之前我们讲解过模板初阶,没有阅读过的童鞋可以先去阅读之前的博文----->模板初阶
本章我们将针对模板进行进一步的讲解。
目录
(一)非类型模板参数
(二)模板的特化
(1)概念
(2)函数模板的特化
(3)类模板的特化
1、全特化
2、偏特化(半特化)
3、模板特化的应用
(三)模板分离编译
非类型模板参数的引入:
我们见一组样例,定义一个静态的栈:
#define N 100
template
class Stack
{
private:
T _a[N];
int _pop;
};
这里有个缺陷,这里的栈的大小是固定死的,每次创建出来的栈都是一样的大小。
那么问题来了怎么可以创建不同大小的数组:
模板让我们实现了同时可以创建不同数据类型的栈,但是不能实现不同数据个数的栈。
这里就引入了非类型模板参数:
//N是非类型模板参数,在类中当做常量来使用
//只能是整型常量
template
class Array//库中也有array,array读写全面检查,检查更细致,但一般还是用vector
{
public:
private:
T _a[N];
};
#include
using namespace std;
class Date
{
public:
Date(int year = 1900, int month = 1, int day = 1)
: _year(year)
, _month(month)
, _day(day)
{}
bool operator<(const Date& d)const
{
return (_year < d._year) ||
(_year == d._year && _month < d._month) ||
(_year == d._year && _month == d._month && _day < d._day);
}
bool operator>(const Date& d)const
{
return (_year > d._year) ||
(_year == d._year && _month > d._month) ||
(_year == d._year && _month == d._month && _day > d._day);
}
friend ostream& operator<<(ostream& _cout, const Date& d)
{
_cout << d._year << "-" << d._month << "-" << d._day;
return _cout;
}
private:
int _year;
int _month;
int _day;
};
// 函数模板 -- 参数匹配
template
bool Less(T left, T right)
{
return left < right;
}
我们给出下面几种比较方式:
int main()
{
cout << Less(1, 2) << endl; // 可以比较,结果正确
Date d1(2022, 7, 7);
Date d2(2022, 7, 8);
cout << Less(d1, d2) << endl; // 可以比较,结果正确
Date* p1 = &d1;
Date* p2 = &d2;
cout << Less(p1, p2) << endl; // 可以比较,结果错误(没有函数模板特化前)
return 0;
}
所以针对日期类指针这种特殊的成员变量的比较,我们引入了模板的特化:
什么时候该用特化呢?
其实模板特化中分为函数模板特化与类模板特化。我们下面分开讲解:
// 函数模板 -- 参数匹配
template
bool Less(T left, T right)
{
return left < right;
}
// 对Less函数模板进行特化
template<>
bool Less(Date* left, Date* right)
{return *left < *right;
}
int main()
{
cout << Less(1, 2) << endl;
Date d1(2022, 7, 7);
Date d2(2022, 7, 8);
cout << Less(d1, d2) << endl;
Date* p1 = &d1;
Date* p2 = &d2;
cout << Less(p1, p2) << endl; // 调用特化之后的版本,而不走模板生成了
return 0;
}
既然上面函数模板的特化不建议使用,那么类模板的特化必将有大作用。
template
class Data
{
public:
Data() { cout << "Data" << endl; }
private:
T1 _d1;
T2 _d2;
};
//类模板的特化 -- 全特化(写死了)
template<>
class Data
{
public:
Data() { cout << "Data" << endl; }
};
//半特化 / 偏特化()半特化不是特化一半
//1、将部分模板参数列表中的一部分参数特化
template
class Data
{
public:
Data() { cout << "Data" << endl; }
};
//2、偏特化并不仅仅是指特化部分参数,而是针对模板参数更进一步的条件限制所设计出来的一个特化版本
//只要T1 和 T2是指针就走这个 -- 针对指针特殊化处理
template
class Data
{
public:
Data() { cout << "Data" << endl; }
};
template
class Data
{
public:
Data() { cout << "Data" << endl; }
};
int main()
{
Data d1;
Data d2;
//只要第二个是char都会匹配:半特化/偏特化
Data d3;
Data d4;
//只要是两个指针
Data d5;
Data d6;
Data d7;
Data d8;
//void不是类型,但是void*是一个类型,void*是不能解引用不能++
Data d9;//匹配原生的指针
Data d10;
return 0;
}
//也可以写成typename
//template
//class Data
//{
//public:
// Data() { cout << "Data" << endl; }
//
//private:
// T1 _d1;
// T2 _d2;
//};
//
//template
//class Data
//{
//public:
// Data(const T1& d1 = T1(), const T2& d2 = T2())
// : _d1(d1)
// , _d2(d2)
// {
// cout << "Data" << endl;
// }
//
//private:
// const T1& _d1;
// const T2& _d2;
//};
//
//template
//class Data
//{
//public:
// Data(const T1& d1 = T1())
//
// {
// cout << "Data" << endl;
// }
//};
//int main()
//{
// Data d1;
// Data d2;
// Data d3;
// Data d4;
//
// Data d5;
//
// Data d6;
// Data d7;
//
// return 0;
//}
//
运行结果如下:
//模板的特化 -- 应用
template
struct Less
{
bool operator()(const T& x, const T& y) const
{
return x < y;
}
};
template<>
struct Less
{
bool operator()(Date* x, Date* y) const
{
return *x < *y;
}
};
//偏特化
//只要是指针都走这里
template
struct Less
{
bool operator()(T* x, T* y) const
{
return *x < *y;
}
};
int main()
{
Date d1(2022, 7, 7);
Date d2(2022, 7, 6);
Date d3(2022, 7, 8);
vector v1;
v1.push_back(d1);
v1.push_back(d2);
v1.push_back(d3);
// 可以直接排序,结果是日期升序
sort(v1.begin(), v1.end(), Less());
vector v2;
v2.push_back(&d1);
v2.push_back(&d2);
v2.push_back(&d3);
//可以直接排序,结果错误日期还不是升序,而v2中放的地址是升序
//此处需要在排序过程中,让sort比较v2中存放地址指向的日期对象
//但是走Less模板,sort在排序时实际比较的是v2中指针的地址,因此无法达到预期
sort(v2.begin(), v2.end(), Less());
vector v3;
v3.push_back(new int(3));
v3.push_back(new int(1));
v3.push_back(new int(2));
sort(v3.begin(), v3.end(), Less());
return 0;
}
// a.h
template
T Add(const T& left, const T& right);
// a.cpp
template
T Add(const T& left, const T& right)
{
return left + right;
}
// main.cpp
#include"a.h"
int main()
{
Add(1, 2);
Add(1.0, 2.0);
return 0;
}
原因是:分离的话,模板实例化不出对应的函数,但是编译时可以通过的,因为声明中有模板的声明,最后符号表重定位的时候,找不到对应的函数模板调用的地址。
补充:
解决方案1:在template.cpp中针对于要使用的模板类型显示实例化(指定类型)
解决方案2:在不要分离到两个文件中。直接写在xxx.hpp或xxx.h中,也就是声明和定义不分离
这样就能将函数实例化出来,在编译的时候就能call这个函数的地址了,就不需要链接的时候去找了。
感谢阅读,助您学业有成!