常用知识总结——模板Template

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;

};

5.使用模板类型

有时模板类型是一个容器或类,要使用该类型下的类型可以直接调用,以下是一个可打印STL中顺序和链的容器的模板函数

template <typename T>
void print(T v)
{
 T::iterator itor;
 for (itor = v.begin(); itor != v.end(); ++itor)
 {
  cout << *itor << " ";
 }
 cout << endl;
}

void main(int argc, char **argv){
 list<int> l;
 l.push_back(1);
 l.push_front(2);
 if(!l.empty())
  print(l);
 vector<int> vec;
 vec.push_back(1);
 vec.push_back(6);
 if(!vec.empty())
  print(vec);
}

打印结果

类型推导的隐式类型转换
在决定模板参数类型前,编译器执行下列隐式类型转换:

  左值变换
  修饰字转换
  派生类到基类的转换

  见《C++ Primer》([注2],P500)对此主题的完备讨论。

简而言之,编译器削弱了某些类型属性,例如我们例子中的引用类型的左值属性。举例来说,编译器用值类型实例化函数模板,而不是用相应的引用类型。

同样地,它用指针类型实例化函数模板,而不是相应的数组类型。

它去除const修饰,绝不会用const类型实例化函数模板,总是用相应的非 const类型,不过对于指针来说,指针和 const 指针是不同的类型。

底线是:自动模板参数推导包含类型转换,并且在编译器自动决定模板参数时某些类型属性将丢失。这些类型属性可以在使用显式函数模板参数申明时得以保留。

6. 模板的特化
如果我们打算给模板函数(类)的某个特定类型写一个函数,就需要用到模板的特化,比如我们打算用 long 类型调用 max 的时候,返回小的值(原谅我举了不恰当的例子):
template<> // 这代表了下面是一个模板函数
long max<long>( long a, long b ) // 对于 vc 来说,这里的 <long> 是可以省略的
{
  return a > b ? b : a;
}
实际上,所谓特化,就是代替编译器完成了对指定类型的特化工作,现代的模板库中,大量的使用了这个技巧。
对于偏特化,则只针对模板类型中部分类型进行特化,如

template<T1, T2>

class MyClass;

template<T1, T2>

class MyCalss<int, T2>//偏特化
7. 仿函数
仿函数这个词经常会出现在模板库里(比如 STL),那么什么是仿函数呢?
顾名思义:仿函数就是能像函数一样工作的东西,请原谅我用东西这样一个代词,下面我会慢慢解释。
void dosome( int i )
这个 dosome 是一个函数,我们可以这样来使用它: dosome(5);
那么,有什么东西可以像这样工作么?
答案1:重载了 () 操作符的对象,因此,这里需要明确两点:
  1 仿函数不是函数,它是个类;
  2 仿函数重载了()运算符,使得它的对你可以像函数那样子调用(代码的形式好像是在调用比如:
  struct DoSome
  {
  void operator()( int i );
  }
  DoSome dosome;
这里类(对 C++ 来说,struct 和类是相同的) 重载了 () 操作符,因此它的实例 dosome 可以这样用 dosome(5); 和上面的函数调用一模一样,不是么?所以 dosome 就是一个仿函数了。

实际上还有答案2:
  函数指针指向的对象。
  typedef void( *DoSomePtr )( int );
  typedef void( DoSome )( int );
  DoSomePtr *ptr=&func;
  DoSome& dosome=*ptr;
    
  dosome(5); // 这里又和函数调用一模一样了。
当然,答案3 成员函数指针指向的成员函数就是意料之中的答案了。

8. 仿函数的用处
不管是对象还是函数指针等等,它们都是可以被作为参数传递,或者被作为变量保存的。因此我们就可以把一个仿函数传递给一个函数,由这个函数根据需要来调用这个仿函数(有点类似回调)。
STL 模板库中,大量使用了这种技巧,来实现库的“灵活”。
比如:
for_each, 它的源代码大致如下:
template< typename Iterator, typename Functor >
void for_each( Iterator begin, Iterator end, Fucntor func )
{
  for( ; begin!=end; begin++ )
  func( *begin );
}

这个 for 循环遍历了容器中的每一个元素,对每个元素调用了仿函数 func,这样就实现了 对“每个元素做同样的事”这样一种编程的思想。

特别的,如果仿函数是一个对象,这个对象是可以有成员变量的,这就让 仿函数有了“状态”,从而实现了更高的灵活性。


本文转自http://www.cnblogs.com/gaojun/archive/2010/09/10/1823354.html

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/499570.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

opencv视频读写和视频等间隔采样

今天学习了opencv的HighGUI的内容 总结了两个视频读写demo以备以后进行视频处理和识别用 demo1 视频的读取和写入 按顺序读取视频的每一帧。对于读取的每一帧图像&#xff0c;显示在窗口中&#xff0c;然后转化为灰度图像输出到指定的文件中。 运行期间可以按ESC键退出。 还…

