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.代码的可维护性比较低,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子,让编译器根据不同的类型利用该模子来生成代码呢?

有,C++中的模板就是为此而生,模板分为函数模板和类模板

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

2.1 函数模板概念

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

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

2.3 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

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);


 /*Add(a1, d1);

 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

 */

 // 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. 显式实例化:在函数名后的<>中指定模板参数的实际类型。

int main(void)
{
   int a = 10;

   double b = 20.0;

   // 显式实例化

   Add<int>(a, b);

   return 0;
}

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。

2.4 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

如果是隐式实例化,模板函数是根据调用时的参数类型进行实例化,因此必须在调用时明确指定模板参数。这就意味着模板函数不会进行自动类型转,它只能接受与模板参数完全匹配的参数类型。如果函数模板是显示实例化,那么如果参数类型不匹配,编译器会进行自动类型转换。

而普通函数则可以进行自动类型转换。当我们调用一个普通函数时,编译器会尝试根据函数的参数类型进行参数的隐式类型转换,以便匹配函数的参数列表。这种自动类型转换可以帮助我们更方便地使用函数,但有时也可能引发意料之外的结果。

3. 类模板

3.1 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>
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;

4.非类型模板参数

模板参数分类类型形参与非类型形参。

类型形参即:出现在模板参数列表中,跟在class或者typename之类的参数类型名称。

非类型形参,就是用一个常量作为类(函数)模板的一个参数,在类(函数)模板中可将该参数当成常量来使用。

namespace bite
{

 // 定义一个模板类型的静态数组

   template<class T, size_t N = 10>

   class array
   {

   public:

     T& operator[](size_t index){return _array[index];}

     const T& operator[](size_t index)const{return _array[index];}

     size_t size()const{return _size;}

     bool empty()const{return 0 == _size;}


   private:

     T _array[N];

     size_t _size;

   };

}

非类型模板参数其实类似于define定义的宏常量

注意:

1. 浮点数、类对象以及字符串是不允许作为非类型模板参数的。

2. 非类型的模板参数必须在编译期就能确认结果。

详情可以参考如下链接内容

C++基础——非类型模板参数_c++非类型实体-CSDN博客

5. 模板的特化

5.1概念

通常情况下,使用模板可以实现一些与类型无关的代码,但对于一些特殊类型的可能会得到一些错误的结果,需要特殊处理,比如:实现了一个专门用来进行小于比较的函数模板。

// 函数模板 -- 参数匹配
template<class T>
bool Less(T left, T right)
{
	 return left < right;
}
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类需要重载<)
   Date* p1 = &d1;
   Date* p2 = &d2;
   cout << Less(p1, p2) << endl; // 可以比较,结果错误
   return 0;
}
//自定义类型比较大小需要在类内重载
bool operator<(Date& d2)
{
  if (year_ < d2.year_) return true;
	......
  return false;
}

可以看到,Less绝对多数情况下都可以正常比较,但是在特殊场景下就得到错误的结果。上述示例中,p1指 向的d1显然小于p2指向的d2对象,但是Less内部并没有比较p1和p2指向的对象内容,而比较的是p1和p2指针的地址,这就无法达到预期而错误。 此时,就需要对模板进行特化。即:在原类模板的基础上,针对特殊类型所进行特殊化的实现方式。模板特化中分为函数模板特化与类模板特化。

5.2 函数模板特化

函数模板的特化步骤:

1. 必须要先有一个基础的函数模板。

2. 关键字template后面接一对空的尖括号<>。。

3. 函数名后跟一对尖括号,尖括号中指定需要特化的类型。

4.函数形参表: 必须要和模板函数的基础参数类型完全相同,如果不同编译器可能会报一些奇怪的错误。

// 函数模板 -- 参数匹配
template<class T>
bool Less(T left, T right)
{
 	return left < right;
}

// 对Less函数模板进行特化
template<>
bool Less<Date*>(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;
}

注意:一般情况下如果函数模板遇到不能处理或者处理有误的类型,为了实现简单通常都是将该函数直接给出。

该种实现简单明了,代码的可读性高,容易书写,因为对于一些参数类型复杂的函数模板,特化时特别给 出,因此函数模板不建议特化。

5.3 类模板特化

5.3.1 全特化

全特化即是将模板参数列表中所有的参数都确定化。

template<class T1, class T2>

class Data

{

public:

