我正在寻找模板的帮助.我需要在模板中创建对特定类型有不同反应的函数.
它可能看起来像这样:
template <typename T>
class SMTH
{
void add() {...} // this will be used if specific function isn't implemented
void add<int> {...} // and here is specific code for int
};
我也尝试在单个函数中使用typeid和swich through类型,但对我来说不起作用.
解决方法:
你真的不希望在运行时使用typeid进行这种分支.
我们想要这个代码:
int main()
{
SMTH<int>().add();
SMTH<char>().add();
return 0;
}
要输出:
int
not int
有很多方法可以实现这一点(所有这些都在编译时,其中一半需要C 11):
> Specialize全班(如果它只有这个添加功能):
template <typename T>
struct SMTH
{
void add() { std::cout << "not int" << std::endl; }
};
template <>
struct SMTH<int>
{
void add() { std::cout << "int" << std::endl; };
};
>仅专注于添加成员功能(由@Angelus推荐):
template <typename T>
struct SMTH
{
void add() { std::cout << "not int" << std::endl; }
};
template <> // must be an explicit (full) specialization though
void SMTH<int>::add() { std::cout << "int" << std::endl; }
请注意,如果使用cv-qualified int实例化SMTH,则将获得上述方法的not int输出.
>使用SFINAE成语.它的变体很少(默认模板参数,默认函数参数,函数返回类型),最后一个适合这里:
template <typename T>
struct SMTH
{
template <typename U = T>
typename std::enable_if<!std::is_same<U, int>::value>::type // return type
add() { std::cout << "not int" << std::endl; }
template <typename U = T>
typename std::enable_if<std::is_same<U, int>::value>::type
add() { std::cout << "int" << std::endl; }
};
主要的好处是你可以使启用条件复杂化,例如使用std :: remove_cv选择相同的重载,无论cv-qualifiers如何.
>标签分派 – 根据实例化标签是继承自A还是B(在本例中为std :: false_type或std :: true_type),选择add_impl重载.您仍然使用模板特化或SFINAE,但这次是在标记类上完成的:
template <typename>
struct is_int : std::false_type {};
// template specialization again, you can use SFINAE, too!
template <>
struct is_int<int> : std::true_type {};
template <typename T>
struct SMTH
{
void add() { add_impl(is_int<T>()); }
private:
void add_impl(std::false_type) { std::cout << "not int" << std::endl; }
void add_impl(std::true_type) { std::cout << "int" << std::endl; }
};
这当然可以在不定义自定义标记类的情况下完成,add中的代码如下所示:
add_impl(std::is_same<T, int>());
我不知道我是否全部提到它们,我也不知道为什么我会这样做.您现在要做的就是选择最适合使用的那个.
现在,我明白了,你也想检查一个函数是否存在.这已经很久了,有一个existing QA.