C++模板编程——可变参函数模板

目录

1. 可变参函数模板基本介绍

2. 参数包展开——通过递归函数

3. 参数包展开——通过编译期间if语句(constexpr if)

4. 重载

5. 后记


进来看的小伙伴们应该对C++中的模板有了一定了解,下面给大家介绍一下可变参函数模板。过于基础的概念将不仔细介绍。

1. 可变参函数模板基本介绍

先来看一个可变参函数模板的示例:

#include <iostream>using namespace std;template<typename... T>
void myFunc(T... args)
{cout << "----------------MyFunc begin -----------------" << endl;cout << "收到的参数个数:" << sizeof...(args) << endl;cout << "收到的参数类型个数:" << sizeof...(T) << endl;cout << "----------------MyFunc end   -----------------" << endl;
}int main()
{myFunc();myFunc(1);myFunc(1, 2);myFunc(1, 2, 3);
}

运行结果如下图:

仔细观察上面给出的代码,有三点需要注意:

  1. template行中typename后面跟着三个点,然后是类型模板参数T
  2. 在函数签名行void myFunc(T... args),因为T后面跟着三个点,所以T称为可变参类型。看起来是一个类型,实际上其代表了0个到多个的类型。 args称为一包参数,每个参数的类型都可以为任意类型。
  3. 在C++11引入了sizeof...()的语法,这是固定写法,用于可变参函数模板或可变参模板内部,表示模板参数个数或类型数量。只有这种...的可变参才可以使用。

上面的代码有一个问题,在拿到了一堆参数args之后,我们需要拿到每一个参数进行处理。这就涉及到了参数包的展开,下面将介绍两种参数包展开的两种方法。

2. 参数包展开——通过递归函数

参数包展开的套路是比较固定的,通过递归函数进行参数包展开是一种经典手法。

为了实现递归函数的方式展开参数包,需要编写一个参数包展开函数和一个同名的递归终止函数

这两个函数一起实现参数包的展开。

先看代码:

#include <iostream>using namespace std;void myFunc() // 同名的参数包递归终止函数
{cout << "参数包展开的递归终止函数" << endl;
}template<typename T, typename... U>
void myFunc(T arg1, U... args) // 参数包展开函数
{cout << "收到的参数为:" << arg1 << endl;myFunc(args...);
}int main()
{myFunc(1, 2, 3);
}

运行截图如下图所示:

通过代码可以看到参数包展开函数是一个函数模板。void myFunc(T arg1, U... args);它的函数签名中,T为1个参数,U为0个或多个参数类型。所以这个函数模板最少需要一个参数

通过代码可以看到,递归终止函数为一个同名的普通的函数(不是函数模板)接收0个参数


在main函数中调用myFunc(1,2,3);时,1会匹配到arg1,2和3会匹配到args。

在myFunc内部会调用myFunc(2,3);,2会匹配到arg1,3会匹配到args。

myFunc内部继续调用myFunc(3);,3会匹配到arg1,args没有匹配到任何参数。

接着会调用myFunc(); 调用递归终止函数。

通过这种递归调用的方式就实现了参数包的展开,这是一种固定的编程手法,理解学会就好了。

3. 参数包展开——通过编译期间if语句(constexpr if)

在C++17标准中增加了编译期间if语句。与常规的if语句类似,但是在if语句后增加了一个constexpr关建字,这个关建字代表编译时求值。

有了编译期间if语句就非常方便了,不需要编写递归终止函数了。具体看下面的代码:

#include <iostream>using namespace std;template<typename T, typename ...U>
void myFunc(T arg1, U... args)
{cout << "收到的参数为:" << arg1 << endl;if constexpr (sizeof...(args) > 0){myFunc(args...);}else{cout << "没有更多参数了" << endl;}
}int main()
{myFunc(1, 2, 3);
}

运行结果如下图所示:

使用if constexpr和sizeof...()来判断args中含有的参数个数。当剩余的参数个数大于0时,继续递归调用,否则会执行else分支。

非常好理解,而且编写起来也非常方便。

需要注意的是,if constexpr所指定的条件必须在编译期间能够求值,不可以是变量。

4. 重载

可变参函数模板也可以重载,具体见下面的代码。

#include <iostream>using namespace std;template<typename... T>
void myFunc(T... args)
{cout << "void myFunc(T... args); 执行了" << endl;
}template<typename... T>
void myFunc(T*... args)
{cout << "void myFunc(T*... args); 执行了" << endl;
}void myFunc(int arg)
{cout << "void myFunc(int arg); 执行了" << endl;
}int main()
{myFunc(1, 2, 3);myFunc((int*)nullptr);myFunc(1);
}

