1. 模板的概念。
我们已经学过重载(Overloading),对重载函数而言,C++的检查机制能通过函数参数的不同及所属类的不同。正确的调用重载函数。例如,为求两个数的最大值,我们定义MAX()函数需要对不同的数据类型分别定义不同重载(Overload)版本。
//函数1.
int max(int x,int y);
{return(x>y)?x:y ;}
//函数2.
float max( float x,float y){
return (x>y)? x:y ;}
//函数3.
double max(double x,double y)
{return (c>y)? x:y ;}
但如果在主函数中,我们分别定义了 char a,b; 那么在执行max(a,b);时 程序就会出错,因为我们没有定义char类型的重载版本。
现在,我们再重新审视上述的max()函数,它们都具有同样的功能,即求两个数的最大值,能否只写一套代码解决这个问题呢?这样就会避免因重载函数定义不 全面而带来的调用错误。为解决上述问题C++引入模板机制,模板定义:模板就是实现代码重用机制的一种工具,它可以实现类型参数化,即把类型定义为参数, 从而实现了真正的代码可重用性。模版可以分为两类,一个是函数模版,另外一个是类模版。
2. 函数模板的写法
函数模板的一般形式如下:
Template <class或者也可以用typename T>
返回类型 函数名(形参表)
{//函数定义体 }
说明: template是一个声明模板的关键字,表示声明一个模板关键字class不能省略,如果类型形参多余一个 ,每个形参前都要加class <类型 形参表>可以包含基本数据类型可以包含类类型.
请看以下程序:
//Test.cpp
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
//声明一个函数模版,用来比较输入的两个相同数据类型的参数的大小,class也可以被typename代替,
//T可以被任何字母或者数字代替。
template <class T>
T min(T x,T y)
{ return(x<y)?x:y;}
void main( )
{
int n1=2,n2=10;
double d1=1.5,d2=5.6;
cout<< "较小整数:"<<min(n1,n2)<<endl;
cout<< "较小实数:"<<min(d1,d2)<<endl;
system("PAUSE");
}
程序运行结果:
程序分析:main()函数中定义了两个整型变量n1 , n2 两个双精度类型变量d1 , d2然后调用min( n1, n2); 即实例化函数模板T min(T x, T y)其中T为int型,求出n1,n2中的最小值.同理调用min(d1,d2)时,求出d1,d2中的最小值.
3. 类模板的写法
定义一个类模板:
Template < class或者也可以用typename T >
class类名{
//类定义......
};
说明:其中,template是声明各模板的关键字,表示声明一个模板,模板参数可以是一个,也可以是多个。
例如:定义一个类模板:
// ClassTemplate.h
#ifndef ClassTemplate_HH
#define ClassTemplate_HH
template<typename T1,typename T2>
class myClass{
private:
T1 I;
T2 J;
public:
myClass(T1 a, T2 b);//Constructor
void show();
};
//这是构造函数
//注意这些格式
template <typename T1,typename T2>
myClass<T1,T2>::myClass(T1 a,T2 b):I(a),J(b){}
//这是void show();
template <typename T1,typename T2>
void myClass<T1,T2>::show()
{
cout<<"I="<<I<<", J="<<J<<endl;
}
#endif
// Test.cpp
#include <iostream>
#include "ClassTemplate.h"
using std::cout;
using std::endl;
void main()
{
myClass<int,int> class1(3,5);
class1.show();
myClass<int,char> class2(3,'a');
class2.show();
myClass<double,int> class3(2.9,10);
class3.show();
system("PAUSE");
}
最后结果显示:
4.非类型模版参数一般来说,非类型模板参数可以是常整数(包括枚举)或者指向外部链接对象的指针。
那么就是说,浮点数是不行的,指向内部链接对象的指针是不行的。
template<typename T, int MAXSIZE>
class Stack{
Private:
T elems[MAXSIZE];
…
};
Int main()
{
Stack<int, 20> int20Stack;
Stack<int, 40> int40Stack;
…
};
分享到:
相关推荐
《C++模板元编程》这本书则专注于这一主题,介绍了如何编写能在编译时执行逻辑的模板代码。TMP允许开发者创建编译时的数据结构和算法,实现静态类型检查,甚至构建类型安全的计算。书中的内容可能包括基本的TMP技术...
C++模板与STL库的结合使用能极大地提高代码质量。例如,你可以使用模板定义一个函数,该函数接受一个STL容器并对其进行操作,如计算所有元素的和: ```cpp template int sum(const Container& c) { int result = ...
c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件模板 c++文件...
《C++模板中文版》是一本深入探讨C++模板编程技术的专业书籍,旨在帮助读者全面理解和掌握这一核心的C++特性。C++模板是C++语言中的一个强大工具,它允许程序员创建泛型代码,实现代码重用和类型安全。在阅读这本书...
C++模板是C++语言中的一个强大特性,它允许我们编写通用代码,实现代码复用,提高效率。在深入实践C++模板编程的过程中,我们不仅可以理解模板的基本概念,还可以掌握其高级特性和应用技巧。 首先,我们要理解模板...
C++模板是C++编程语言中的一个重要特性,它允许程序员创建泛型代码,实现代码复用,提升效率并保持灵活性。在"两本很好的讲解c++ template的书"中,我们可以期待深入理解模板的各个方面,包括基本概念、特性和最佳...
C++模板元编程,ISBN:9787111267423,作者:(美)大卫 等著,荣耀 译 原作名: C++ Template Metaprogramming: Concepts, Tools, and Techniques from Boost and Beyond 出版年: 2010-1 页数: 277
本文将详细讲解C++模板的概念、声明、使用方法和优点。 一、为什么需要模板? 在C++中,我们可以使用函数重载来实现不同类型的参数处理。但是,这种方法会导致代码臃肿,难以维护和修改。例如,在上面的代码中,...
C++模板技术综合应用 C++中有关模板的试题题型练习题是C++模板类型题型的综合应用,涵盖了函数模板、类模板的设计方法和实现。下面对标题、描述、标签和部分内容进行详细的解释和分析。 一、函数模板设计 函数...
C++模板元编程是一种在编译时执行计算和创建代码的技术,它利用了C++模板系统的能力,将编程任务从运行时转移到了编译时。模板元编程允许开发者编写更高效、更灵活的代码,特别是在处理类型系统和泛型算法时。在本...
谭浩强老师c++课本函数模板例题,c++函数模板使用,供大家学习使用。
C++模板元编程是一种在编译时执行计算和构建类型的技术,它利用了C++模板的强大功能,将元数据(即关于数据的数据)处理提升到了一个新的层次。在C++中,模板不仅仅是用来创建泛型代码的工具,它们也可以被用作一种...
《C++模板元编程技术与应用》是一本深入探讨C++模板元编程的书籍,旨在让更多的C++程序员了解并掌握这一技术,从而在编程过程中提高效率和代码质量。模板元编程是C++中一种强大的静态编译时编程技术,它允许程序员在...
这篇由侯捷等译的《C++ Templates:The Complete Guide》全面介绍了C++模板的各个方面,旨在帮助开发者更高效地利用这一工具。 一、模板的基本概念 1. 类模板:C++中的类模板是一种通用的类定义,它可以为多种数据...
c++模板详细描述
C++模板类是C++语言中的一个重要特性,它允许我们编写通用代码,这些代码可以用于处理不同类型的数据。模板类的出现使得程序员可以创建泛型(generic)容器、算法和其他工具,无需为每种数据类型单独编写代码。下面...