c;为矩形区域&#xff0c;为上的连续函数…

毕业设计参考-PyQt5-YOLOv8-鱼头鱼尾鱼长测量程序,OpenCV、Modbus通信、YOLO目标检测综合应用

“PyQt5-YOLOv8-鱼头鱼尾鱼长测量程序”是一个特定的软件程序&#xff0c;用于通过图像处理和目标检测技术来测量鱼类的长度。 视频效果&#xff1a; 【毕业设计】基于yolo算法与传统机器视觉的鱼头鱼尾识别_哔哩哔哩_bilibili 这个程序结合了多种技术&#xff1a; 1. OpenCV…

【数据结构(邓俊辉)学习笔记】列表03——有序列表

文章目录 0. 概述1. 唯一化2. 查找2.1 实现2.2 顺序查找2.3 复杂度 0. 概述 介绍下有序列表。 若列表中所有节点的逻辑次序与其大小次序完全一致&#xff0c;则称作有序列表&#xff08;sorted list&#xff09;。为保证节点之间可以定义次序&#xff0c;依然假定元素类型T直接…

【一刷《剑指Offer》】面试题 12:打印 1 到最大的 n 位数

力扣对应题目链接&#xff1a;LCR 135. 报数 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 牛客对应题目链接&#xff1a;打印从1到最大的n位数_牛客题霸_牛客网 (nowcoder.com) 一、《剑指Offer》内容 二、分析题目 1、暴力解法 2、用字符串模拟数字加法 首先要考虑当 n 很大时&…

Pandas层级索引

文章目录 第1关&#xff1a;多级索引的取值与切片第2关&#xff1a;多级索引的数据转换与累计方法 第1关&#xff1a;多级索引的取值与切片 编程要求 本关的编程任务是补全右侧上部代码编辑区内的相应代码&#xff0c;要求实现如下功能&#xff1a; 使用MultiIndex创建如下Da…

Vue3+.NET6前后端分离式管理后台实战(十七)

1&#xff0c;Vue3.NET6前后端分离式管理后台实战(十七)已经在微信公众号更新&#xff0c;有兴趣的扫码关注一起交流学习。

ShardingSphere 5.x 系列【30】影子库

有道无术,术尚可求,有术无道,止于术。 本系列Spring Boot 版本 3.1.0 本系列ShardingSphere 版本 5.4.0 源码地址:https://gitee.com/pearl-organization/study-sharding-sphere-demo 文章目录 1. 影子库与全链路压测2. 核心概念3. 使用限制4. 执行原理4.1 DML 语句4.2 D…

Vue前端环境准备

vue-cli Vue-cli是Vue官方提供的脚手架&#xff0c;用于快速生成一个Vue项目模板 提供功能&#xff1a; 统一的目录结构 本地调试 热部署 单元测试 集成打包上线 依赖环境&#xff1a;NodeJs 安装NodeJs与Vue-Cli 1、安装nodejs&#xff08;已经安装就不用了&#xff09; node-…

指挥中心操作台的选择至关重要

在指挥中心的环境中&#xff0c;操作台是核心设备&#xff0c;它承载着信息收集、处理、分发的重要任务。其选择应考虑到多方面的因素&#xff0c;包括外观、材质、稳定性、操作便利性以及技术支持等。嘉德立在这里给大家详细的总结一下选择指挥中心操作台的要点。 首先&#x…

docker挂载数据卷-以nginx为例

目录 一、什么是数据卷 二、数据卷的作用 三、如何挂载数据卷 1、创建nginx容器挂载数据卷 2、查看数据卷 3、查看数据卷详情 4、尝试在宿主机修改数据卷 5、查看容器内对应的数据卷目录 6、 访问nginx查看效果 ​​​​​​​一、什么是数据卷 挂载数据卷本质上就是实…

Ansible之性能调优

有很多人说Ansible的执行效率比SaltStack差&#xff0c;确实&#xff0c;默认使用的SSH方式通信&#xff0c;效率远低于SaltStack的zeromq消息队列。但是我们可以优化Ansible的执行速度&#xff0c;可以做到并不比SaltStack差。 1. 开启SSH长连接 在OpenSSH 5.6版本后&#xf…

【Proteus】LED呼吸灯 直流电机调速

1.LED呼吸灯 #include <REGX51.H> sbit LEDP2^0; void delay(unsigned int t) {while(t--); } void main() {unsigned char time,i;while(1){for(time0;time<100;time){for(i0;i<20;i){LED0;delay(time);LED1;delay(100-time);}}for(time100;time>0;time--){fo…

【软件测试理论002】认识软件缺陷、缺陷生命周期、缺陷分类

目录 1 认识软件缺陷 1.1 什么是软件缺陷 1.2 缺陷存在哪些方面 1.3 软件缺陷示例 1.4 软件缺陷的表现形式 1.5 软件缺陷产生的原因 1.6 软件缺陷的根源 1.7 软件缺陷修复的费用 2 软件缺陷的信息分类 2.1 软件缺陷的生命周期 2.2 软件缺陷的信息 2.3 软件缺陷分类…

论文| What makes visual place recognition easy or hard?

论文| What makes visual place recognition easy or hard?

【C语言】简单有趣的扫雷游戏

**©作者:末央&#xff06; ©系列:C语言初阶(适合小白入门) ©说明:以凡人之笔墨&#xff0c;书写未来之大梦 目录 一、分析游戏规则二、分文件三、菜单实现四、游戏内容核心实现1.初始化棋盘2.打印棋盘3.布置雷4.排查雷5.game()函数实现调用 五、全部源码 一、分…

【JAVA项目】基于ssm的协同过滤算法的【图书推荐系统】

技术简介&#xff1a;采用B/S架构、ssm 框架、Java技术、MySQL等技术实现。 系统简介&#xff1a;系统权限按管理员和用户这两类涉及用户划分。&#xff08;1&#xff09;管理员功能需求 管理员登陆后&#xff0c;主要包括首页、个人中心、用户管理、书籍管理、书籍分类管理、热…

手搓链式结构队列(C语言)

Queue.h #pragma once#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <assert.h> #include <stdbool.h>typedef int QDataType;// 链式结构&#xff1a;表示队列 typedef struct QListNode {struct QListNode* next;QDataType data; }QNode;// 队…

基于java+springboot+vue实现的新闻资讯系统(文末源码+Lw)216

摘 要 传统信息的管理大部分依赖于管理人员的手工登记与管理&#xff0c;然而&#xff0c;随着近些年信息技术的迅猛发展&#xff0c;让许多比较老套的信息管理模式进行了更新迭代&#xff0c;文章信息因为其管理内容繁杂&#xff0c;管理数量繁多导致手工进行处理不能满足广…