関数テンプレートの深い理解

関数テンプレートの深い理解
-関数テンプレートからのコンパイラの特定のタイプによって産異なる機能
-コンパイラは、テンプレート機能する二回コンパイルされたテンプレートコード自体をコンパイルしたコードは、置換パラメータの後にコンパイルされます
  
  

:注
関数テンプレート自体は- 暗黙の型変換が許可されていません。自動的に正確に一致しなければならないタイプを推測暗黙の型変換が可能な表示タイプが指定されている場合、
  
  

実験的なプログラミング
機能テンプレートエッセンス分析

書式#include <iostreamの> 
の#include < 文字列 >

使用して 名前空間はstdを、

クラスのテスト
{
公共
    テスト()
    {
        COUT << " テスト()" << ENDL。
    }
}。

テンプレート <型名T>
 のボイドスワップ(T&、T&B)
{
    T C = A。= B;
    B = C。
}

typedefは、ボイド(FuncI)(int型&、INTB)。
typedefは、ボイド(FuncD)(ダブル&、ダブル);
typedefの空隙(FUNCT)(テスト&、テスト)。

int型のmain()
{
    FuncI * PI =スワップ; // この場所では、あなたがコンパイラを使用するには、Tを指定、スワップを見て、関数ポインタ、それを入力する内容関数ポインタを初期化するために使用スワップを表示されていませんか?関数ポインタ型はFuncIあり、それはFuncIがどのように定義されるかを見ていきます。コンパイラが自動的にintにTを導出することができます。
    * PD =スワップfuncD; // 同様に、コンパイラが自動的に導出Tダブルすることができる 
    FUNCT =白金* スワップ。

    裁判所未満 << " PI = " << reinterpret_castは< 無効 *>(PI)<< てendl;
    裁判所未満 << " PD = " << reinterpret_castは< 無効 *>(PD)<< てendl;
    裁判所未満 << " PT = " << reinterpret_castは< 無効 *>(PT)<< てendl;

    リターン 0 ;
}

マルチパラメータ関数テンプレート
関数テンプレートは、パラメータの異なるタイプの任意の数を定義することができる
テンプレート<型名Tlの、型名T2、T3型名>
Tlの追加(T2 A、T3 B)
{
  リターンはstatic_cast <Tlの>(A + B);
}

int r = Add<int, float, double>(0.5, 0.8);

对于多参数函数模板
-无法自动推导返回值类型
-可以从左向右部分指定类型参数
// T1 = int,T2 = double, T3 = double
int r1 = Add<int>(0.5, 0.8);

//T1 = int, T2 = float, T3 = double
int r2 = Add<int,float>(0.5,0.8)

//T1 = int, T2 = float, T3 = float
int r3 = Add<int, float, float>(0.5,0.8)
工程中将返回值参数作为第一个类型参数

编程实验
多参数函数模板

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

template<typename T1, typename T2, typename T3>
T1 Add(T2 a, T3 b)
{
    return static_cast<T1>(a + b);
}

int main()
{
    // T1 = int,T2 = double, T3 = double
    int r1 = Add<int>(0.5, 0.8);

    //T1 = double, T2 = float, T3 = double
    double r2 = Add<double,float>(0.5,0.8);

    //T1 = float, T2 = float, T3 = float
    float r3 = Add<float, float, float>(0.5,0.8);

    cout << "r1=" << r1 << endl;   //r1=1
    cout << "r2=" << r2 << endl;   //r2 =1.3
    cout << "r3=" << r3 << endl;   //r3 = 1.3

    return 0;
}

重载函数模板

当函数重载遇见函数模板会发生什么?
函数模板可以像普通函数一样被重载
-C++编译器优先考虑普通函数
-如果函数模板可以产生一个更好的匹配,那么选择模板
-可以通过空模板实参列表限定编译器只匹配模板

int r1 = Max(1,2);
double r2 = Max<>(0.5, 0.8); //在这里就使用了空模板实参列表,限定编译器只匹配函数模板

编程实验

 

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;


template < typename T >
T Max(T a, T b)
{
    cout << "T Max(T a, T b)" << endl;

    return a > b ? a : b;
}

int Max(int a, int b)
{
    cout << "int Max(int a, int b)" << endl;

    return a > b ? a : b;
}

template < typename T >
T Max(T a, T b, T c)
{
    cout << "T Max(T a, T b, T c)" << endl;

    return Max(Max(a, b), c);
}

int main()
{
    int a = 1;
    int b = 2;

    cout << Max(a, b) << endl;                   // 普通函数 Max(int, int),编译器会优先考虑它,然后再看一下形参是否匹配。

    cout << Max<>(a, b) << endl;                 // 函数模板 Max<int>(int, int)

    cout << Max(3.0, 4.0) << endl;               // 函数模板 Max<double>(double, double)

    cout << Max(5.0, 6.0, 7.0) << endl;          // 函数模板 Max<double>(double, double, double)

    cout << Max('a', 100) << endl;               // 普通函数 Max(int, int)

    return 0;
}

 

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転載: www.cnblogs.com/-glb/p/11986476.html