[C++]模板初阶与STL简介

news2025/1/10 21:17:39

目录

模板初阶与STL简介::

                                        1.泛型编程

                                        2.函数模板

                                        3.类模板

                                        4.什么是STL

                                        5.STL的版本

                                        6.STL的六大组件

                                        7.STL的缺陷


模板初阶与STL简介::

1.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,但是有以下几个不好的地方:

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具,让编译器根据不同的类型利用该模具来生成代码呢?

如果在C++存在一种模具,通过给这个模具中填充类型,来生成具体类型的代码,那将会极大程度的提高效率。

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

函数模板的概念:

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,根据函数类型产生函数的特定类型的版本。

函数模板样式:

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

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)

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,所以模板就是将本来应该我们重复做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:当调用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。

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:隐式实例化和显示实例化。

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.显示实例化:在函数名后的<>中指定模板参数的实际类型

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。

int main(void)
{
   int a = 10;
   double b = 20.0;
   // 显式实例化
   Add<int>(a, b);
   return 0;
}  

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模板函数同时存在,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,在调用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

问题:typedef为什么不能更好的支持泛型编程?

typedef int STDataType;
class StackInt
{
public:
	Stack(int capacity = 4)
	{
		cout << "Stack(int capacity = )" << capacity << endl;
		_a = (STDataType*)malloc(sizeof(STDataType) * capacity);
		if (_a == nullptr)
		{
			perror("malloc fail");
			exit(-1);
		}
	}
	~Stack()
	{
		cout << "~Stack()" << endl;
		free(_a);
		_a = nullptr;
		_top = _capacity = 0;
	}
	void Push(STDataType x)
	{
		//...
		//扩容
		_a[_top++] = x;
	}
private:
	STDataType* _a;
	int _top;
	int _capacity;
};

typedef double STDataType;
class StackDouble
{
public:
	Stack(int capacity = 4)
	{
		cout << "Stack(int capacity = )" << capacity << endl;
		_a = (STDataType*)malloc(sizeof(STDataType) * capacity);
		if (_a == nullptr)
		{
			perror("malloc fail");
			exit(-1);
		}
	}
	~Stack()
	{
		cout << "~Stack()" << endl;
		free(_a);
		_a = nullptr;
		_top = _capacity = 0;
	}
	void Push(STDataType x)
	{
		//...
		//扩容
		_a[_top++] = x;
	}
private:
	STDataType* _a;
	int _top;
	int _capacity;
};

 当我们需要两个栈,一个在栈中插入int类型的数据,一个在栈中插入double类型的数据,那么typedef将不再适用,代码可重复性过高。

因此typedef不能更好的支持泛型编程,只是提高了代码的可维护性,需要在此引入类模板。

template<typename T>
class Stack
{
public:
	Stack(int capacity = 4)
	{
		cout << "Stack(int capacity = )" << capacity << endl;
		_a = (T*)malloc(sizeof(T) * capacity);
		if (_a == nullptr)
		{
			perror("malloc fail");
			exit(-1);
		}
	}
	~Stack()
	{
		cout << "~Stack()" << endl;
		free(_a);
		_a = nullptr;
		_top = _capacity = 0;
	}
	void Push(const T& x)
	{
		//...
		//扩容
		_a[_top++] = x;
	}
private:
	T* _a;
	int _top;
	int _capacity;
};
int main()
{
	//类模板没有推演的时机,函数模板通过实参传递形参,推演模板参数
	//类模板统一显示实例化
	//他们是同一个类模板实例化出来的 但是模板参数不同 他们就是不同的类
	Stack<int> st1;
	st1.Push(1);
	Stack<double> st2;
	st2.Push(1.1);
	return 0;
}

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>
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<>即可,类模板名字不是真正的类,而实例化出的结果才是真正的类。

// Vector类名,Vector<int>才是类型
Vector<int> s1;
Vector<double> s2;

4.什么是STL

STL(standard template libaray—标准模板库):是C++标准库的重要组成部分,不仅是一个可复用的组件库,而且是一个包含数据结构与算法的软件框架。

5.STL的版本

原始版本:

Alexander Stepanov、Meng Lee在惠普实验室完成的原始版本,本着开源的精神,他们声明允许任何人任意运用、拷贝、修改、传播、商用这些代码,无需付费。唯一的条件就是需要向原始版本一样做开源使用。HP版本—所有STL实现版本的始祖。

P.J.版本:

由P.J.Plauger开发,继承自HP版本,被Windows Visual C++采用,不能公开或修改,缺陷:可读性比较低,符号命名比较怪异。

RW版本:

