模板参数分为
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。
🔥 简单来讲就是模版也支持缺省参数
当我们想要定义一个模板类型的静态数组的时候,需要一个缺省参数来为我们确定默认开辟空间的大小。而又要符合我们开辟时根据我们形参的效果去接受参数就可以使用默认
namespace gugu
{
// 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;
};
}
这样当我们不给参数默认创建这类的时候,N 就会默认为10.而我们还可以去给他传参数就和函数的缺省参数一个用法。
🔥 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 🔥 非类型的模板参数必须在编译期就能确认结果。 🔥 也就就是模版参数只支持整形
什么是模版的特化呢?其实模版的特化就是针对一些特殊类型特殊处理比如,比如:实现了一个专门用来进行小于比较的函数模板,普通情况下是进行比较是完全没问题的但是如果使用指针进行比较呢?
// 函数模板 -- 参数匹配
template<class T>
bool Less(T left, T right)
{
return left < right;
}
int main()
{
int a = 10;
int b = 9;
cout << Less(a, b) << endl; // 可以比较,结果正确
int* p1 = &a;
int* p2 = &b;
cout << Less(p1, p2) << endl; // 可以比较,结果错误
return 0;
}
函数模板的特化步骤:
// 函数模板
template<class T>
bool Less(T left, T right)
{
cout << "bool Less(T left, T right)" << endl;
return left < right;
}
// 特化,针对某些特殊类型可以进行特殊处理
template<>
bool Less(Date* left, Date* right)
{
return *left < *right;
}
//函数模版特化重载
template<class T>
bool Less(T* left, T* right)
{
cout << "bool Less(T* left, T* right)" << endl;
return *left < *right;
}
int main()
{
int a = 10, b = 20;
int* pa = &a;
int* pb = &b;
cout << Less(1, 2) << endl;
cout << Less(pa, pb) << endl;
Date d1(2022, 7, 7);
Date d2(2022, 7, 8);
cout << Less(d1, d2) << endl;
Date* p1 = new Date(2022, 7, 7);
Date* p2 = new Date(2022, 7, 8);
cout << Less(p1, p2) << endl;
int* p3 = new int(3);
int* p4 = new int(4);
cout << Less(p3, p4) << endl;
return 0;
}
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。
// 类模板
template<class T1, class T2>
class Data
{
public:
Data() { cout << "Data<T1, T2>" << endl; }
private:
T1 _d1;
T2 _d2;
};
// 全特化
template<>
class Data<int, char>
{
public:
Data() { cout << "Data<int, char>" << endl; }
};
// 半特化/偏特化
template<class T1>
class Data<T1, char>
{
public:
Data() { cout << "Data<T1, char>" << endl; }
};
// 半特化/偏特化,不一定是特化部分参数,可能是对参数的进一步限制
template<class T1, class T2>
class Data<T1*, T2*>
{
public:
Data() { cout << "Data<T1*, T2*>" << endl; }
};
template<class T1, class T2>
class Data<T1&, T2*>
{
public:
Data() { cout << "Data<T1&, T2*>" << endl; }
};
前面我们说了模板这个东西就类似生活中的模具,但是C++模板是把所有场景的内容生成嘛?这样无疑是太浪费空间了
这里我们故意在
operator[]
这里写了一个错误的函数调用但是 当我们只要没有使用这个函数是编译器就不会为我们实例化所以也就不会报错。
当模板按需实例化时进行编译时就会发生一个问题,我们函数编译要经过 4各阶段预处理-> 编译-> 汇编-> 链接
预处理:
但是编译时:
Array.c
文件中 size()
不知道 T 和 N
的类型就无法完成实例化 导致没有生成函数地址到符号表里,就导致报错Array.h
展开到 Array.c
文件中 就有了声明,所以会直接生成函数地址到符号表Array.h
文件中 是被在 test.c
调用了的 // 构造函数
gugu::array a1; 所以知道 T 和 N
的类型完成实例化没有报错