<C++> 四、模板初阶

news2024/9/22 7:21:27

1.泛型编程

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。

如何实现一个通用的交换函数呢?使用函数重载可以实现

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,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,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?

模板!!

2.函数模板

2.1 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,根据实参类型产生函数的特定类型版本。

2.2 函数模板格式

// 泛型编程 --模板
template <class T>
// template<typename T>  //可以用class也可以用typename
void Swap(T &x, T &y)
{
    T tmp = x;
    x = y;
    y = tmp;
}

// 定义多个模板参数
template <class x, class Y>
void Func()
{
}

int main()
{
    int a = 1, b = 2;
    // Swap(a, b);
    // C++库中有swap函数可以直接用
    swap(a, b);
    double c = 1.1, d = 2.2;
    Swap(c, d);
    return 0;
}

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。

2.4 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

  2. 显式实例化:在函数名后的<>中指定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 = 10.11, d2 = 20.22;
    // 隐式实例化,实参传递给实参,自动推演模板类型
    cout << Add(a1, a2) << endl;  //int
    cout << Add(d1, d2) << endl;  //double

    // Add(a1, d1); // err 编译器不知道是int还是double
    cout << Add(a1, (int)d1) << endl;   //d1转换为int ,模板类型为int
    cout << Add((double)a1, d1) << endl;  //a1转换为double,模板类型为double

    // 显示实例化
    cout << Add<int>(a1, d1) << endl;  //强制模板类型为int
    cout << Add<double>(a1, d1) << endl;  //强制模板类型为double
}

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

 问题?typedef可以实现模板功能? typedef不能实现模板功能,看下面的例子:

//typedef不能实现模板功能
typedef double STDataType;
class Stack
{
private:
    STDataType *_a;
    size_t _top;
    size_t _capacity;
};

int main()
{
    //无法定义两个栈,一个是int类型的一个是double类型,而模板可以解决
    Stack st1; // int
    Stack st2; // double

    return 0;
}

 无法定义两个栈,一个是int类型的一个是double类型,而模板可以解决

//C++方式实现栈
template <class T>
class Stack
{
public:
    Stack(int capaicty = 4)
    {
        _a = new T[capaicty];
        _top = 0;
        _capacity = capaicty;
    }

    ~Stack()
    {
        delete[] _a;
        _capacity = _top = 0;
    }

private:
    T *_a;
    size_t _top;
    size_t _capacity;
};

int main()
{
    Stack<int> st1;    // int
    Stack<double> st2; // double

    return 0;
}

3.类模板

3.1 类模板的定义格式

下面是一个对于vector类定义类模板的例子:

// 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
// T对象,vector为模板名
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;
}

3.2 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/824258.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

延时函数

其实从学习FreeRTOS以来&#xff0c;一直有个疑问&#xff1a;为什么freertos.c中的延时函数要使用osDelay()&#xff0c;而不直接使用HAL_Delay()呢&#xff1f;两者有什么区别&#xff1f; 本节就来探讨一下这个问题的答案&#xff1a; 延时函数分类 相对延时&#xff1a;…

linux查看日志指令

今天导师要求&#xff0c;使用linux查看日志&#xff0c;这里呢&#xff0c;先是学习了一下ubuntu内核的linux&#xff0c;现在回顾一下查看日志的语句 linux查看日志指令 一、tail二、head三、cat四、more五、view5.1 从上往下找5.2 从下往上找5.3退出 六、搜索6.1模糊搜索6.2…

【新版系统架构补充】-嵌入式技术

嵌入式微处理体系结构 冯诺依曼结构 传统计算机采用冯诺依曼结构&#xff0c;也称普林斯顿结构&#xff0c;是一种将程序指令存储器和数据存储器合并在一起的存储器结构 冯诺依曼的计算机程序和数据共用一个存储空间&#xff0c;程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存…

中国最赚钱公司出炉

7月25日&#xff0c;2023年《财富》中国500强排行榜正式发布。国家电网以5300亿美元的营收位居榜首&#xff0c;中国石油和中国石化分列第二和第三。工商银行则成为最赚钱的公司。 图片来源&#xff1a;财富FORTUNE 1中国500强TOP10 数据显示&#xff0c;今年500家上榜的中国…

华为交换机配置SSH远程登录

连接console线直接配置 1、在服务器端生成本地密钥对 <HUAWEI>system-view [HUAWEI] dsa local-key-pair create Info: The key name will be: HUAWEI_Host_DSA. Info: The key modulus can be any one of the following : 1024, 2048. Info: If the key modulus i…

Qt应用开发(基础篇)——滑块类 QSlider、QScrollBar、QDial

目录 一、前言 二、QAbstractSlider类 1、invertedAppearance 2、invertedControls 3、maximum 4、minimum 5、orientation 6、pageStep 7、singleStep 8、sliderDown 9、tracking 10、sliderPosition 11、value 12、信号 三、QDial类 1、notchSize 2、notchTa…

BES 平台 SDK之代码架构讲解一

本文章是基于BES2700 芯片&#xff0c;其他BESxxx 芯片可做参考&#xff0c;如有不当之处&#xff0c;欢迎评论区留言指出。 1. SDK 目录下包含的文件 1.1 Apps 文件 主要包含了上层应用逻辑代码&#xff0c;比如电池电量管理、按键、main目录下的app_init.c &#xff08;应用…