由Rouge Wage公司开发,继承自HP版本,被C++Bulider采用,不能公开或修改,可读性一般。

SGI版本:

由Silicon Graphics Computer Systems,Inc公司开发,继承自HP版本。被GCC(Linux)采用,可移植性好,可公开、修改甚至贩卖,从命名风格和编程风格上看,阅读性非常高。

6.STL的六大组件

 

7.STL的缺陷

1.STL库的更新太慢了,上一版是C++98,中间的C++03做了一些修订,C++11出来已经相隔13年了,STL才进一步更新。

2.STL现在都没有支持线程安全,并发环境下需要我们自己加锁,并且锁的粒度是比较大的。

3.STL极度的追求效率,导致内部比较复杂。比如类型萃取,迭代器萃取。

4.STL的使用会有代码膨胀的问题,比如使用vector/vector/vector这样会生成多份代码,当然这是模板语法本身导致的。

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/457642.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

《Netty》从零开始学netty源码(四十二)之PoolChunk.runsAvailMap

runsAvailMap PoolChunk中的runsAvailMap属性用于存放可用的run的信息&#xff0c;PoolChunk中每一次分配内存都会更新runsAvailMap中可用的run的起始信息及末尾信息&#xff0c;先看下它的数据结构&#xff1a; 我们看下它的构造函数是如何赋值的&#xff1a; PoolChunk的默认…

为什么MySQL索引更适合B+树而不是二叉树、B树

概述&#xff1a; 在当今社会&#xff0c;程序员内卷非常的严重&#xff0c;如果没有过硬的技术&#xff0c;很难在众多的程序员中脱颖而出&#xff0c;例如&#xff0c;以前问数据库方面的知识&#xff0c;只会问些增删改查语句表面的东西&#xff0c;而如今却要问数据库底层…

【翻译一下官方文档】之uniapp的网络请求

uni.request(OBJECT) 发起网络请求。 参数名类型必填默认值说明平台差异说明urlString是开发者服务器接口地址dataObject/String/ArrayBuffer否请求的参数App 3.3.7 以下不支持 ArrayBuffer 类型headerObject否设置请求的 header&#xff0c;header 中不能设置 RefererApp、H5…

关于链表的题目—leetcode

第一题&#xff1a;删除链表中的指定节点 问题描述&#xff1a; 给定单向链表的头指针和一个要删除的节点的值&#xff0c;定义一个函数删除该节点。 返回删除后的链表的头节点。 示例 1: 输入: head [4,5,1,9], val 5 输出: [4,1,9] 解释: 给定你链表中值为 5 的第二个节点…

【redis】缓存预热雪崩穿透击穿

【redis】缓存预热雪崩穿透击穿&#xff08;上&#xff09; 文章目录 【redis】缓存预热雪崩穿透击穿&#xff08;上&#xff09;前言一、面试题二、缓存预热三、缓存雪崩发生原因预防&#xff0b;解决高可用&#xff1a;多缓存结合&#xff1a; 人民币玩家 四、缓存穿透是什么…

谷歌云端硬盘Drive批量下载大文件或大文件夹的稳定方法

本文介绍在谷歌云端硬盘&#xff08;Drive&#xff09;中&#xff0c;快速、稳定下载大文件、文件夹的方法。 在使用谷歌Drive下载文件或文件夹时&#xff0c;我们往往会遇到下载不稳定或失败的情况&#xff1b;在下载较大的文件或文件夹时&#xff0c;这一问题出现的频率更多。…

NLP语义识别在人工智能领域中的应用与前景

自然语言处理&#xff08;NLP&#xff09;是人工智能领域中的一个重要分支&#xff0c;它致力于让计算机能够理解并处理人类自然语言。语义识别是NLP中的一个重要技术&#xff0c;它可以使计算机更好地理解人类语言的含义和意图。在本文中&#xff0c;我们将探讨NLP语义识别在人…

4月24号软件更新资讯合集.....

GoFrame v2.4 版本发布&#xff0c;企业级 Golang 开发框架 大家好啊&#xff0c;GoFrame 框架今天发布了 v2.4.0 正式版本啦&#xff01;&#x1f44f;&#x1f44f;&#x1f44f;&#x1f44f; 该版本最大的亮点在于提供了微服务开发的功能特性、开发工具以及工程脚手架&am…

第三章作业:关系数据库

第三章作业&#xff1a;关系数据库 目录 第三章作业&#xff1a;关系数据库选择题简答题1、关系代数&#xff1a;产生学生成绩表&#xff0c;包括学号、姓名、课程名、学分和成绩。题目代码 2、关系代数&#xff1a;检索选择了课程号为“C2"的学生学号和姓名。题目代码 3、…

月获2万份简历,硕士占比超70%!中欧基金如何破圈打造雇主品牌?