Socket通用TCP通信协议设计及实现(防止粘包,可移植,可靠)

Socket通用TCP通信协议设计及实现&#xff08;防止粘包&#xff0c;可移植&#xff0c;可靠&#xff09; 引文 我们接收Socket字节流数据一般都会定义一个数据包协议。我们每次开发一个软件的通信模块时&#xff0c;尽管具体的数据内容是不尽相同的&#xff0c;但是大体上的框…

浅谈 Adaboost 算法

注&#xff1a;本文全文引用自http://blog.csdn.net/carson2005/article/details/41444289 当然作者也是转载的&#xff0c;原文是http://blog.csdn.net/haidao2009/article/details/7514787 写的很好所以转载过来以便之后再次翻阅。 一 Boosting 算法的起源 boost 算法系列的起…

如何理解离散傅里叶变换(一)实数形式傅里叶变换

如何理解离散傅里叶变换&#xff08;一&#xff09; ——实数形式傅里叶变换 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本文…

快速傅里叶变换(FFT)

快速傅里叶变换&#xff08;FFT&#xff09; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 作者&#xff1a;随煜而安 时间&#xff1a;2015/7/21 注&#xff1a;本文为作者原创文章&#xff0c…

风机桨叶故障诊断(一) 样本的获取

风机桨叶故障诊断&#xff08;一&#xff09; 样本的获取今天团队接了个新项目&#xff0c;做一个风机桨叶故障诊断系统。虽然马上就是准备考研的关键期了&#xff0c;可是一想到这是我学习了机器学习后遇到的第一个实际项目&#xff0c;我觉得参与进来&#xff0c;也帮导师分担…

风机桨叶故障诊断(二) 获取图像几何主方向

风机桨叶故障诊断&#xff08;二&#xff09; 获取图像几何主方向 昨天&#xff0c;我将视频资源按帧抽取并筛选得到了可以用来提取样本的图像库。今天还是进行项目的准备工作。当我们拿到一张图片&#xff0c;我们的软件要做的大致可以分为三个步骤&#xff1a;从原图中识别桨…

风机桨叶故障诊断(三) 识别桨叶——初步构建BP神经网络

风机桨叶故障诊断&#xff08;三&#xff09; 识别桨叶——初步构建BP神经网络 新的一天&#xff0c;希望有好的运气。今天开始着手系统的第一个模块&#xff0c;从一幅图像中寻找到桨叶所在的位置。第一直觉我们的识别任务属于难度比较大&#xff0c;干扰因素多的了&#xff…

风机桨叶故障诊断(五) 修改隐含层神经元个数的尝试

风机桨叶故障诊断&#xff08;五&#xff09; 修改隐含层神经元个数的尝试 我们已经为训练一个更为稳健的神经网络做好了样本的准备工作&#xff0c;那么我们开始下一步的工作吧&#xff01; 我们已经有了样本集&#xff0c;目前我筛选出来了247个正样本&#xff0c;652个负样本…

风机桨叶故障诊断(六) 利用自编码器进行特征学习

风机桨叶故障诊断&#xff08;六&#xff09; 利用自编码器进行特征学习 在之前的工作中&#xff0c;我已经初步构建了三层的BP神经网络&#xff0c;并已经从样本集的选取&#xff0c;模型的选择&#xff08;隐含层神经元个数&#xff09;&#xff0c;和输出层神经元阈值选择这…

风机桨叶故障诊断(七) 滑动窗与非极大值抑制NMS

风机桨叶故障诊断&#xff08;七&#xff09;滑动窗与非极大值一直NMS 到目前为止&#xff0c;我已经利用自编码神经网络提取特征后训练得到了BP神经网络&#xff08;参见&#xff1a;点击打开链接&#xff09;&#xff0c;且在测试样本集上表现不错。下面我们就要应用到实际中…

Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints-SIFT算法译文

本文全篇转载自如下博客&#xff0c;感谢博主的无私分享 http://www.cnblogs.com/cuteshongshong/archive/2012/05/25/2506374.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 从尺度不变的关键点选择可区分的…

将图像绘制成3维立体散点图

matlab源代码&#xff1a; Iimread(F:\绝缘子识别\绝缘子红外test图片\test (50).jpg); Irgb2gray(I); [wd,len]size(I); interval10; %设置绘制散点图的间隔&#xff0c;全部绘出会很卡 x[]; y[]; z[]; numfloor((len-1)/interval)1;%计算在当前间隔下图像的每一行…