IBM Spectrum LSF (“LSF“ ,简称为负载共享设施) 用户案例

IBM Spectrum LSF (“LSF” &#xff0c;简称为负载共享设施) 用户案例 IBM Spectrum LSF (“LSF” &#xff0c;简称为负载共享设施) 软件是业界领先的企业级软件。 LSF 在现有异构 IT 资源之间分配工作&#xff0c;以创建共享&#xff0c;可扩展且容错的基础架构&#xff0c…

Linux进程(万字解析)

进程 一.冯诺依曼体系结构二.操作系统1.管理的概念2.系统调用和库函数概念 三.进程1.先描述2.再组织 四.Linux里的PCB1.概念2.理解当前路径3.PID1.kill指令2.获取自己的PID 4.初识fork函数 五.进程状态1.一般意义上的1.运行2.阻塞3.挂起 2.Linux内核里的状态1.运行态2.阻塞态3.…

2023软考下半年考试和报名时间汇总(附详细报名流程)

2023年上半年软考结束了&#xff0c;相信有不少准备报考下半年软考的考生正摩拳擦掌&#xff0c;期待在11月的考试中大显身手。2023下半年软考什么时候报名呢&#xff1f;一起来看看吧~ 根据中国计算机技术职业资格网发布的关于《2023年度计算机技术与软件专业技术资格&#x…

ERROR: transport error 202: gethostbyname: unknown host报错解决方案

Java 9 syntax for remote debugger: -agentlib:jdwptransportdt_socket,servery,suspendn,address*:5005Java 8 不适用 *:port&#xff0c;应该使用: -agentlib:jdwptransportdt_socket,servery,suspendn,address5005参考 https://stackoverflow.com/questions/50344957/ja…

预测性维护:融合新兴技术6大发展趋势

随着技术的不断进步&#xff0c;预测性维护在工业领域呈现出新的发展趋势。这些趋势旨在通过更有效地分析数据和利用先进的技术手段来提高设备的维护效率和性能。以下是笔者认为可能的预测性维护的六大新兴趋势&#xff0c;抛砖引玉&#xff0c;供交流探讨&#xff1a; 一、数据…

清风数学建模——层次分析法

层次分析法 文章目录 层次分析法评价类问题可以用打分来解决1.通过查阅资料选定指标2.画出权重表格并填写2.1.判断矩阵一致矩阵2.3一致性检验的步骤先算一致性指标CI根据表格查找n对应的RI&#xff08;平均随机一致性指标&#xff09;&#xff0c;表格一般会在题目中给出计算一…

现场服务管理系统有哪些?5个现场服务管理软件对比

现场售后服务管理软件的使用者通常是机械设备、家电、仪表仪器、医疗器械等厂商的工程师和客服调度人员。现场售后服务管理软件可将服务过程标准化&#xff0c;包括工单派发、服务过程步骤、配件订购出货和付款、客户评价都有系统支持&#xff0c;有的现场售后服务软件还支持数…

有理逼近 C++详解

有理逼近 C详解 有理逼近问题描述输入输出格式输入格式输出格式 输入输出样例输入样例输出样例&#xff1a; 解法代码代码解法变量解析算法 注&#xff1a;本文支持互3~ 有理逼近 问题描述 输入输出格式 输入格式 输入文件的第一行为 P 、 N P、N P、N&#xff0c;其中 P …

MongoDB文档--架构体系

阿丹&#xff1a; 在开始学习先了解以及目标知识的架构体系。就能事半功倍。 架构体系 MongoDB的架构体系由以下几部分组成&#xff1a; 存储结构&#xff1a;MongoDB采用文档型存储结构&#xff0c;一个数据库包含多个集合&#xff0c;一个集合包含多个文档。存储形式&#…

ReID网络:MGN网络(2) - 模型定义

1. 概述 MGN网络使用ResNet50((Before res_conv4_2) )作为Backbone进行特征的析取。为了实现多粒度(Multiple Granularities)&#xff0c;MGN从ResNet50的网络的尾部开始&#xff0c;将后续网络划分为3个分支&#xff0c;对应三个不同的粒度。 2. ResNet ResNet 网络是在 20…

【SQL应知应会】表分区(三)• Oracle版

欢迎来到爱书不爱输的程序猿的博客, 本博客致力于知识分享&#xff0c;与更多的人进行学习交流 本文收录于SQL应知应会专栏,本专栏主要用于记录对于数据库的一些学习&#xff0c;有基础也有进阶&#xff0c;有MySQL也有Oracle 分区表 • Oracle版 前言一、分区表1.什么是表分区…

CountdownLatch(门闩)

CountDownLatch是一个同步工具类&#xff0c;用来协调多个线程之间的同步&#xff0c;或者说起到线程之间的通信&#xff08;而不是用作互斥的作用&#xff09;。 CountDownLatch能够使一个线程在等待另外一些线程完成各自工作之后&#xff0c;再继续执行。使用一个计数器进行实…

前端视频播放技术概览

转眼间&#xff0c;2023 年已进入下半场&#xff0c;在这样一个时间节点下&#xff0c;长视频平台如爱奇艺、优酷、腾讯视频等&#xff0c;以及短视频平台如抖音、快手等&#xff0c;对大家来说早已是司空见惯的事物。然而&#xff0c;在我们追剧、刷弹幕的时候&#xff0c;很少…