运行截图如下所示:

5. 后记

可变参函数模板还是比较好理解的,有讲得不对的地方敬请批评指正。

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/894490.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

ChatGPT-4o和ChatGPT-4o mini的差异点

在人工智能领域&#xff0c;OpenAI再次引领创新潮流&#xff0c;近日正式发布了其最新模型——ChatGPT-4o及其经济实惠的小型版本ChatGPT-4o Mini。这两款模型虽同属于ChatGPT系列&#xff0c;但在性能、应用场景及成本上展现出显著的差异。本文将通过图文并茂的方式&#xff0…

2025最新源支付V7全套开源版+Mac云端+五合一云端

2025最新源支付V7全套开源版Mac云端五合一云端 官方1999元&#xff0c; 最新非网上那种功能不全带BUG开源版&#xff0c;可以自己增加授权或二开 拥有卓越的性能和丰富的功能。它采用全新轻量化的界面UI&#xff0c;让您能更方便快捷地解决知识付费和运营赞助的难题 它基于…

数据分析系列--[12] RapidMiner辨别分析(含数据集)

一、数据准备 二、导入数据 三、数据预处理 四、建模辨别分析 五、导入测试集进行辨别分析 一、数据准备 点击下载数据集 二、导入数据 三、数据预处理 四、建模辨别分析 五、导入测试集进行辨别分析 Ending, congratulations, youre done.

当卷积神经网络遇上AI编译器:TVM自动调优深度解析

从铜线到指令&#xff1a;硬件如何"消化"卷积 在深度学习的世界里&#xff0c;卷积层就像人体中的毛细血管——数量庞大且至关重要。但鲜有人知&#xff0c;一个简单的3x3卷积在CPU上的执行路径&#xff0c;堪比北京地铁线路图般复杂。 卷积的数学本质 对于输入张…

51单片机 02 独立按键

一、独立按键控制LED亮灭 轻触按键&#xff1a;相当于是一种电子开关&#xff0c;按下时开关接通&#xff0c;松开时开关断开&#xff0c;实现原理是通过轻触按键内部的金属弹片受力弹动来实现接通和断开。 #include <STC89C5xRC.H> void main() { // P20xFE;while(1){…

wax到底是什么意思

在很久很久以前&#xff0c;人类还没有诞生文字之前&#xff0c;人类就产生了语言&#xff1b;在诞生文字之前&#xff0c;人类就已经使用了语言很久很久。 没有文字之前&#xff0c;人们的语言其实是相对比较简单的&#xff0c;因为人类的生产和生活水平非常低下&#xff0c;…

SSRF 漏洞利用 Redis 实战全解析:原理、攻击与防范

目录 前言 SSRF 漏洞深度剖析 Redis&#xff1a;强大的内存数据库 Redis 产生漏洞的原因 SSRF 漏洞利用 Redis 实战步骤 准备环境 下载安装 Redis 配置漏洞环境 启动 Redis 攻击机远程连接 Redis 利用 Redis 写 Webshell 防范措施 前言 在网络安全领域&#xff0…

【周易哲学】生辰八字入门讲解(八)

&#x1f60a;你好&#xff0c;我是小航&#xff0c;一个正在变秃、变强的文艺倾年。 &#x1f514;本文讲解【周易哲学】生辰八字入门讲解&#xff0c;期待与你一同探索、学习、进步&#xff0c;一起卷起来叭&#xff01; 目录 一、六亲女命六亲星六亲宫位相互关系 男命六亲星…

大模型训练(5):Zero Redundancy Optimizer(ZeRO零冗余优化器)

0 英文缩写 Large Language Model&#xff08;LLM&#xff09;大型语言模型Data Parallelism&#xff08;DP&#xff09;数据并行Distributed Data Parallelism&#xff08;DDP&#xff09;分布式数据并行Zero Redundancy Optimizer&#xff08;ZeRO&#xff09;零冗余优化器 …