成立于2006年的中欧基金&#xff0c;作为国内首批实现员工持股的基金公司&#xff0c;坚持以人为本&#xff0c;相信优秀的业绩要靠优秀的人才来创造。 因此&#xff0c;中欧基金在完善公司治理机制基础上&#xff0c;实现不仅有敢打硬仗能打胜仗的将才&#xff0c;还有更多不…

Pytorch损失函数

基本用法 criterion LossCriterion() #构造函数有自己的参数loss criterion(x, y) #调用标准时也有参数 1 L1范数损失 L1Loss 计算 output 和 target 之差的绝对值。 torch.nn.L1Loss(reductionmean)参数&#xff1a; reduction-三个值 none: 不使用约简&#xff1b; me…

S32K系列MCU学习介绍

前言 最近因为工作需要&#xff0c;在学习恩智浦的S32K312&#xff0c;开发一款汽车PDU。 一、S32K3系列 1.特点 S32K系列是恩智浦公司于2017年推出的面向汽车电子的微控制器。S32K3 系列包括基于 Arm Cortex-M7 的 MCU&#xff0c;采用单步、双步和锁步内核配置&#xff0…

滴水逆向3期笔记与作业——01汇编

防止OneNote丢失。 海哥牛逼。 01汇编笔记 01进制进制定义10-2进制转换八进制 02数据宽度/逻辑运算数据宽度与存储逻辑运算计算机做加法的本质作业 03通用寄存器_内存读写通用寄存器表通用寄存器图内存读写计算机操作系统位数意义 04内存地址_堆栈寻址公式PUSH指令POP指令作业 …

《稻》念袁老,孙溟㠭先生为纪念袁隆平老先生治印一方

孙溟㠭篆刻作品《稻》 孙溟㠭篆刻作品《稻》 稻穗熟了&#xff0c;袁老走了。溟㠭先生为纪念袁隆平老先生而治印一枚。 拓印左侧禾苗繁茂&#xff0c;稻田里蛙声一片。拓印右侧为袁老的样子&#xff0c;人瘦心厚&#xff0c;顶着烈日&#xff0c;照料自己试验的稻田。袁老一…

3.黑马springboot开发篇自己修改笔记

SpringBoot开发实用篇 ​ KF-1.热部署 ​ 什么是热部署&#xff1f;简单说就是你程序改了&#xff0c;现在要重新启动服务器&#xff0c;嫌麻烦&#xff1f;不用重启&#xff0c;服务器会自己悄悄的把更新后的程序给重新加载一遍&#xff0c;这就是热部署。 ​ 热部署的功能…

[渗透教程]-017-入侵检测与社交网络安全

文章目录 1.入侵检测1.1 入侵检测基本概念1.2 入侵艰难侧系统评估指标1.3 入侵检测基本技术1.4 通用入侵检测框架2.社交网络安全1.入侵检测 1.1 入侵检测基本概念 入侵检测(Intrusion Detection),指对系统的运行状态进行监视,发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果,以保证…

大神们分享STM32的学习方法

单片机用处这么广&#xff0c;尤其是STM32生态这么火&#xff01;如何快速上手学习呢&#xff1f; 第一&#xff1a;你要考虑的是&#xff0c;要用STM32实现什么 为什么使用STM32而不是8051? 是因为51的频率太低&#xff0c;无法满足计算需求?是51的管脚太少&#xff0c;无法…

MySQL单表操作

二、数据的新增、修改、删除 1.回顾ishop的数据表 mysql> use ishop; Database changed mysql> show tables; ----------------- | Tables_in_ishop | ----------------- | commodity | | commoditytype | | customer | | order | ----------…

【人工智能】遗传算法

人工智能算法---遗传算法&#xff08;基础篇&#xff09; 知识导图&#xff1a;遗传算法&#xff08;概念&#xff09;1.初始化种群二进制编码与解码 2.选择操作3.交叉操作4.评估操作5.终止操作 知识导图&#xff1a; 遗传算法&#xff08;概念&#xff09; 可以把遗传算法类比…

关于API接口应用

随着互联网技术的发展&#xff0c;API接口已成为众多应用程序开发中的必备工具&#xff0c;它不仅方便了开发者进行应用程序开发&#xff0c;也为应用程序提供了更多的功能和服务。本文将介绍API接口的概念和应用&#xff0c;以及API接口的优势和未来趋势。 一、什么是API接口…