 Data() {cout<<"Data<T1, T2>" <<endl;}

private:

 T1 _d1;

 T2 _d2;

};

template<>

class Data<int, char>

{

public:

 Data() {cout<<"Data<int, char>" <<endl;}

private:

 int _d1;

 char _d2;
 };
void TestVector()
{
 Data<int, int> d1;
 Data<int, char> d2;
}

5.3.2 偏特化

偏特化:任何针对模版参数进一步进行条件限制设计的特化版本。比如对于以下模板类:

template<class T1, class T2>

class Data

{

public:

 Data() {cout<<"Data<T1, T2>" <<endl;}

private:

 T1 _d1;

 T2 _d2;

};

偏特化有以下两种表现方式:

部分特化

将模板参数类表中的一部分参数特化。

// 将第二个参数特化为int
template <class T1>
class Data<T1, int>
{
public:
 Data() {cout<<"Data<T1, int>" <<endl;}
private:
 T1 _d1;
 int _d2;

};

参数更进一步的限制

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。

//两个参数偏特化为指针类型

template <typename T1, typename T2>

class Data <T1*, T2*>
{ 
public:

 Data() {cout<<"Data<T1*, T2*>" <<endl;}

private:

 T1 _d1;
 T2 _d2;

};

//两个参数偏特化为引用类型

template <typename T1, typename T2>
class Data <T1&, T2&>
{
public:

 Data(const T1& d1, const T2& d2)
   : _d1(d1)
   , _d2(d2)
 {
 	cout<<"Data<T1&, T2&>" <<endl;
 }
private:
 const T1 & _d1;
 const T2 & _d2; 
 };
void test2 () 
{

   Data<double , int> d1; // 调用特化的int版本

   Data<int , double> d2; // 调用基础的模板 

   Data<int *, int*> d3; // 调用特化的指针版本

   Data<int&, int&> d4(1, 2); // 调用特化的指针版本

}

5.3.4 类模板特化应用示例

有如下专门用来按照小于比较的类模板Less:

#include<vector>
#include <algorithm>
template<class T>
struct Less
{
 	bool operator()(const T& x, const T& y) const
  {
 			return x < y;
  }
};
int main()
{

   Date d1(2022, 7, 7);
   Date d2(2022, 7, 6);
   Date d3(2022, 7, 8);

   vector<Date> 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<Date>());//可行

   vector<Date*> 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<Date*>());//不可行
   return 0;
 }

通过观察上述程序的结果发现,对于日期对象可以直接排序,并且结果是正确的。但是如果待排序元素是指 针,结果就不一定正确。因为:sort最终按照Less模板中方式比较,所以只会比较指针,而不是比较指针指 向空间中内容,此时可以使用类版本特化来处理上述问题: 特化之后,在运行上述代码,就可以得到正确的结果。

// 对Less类模板按照指针方式特化
template<>
struct Less<Date*>
{
   bool operator()(Date* x, Date* y) const
   {
  	 return *x < *y;
   }

};

6. 模板分离编译

6.1 什么是分离编译

一个程序(项目)由若干个源文件共同实现,而每个源文件单独编译生成目标文件,最后将所有目标文件链 接起来形成单一的可执行文件的过程称为分离编译模式。

6.2 模板的分离编译

假如有以下场景,模板的声明与定义分离开,在头文件中进行声明,源文件中完成定义:

// a.h
template<class T>
T Add(const T& left, const T& right);
// a.cpp
template<class T>
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;

}

分析:

C++之模板学习_模板进阶

6.3 解决方法

1. 将声明和定义放到一个文件 "xxx.hpp" 里面或者xxx.h其实也是可以的。推荐使用这种。

2. 模板定义的位置显式实例化。这种方法不实用,不推荐使用。

7. 模板总结

优点

1. 模板复用了代码,节省资源,更快的迭代开发,C++的标准模板库(STL)因此而产生

2. 增强了代码的灵活性

缺点

1. 模板会导致代码膨胀问题,也会导致编译时间变长

2. 出现模板编译错误时,错误信息非常凌乱,不易定位错误