模板参数分类:类型形参与非类型形参。
类型形参:出现在模板参数列表中,跟在class或者typename之后的参数类型名称。
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。
🌲例:
namespace nb
{// 定义一个模板类型的静态数组templateclass array{public:T& operator[](size_t pos) { return _array[pos];}const T& operator[](size_t pos) const { return _array[pos]; } size_t size() const { return _size; } bool empty() const { return 0 == _size;}private:T _array[N];size_t _size;};
}
注:
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
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(2023, 1, 1); Date d2(2023, 2, 1);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return 0;
}
可以看到,Less绝大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:在原模板类的基础上,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。
函数模板的特化步骤:
template后面接一对空的尖括号<>// 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(2023, 1, 1);Date d2(2023, 2, 1);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
bool Less(Date* left, Date* right)
{return *left < *right;
}
这种实现简单明了,代码的可读性高,容易书写。对于一些参数类型复杂的函数模板,特化时比较麻烦,因此函数模板不建议特化
template
class Data
{
public:Data() { cout << "Data" << endl; }
private:T1 _d1;T2 _d2;
};
//全特化
template<>
class Data
{
public:Data() { cout << "Data" << endl; }
private:int _d1;char _d2;
};
void TestVector()
{Data d1; //输出:Data Data d2;//输出:Data}
template class Data
{
public:Data() { cout<<"Data" <
偏特化有以下两种表现方式:
// 将第二个参数特化为int
template
class Data
{
public:Data() { cout << "Data" << endl; }
private:T1 _d1; int _d2;
};
template
class Data
{
public:Data() { cout << "Data" << endl; }
private:T1 _d1;T2 _d2;
};
//将第二个参数特化为int
template
class Data
{
public:Data() { cout << "Data" << endl; }
private:T1 _d1;int _d2;
};
//两个参数偏特化为指针类型
template
class Data
{
public:Data() { cout << "Data" << endl; }
private:T1 _d1;T2 _d2;
};
//两个参数偏特化为引用类型
template
class Data
{
public:Data(const T1& d1, const T2& d2): _d1(d1), _d2(d2){cout << "Data" << endl;}
private:const T1& _d1;const T2& _d2;
};
void test2()
{Data d1; // 调用特化的int版本Data d2; // 调用基础的模板Data d3; // 调用特化的指针版本Data d4(1, 2); // 调用特化的指针版本
}

有如下专门用来按照小于比较的类模板Less
template
struct Less
{bool operator()(const T& x, const T& y) const{return x < y;}
};
int main()
{Date d1(2023, 2, 1); Date d2(2023, 1, 1); Date d3(2023, 3, 3);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());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按照Less模板中方式比较,只会比较指针,而不是比较指针指向空间中的内容,此时可以使用类版本特化来处理上述问题:
// 对Less类模板按照指针方式特化
template<>
struct Less
{bool operator()(Date* x, Date* y) const{return *x < *y;}
};
特化之后,在运行以上代码,就可以得到正确的结果
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。
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
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;
}
上述代码会报链接错误!原因:
C/C++程序要运行,一般要经历以下步骤:
预处理---->编译---->汇编---->链接
编译:对程序按照语言特性进行词法、语法、语义分析,错误检查无误后生成汇编代码。注意头文件不参与编译,编译器对工程中的多个源文件是分离开单独编译的。
链接:将多个obj文件合并成一个,并处理没有解决的地址问题

解决方法:
模板优缺点总结: