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1.模板本身的代码不进行编译
模板进行实例化的时候,会进行编译。
在函数的调用点,根据指定类型模板进行实例化,产生一段新的代码(模板函数)。
2.模板的参数推演
在调用函数模板的时候,若没有给定类型,模板会从参数类型推出模板函数的类型。
3.模板的特例化(特化、专用化),对特殊类型进行特例化版本。
template<>
bool compare<char*>(char *a, char *b)
{
cout << "compare char *" << endl;
return strcmp(a, b);
}
4.非模板函数,函数模板的特例化,函数模板三者是可以共存的。
非模板函数》》模板的特例化》》函数模板 三者之间可以共存,调用顺序从左到右。
5.模板的意义:可以对类型进行参数化。
6.模板的非类型参数?
template<typename T,int SIZE>//非类型参数是常量,不能进行修改。
7.typename的两层含义:定义模板类型参数 和 将后面的名称作为类型。
template<typename T>
class Link
{
public:
void insertHead(const T &val)
{
Node *tmp = new Node[1];
tmp->mdata = val;
tmp->mpnext = mphead->mpnext;
mphead->mpnext = tmp;
}
bool query(const T & val);
private:
struct Node
{
Node(T data = T()) :mdata(data), mpnext(NULL)
{}
T mdata;
Node * mpnext;
};
Node *mphead;
Node * getNodeAddr(const T & val);
};
template<typename T>
bool Link<T>::query(const T &val)
{
Node *p = NULL;
p = mphead;
while (p != NULL)
{
if (p->mdata == val)
{
return true;
}
p = p->mpnext;
}
return false;
}
template<typename T>
typename Link<T>::Node* Link<T>:: getNodeAddr(const T & val)//typename将Node作为类型
{ //因为它是私有的访问不到,所以要这样
Node *p = mphead;
while (p != NULL)
{
if (p->mdata == val)
{
return p;
}
p = p->mpnext;
}
return NULL;
}
8.类模板具有选择性实例化,即用到哪个成员函数就去实例化哪个成员函数。
9.特例化
1.类模板的完全特例化
template<>
class Link<char *>//即令写一个类专门处理char* 类型
{
};
2.类模板的部分特例化
template <typename E>
class Link<E *>//进行部分(指针)特例化。
{
};
template <typename R,typename type1,typename type2>//函数指针类型的部分特例化
class Link<R(*)(type1, type2)>
{
};