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C テンプレートでメンバーの専門(mén)化を達(dá)成するにはどうすればよいですか?

Nov 05, 2024 am 02:50 AM

How to achieve member specialization in C   Templates?

テンプレートのメンバーの特殊化

テンプレート クラスの特定のメンバーを部分的に特殊化することはできません。部分特殊化では、すべてのテンプレート引數(shù)を指定する必要があります。ただし、同様の機(jī)能を?qū)g現(xiàn)する別のアプローチもあります。

オーバーロードされた関數(shù)

回避策の 1 つは、テンプレート クラス內(nèi)にオーバーロードされた関數(shù)を?qū)毪工毪长趣扦埂¥长欷摔瑜?、特殊化されたメンバー関數(shù)と同じようにメンバー変數(shù)および関數(shù)にアクセスできます。

<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>

テンプレート パラメーターを使用した関數(shù)のオーバーロード

別のオプションは、特殊化パラメーターを次のように渡すことです。でラップされたテンプレート パラメータを使用した追加の関數(shù)引數(shù)struct.

<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>

特殊化用の別個(gè)のクラス テンプレート

特殊化された動(dòng)作は、別個(gè)のクラス テンプレートに実裝し、メイン テンプレート クラス內(nèi)から呼び出すこともできます。

<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>

のネストされたテンプレート クラス特殊化

特殊化された動(dòng)作は、テンプレート クラスとしてメイン テンプレート クラス內(nèi)にネストできます。

<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>

以上がC テンプレートでメンバーの専門(mén)化を達(dá)成するにはどうすればよいですか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國(guó)語(yǔ) Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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c多型:関數(shù)は一種の多型を過(guò)負(fù)荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過(guò)負(fù)荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷はCの多型形態(tài)であり、特に時(shí)間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過(guò)負(fù)荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時(shí)間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機(jī)能過(guò)負(fù)荷は実行時(shí)に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡(jiǎn)単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類(lèi)の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類(lèi)の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

C:多型は本當(dāng)に便利ですか? C:多型は本當(dāng)に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡(jiǎn)単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進(jìn)し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡(jiǎn)素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點(diǎn)は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

c Pythonを知っている人のためのチュートリアル c Pythonを知っている人のためのチュートリアル Jul 01, 2025 am 01:11 AM

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書(shū)くことができないのですか?構(gòu)文はより複雑ですが、基礎(chǔ)となる制御機(jī)能とパフォーマンスの利點(diǎn)を提供します。 1。構(gòu)文構(gòu)造の観點(diǎn)から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點(diǎn)から、Cには自動(dòng)ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動(dòng)で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過(guò)負(fù)荷などの高度な機(jī)能をサポートする必要があります。 4。標(biāo)準(zhǔn)ライブラリに関しては、STLは強(qiáng)力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

Cの多型:例を備えた包括的なガイド Cの多型:例を備えた包括的なガイド Jun 21, 2025 am 12:11 AM

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時(shí)間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を?qū)g行時(shí)に動(dòng)的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時(shí)間の多型は、関數(shù)の過(guò)負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

Cの多型のさまざまな形態(tài)は何ですか? Cの多型のさまざまな形態(tài)は何ですか? Jun 20, 2025 am 12:21 AM

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