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、函数模板格式
template<typename T>
T Add(T& left, T& right) {
return left + right;
}
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)
3、 函数模板的原理
4、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。
template<class T>
T Add(const T& left, const T& right) {
return left + right;
}
int main()
{
int a1 = 1, a2 = 2;
double d1 = 1.0, d2 = 2.0;
Add(a1, a2);
Add(d1, d2);
/*
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
Add(a1, d1);
*/
// 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;
}
int main() {
// 显式实例化
Add<int>(1, 12.0);
return 0;
}
5、模板参数的匹配原则
// 普通函数
int Add(int left, int right)
{
return left + right; }
// 函数模板
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
}
// 普通函数
int Add(int left, int right)
{
return left + right; }
// 函数模板
template<class T,class U>
T Add(T left, U 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
}
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
};
template<class T>
class SeqList
{
public:
SeqList(int capacity = 10)
{
capacity = capacity < 10 ? 10 : capacity;
_array = new T[capacity];
_capacity = capacity;
_size = 0;
}
//在类中声明,类外定义
~SeqList() {}
private:
T* _array;
int _size;
int _capacity;
};
template<class T>
SeqList<T>::~SeqList()
{
if (_array)
{
delete[] _array;
_array = nullptr;
_capacity = 0;
_size = 0;
}
}
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。
int main()
{
// SeqList类名,SeqList才是类型
SeqList<int> s1;
SeqList<double> s2;
}