


Comment réaliser la spécialisation des membres dans les modèles C??
Nov 05, 2024 am 02:50 AMSpécialisation des membres dans les modèles
Il n'est pas possible de spécialiser partiellement des membres spécifiques d'une classe de modèles. Une spécialisation partielle doit fournir tous les arguments du modèle. Cependant, il existe des approches alternatives pour obtenir des fonctionnalités similaires.
Fonctions surchargées
Une solution de contournement consiste à introduire des fonctions surchargées dans la classe de modèle. Cela fournit le même accès aux variables et fonctions membres que les fonctions membres spécialisées.
<code class="cpp">template <typename T, bool B> struct X { void Specialized(); }; template <typename T> void X<T, true>::Specialized() { // True-specialized implementation } template <typename T> void X<T, false>::Specialized() { // False-specialized implementation }</code>
Surcharge de fonctions avec le paramètre de modèle
Une autre option consiste à transmettre le paramètre de spécialisation comme un argument de fonction supplémentaire utilisant un paramètre de modèle enveloppé dans une structure.
<code class="cpp">template <typename T, bool B> struct X { void Specialized() { SpecializedImpl(i2t<B>()); } private: void SpecializedImpl(i2t<true>) { // True-specialized implementation } void SpecializedImpl(i2t<false>) { // False-specialized implementation } };</code>
Modèle de classe séparé pour la spécialisation
Un comportement spécialisé peut également être implémenté dans un modèle de classe distinct et invoqué à partir de la classe de modèle principale.
<code class="cpp">template <typename T, bool B> struct SpecializedImpl { static void call() { // True- or false-specialized implementation } }; template <typename T, bool B> struct X { void Specialized() { SpecializedImpl<T, B>::call(); } };</code>
Classe de modèle imbriquée pour la spécialisation
Le comportement spécialisé peut être imbriqué dans la classe de modèle principale en tant que classe de modèle .
<code class="cpp">template <typename T, bool B> struct X { private: template <bool B> struct SpecializedImpl { }; public: void Specialized() { SpecializedImpl<B>::call(); } private: template <> struct SpecializedImpl<true> { static void call() { // True-specialized implementation } }; template <> struct SpecializedImpl<false> { static void call() { // False-specialized implementation } }; };</code>
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

Video Face Swap
échangez les visages dans n'importe quelle vidéo sans effort grace à notre outil d'échange de visage AI entièrement gratuit?!

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Sujets chauds

Oui, la surcharge de la fonction est une forme polymorphe en C, en particulier le polymorphisme à temps de compilation. 1. La surcharge de fonction permet plusieurs fonctions avec le même nom mais différentes listes de paramètres. 2. Le compilateur décide de la fonction à appeler au moment de la compilation en fonction des paramètres fournis. 3. Contrairement au polymorphisme d'exécution, la surcharge de fonction n'a pas de frais généraux supplémentaires au moment de l'exécution et est simple à implémenter mais moins flexible.

C a deux types polymorphes principaux: le polymorphisme à temps de compilation et le polymorphisme d'exécution. 1. Le polymorphisme à temps de compilation est implémenté par la surcharge et les modèles de fonction, offrant une efficacité élevée mais peut conduire à des ballonnements de code. 2. Le polymorphisme d'exécution est implémenté via des fonctions virtuelles et l'héritage, offrant une flexibilité mais des surcharges de performances.

Oui, les polymorphismes en C sont très utiles. 1) Il offre une flexibilité pour permettre une addition facile de nouveaux types; 2) favorise la réutilisation du code et réduit la duplication; 3) simplifie la maintenance, ce qui rend le code plus facile à développer et à s'adapter aux modifications. Malgré les défis des performances et de la gestion de la mémoire, ses avantages sont particulièrement importants dans les systèmes complexes.

C DestructorScanLeadtoseveralComMonErrors.toavoidThem: 1) empêcher lesDoubleleteTIeBySettingPointerStonullPtorUsingsMartPointers.2) manchexceptions indestructorycatchingandloggingthem.3) useVirtualDontructor

Les polymorphismes en C sont divisés en polymorphismes d'exécution et en polymorphismes à temps de compilation. 1. Le polymorphisme d'exécution est implémenté via des fonctions virtuelles, permettant à la bonne méthode d'être appelée dynamiquement au moment de l'exécution. 2. Le polymorphisme à temps de compilation est implémenté par la surcharge et les modèles de fonction, offrant des performances et une flexibilité plus élevées.

Les gens qui étudient le transfert de Python à C la confusion la plus directe est: pourquoi ne pouvez-vous pas écrire comme Python? Parce que C, bien que la syntaxe soit plus complexe, fournit des capacités de contr?le sous-jacentes et des avantages de performance. 1. En termes de structure de syntaxe, C utilise des accolades bouclées {} au lieu de l'indentation pour organiser les blocs de code, et les types de variables doivent être explicitement déclarés; 2. En termes de gestion du système et de la mémoire, C n'a pas de mécanisme de collecte de déchets automatique et doit gérer manuellement la mémoire et faire attention à la libération des ressources. La technologie RAII peut aider la gestion des ressources; 3. Dans les fonctions et les définitions de classe, C doit accéder explicitement aux modificateurs, constructeurs et destructeurs, et prend en charge des fonctions avancées telles que la surcharge de l'opérateur; 4. En termes de bibliothèques standard, STL fournit des conteneurs et des algorithmes puissants, mais doit s'adapter aux idées de programmation génériques; 5

C polymorphismisclusedescompile-time, runtime, andemplatepolymorphism.1) compile-timepolymormususFunctionandOperoLoloadingForefficiency.

C polymorphismismeniqueduetoittscombinationofcompile-timendruntimepolymorphism, permettant à la permission de Bothefficiency et de laFlexibilité.