玉米苗和杂草识别分割数据集labelme格式1997张3类别

数据集格式&#xff1a;labelme格式(不包含mask文件&#xff0c;仅仅包含jpg图片和对应的json文件) 图片数量(jpg文件个数)&#xff1a;1997 标注数量(json文件个数)&#xff1a;1997 标注类别数&#xff1a;3 标注类别名称:["corn","weed","Bean…

Streamlit入门

1、Streamlit是什么 Streamlit 是一个用于快速构建数据应用的开源 Python 库&#xff0c;由 Streamlit 公司开发并维护。它极大地简化了从数据脚本到交互式 Web 应用的转化过程&#xff0c;让开发者无需具备前端开发的专业知识&#xff0c;就能轻松创建出美观、实用的交互式应…

机器学习算法在网络安全中的实践

机器学习算法在网络安全中的实践 本文将深入探讨机器学习算法在网络安全领域的应用实践&#xff0c;包括基本概念、常见算法及其应用案例&#xff0c;从而帮助程序员更好地理解和应用这一领域的技术。"> 序言 网络安全一直是信息技术领域的重要议题&#xff0c;随着互联…

Rust 所有权特性详解

Rust 所有权特性详解 Rust 的所有权系统是其内存安全的核心机制之一。通过所有权规则&#xff0c;Rust 在编译时避免了常见的内存错误&#xff08;如空指针、数据竞争等&#xff09;。本文将从堆内存与栈内存、所有权规则、变量作用域、String 类型、内存分配、所有权移动、Cl…

java练习(5)

ps:题目来自力扣 给你两个 非空 的链表&#xff0c;表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照 逆序 的方式存储的&#xff0c;并且每个节点只能存储 一位 数字。 请你将两个数相加&#xff0c;并以相同形式返回一个表示和的链表。 你可以假设除了数字 0 之外&#xff0c;这…

[EAI-023] FAST,机器人动作专用的Tokenizer,提高VLA模型的能力和训练效率

Paper Card 论文标题&#xff1a;FAST: Efficient Action Tokenization for Vision-Language-Action Models 论文作者&#xff1a;Karl Pertsch, Kyle Stachowicz, Brian Ichter, Danny Driess, Suraj Nair, Quan Vuong, Oier Mees, Chelsea Finn, Sergey Levine 论文链接&…

CodeGPT使用本地部署DeepSeek Coder

目前NV和github都托管了DeepSeek&#xff0c;生成Key后可以很方便的用CodeGPT接入。CodeGPT有三种方式使用AI&#xff0c;分别时Agents&#xff0c;Local LLMs&#xff08;本地部署AI大模型&#xff09;&#xff0c;LLMs Cloud Model&#xff08;云端大模型&#xff0c;从你自己…

Rust 中的注释使用指南

Rust 中的注释使用指南 注释是代码中不可或缺的一部分&#xff0c;它帮助开发者理解代码的逻辑和意图。Rust 提供了多种注释方式&#xff0c;包括行注释、块注释和文档注释。本文将详细介绍这些注释的使用方法&#xff0c;并通过一个示例展示如何在实际代码中应用注释。 1. 行…

STM32单片机学习记录(2.2)

一、STM32 13.1 - PWR简介 1. PWR&#xff08;Power Control&#xff09;电源控制 &#xff08;1&#xff09;PWR负责管理STM32内部的电源供电部分&#xff0c;可以实现可编程电压监测器和低功耗模式的功能&#xff1b; &#xff08;2&#xff09;可编程电压监测器&#xff08;…

基于SpringBoot的智慧康老疗养院管理系统的设计与实现(源码+SQL脚本+LW+部署讲解等)

专注于大学生项目实战开发,讲解,毕业答疑辅导&#xff0c;欢迎高校老师/同行前辈交流合作✌。 技术范围&#xff1a;SpringBoot、Vue、SSM、HLMT、小程序、Jsp、PHP、Nodejs、Python、爬虫、数据可视化、安卓app、大数据、物联网、机器学习等设计与开发。 主要内容&#xff1a;…

MQTT知识

MQTT协议 MQTT 是一种基于发布/订阅模式的轻量级消息传输协议&#xff0c;专门针对低带宽和不稳定网络环境的物联网应用而设计&#xff0c;可以用极少的代码为联网设备提供实时可靠的消息服务。MQTT 协议广泛应用于物联网、移动互联网、智能硬件、车联网、智慧城市、远程医疗、…