Условное включение / исключение кода во время компиляции на основе аргументов шаблона?
Рассмотрим следующий класс с внутренней структурой Y
используется как тип, например. в шаблонах, позже:
template<int I>
class X{
template<class T1>
struct Y{};
template<class T1, class T2>
struct Y{};
};
Теперь этот пример явно не будет компилироваться с ошибкой, что второй X<I>::Y
уже был определен или имеет слишком много параметров шаблона.
Я хотел бы решить это без (дополнительной) частичной специализации, так как int I
Параметр не единственный, и его положение может различаться в разных частичных специализациях (моя фактическая структура выглядит примерно так, приведенное выше просто для простоты вопроса), поэтому я бы хотел one class fits every I
решение.
Моя первая мысль была, очевидно, enable_if
, но это, кажется, не на меня, например. Я все еще получаю те же ошибки:
// assuming C++11 support, else use boost
#include <type_traits>
template<int I>
class X{
template<class T1, class = std::enable_if<I==1>::type>
struct Y{};
template<class T1, class T2, class = std::enable_if<I==2>::type>
struct Y{};
};
Итак, с enable_if
не удалось, я надеюсь, что есть другой способ выполнить следующую проверку времени компиляции:
template<int I>
class X{
__include_if(I == 1){
template<class T1>
struct Y{};
}
__include_if(I == 2){
template<class T1, class T2>
struct Y{};
}
};
Это просто спасло бы меня от дублирования кода, но я был бы очень рад, если бы это было как-то возможно.
Редактировать: К сожалению, я не могу использовать очевидные: переменные шаблоны, так как я использую Visual Studio 2010, поэтому я могу использовать только те материалы C++0x, которые поддерживаются там.:/
5 ответов
Здесь есть две проблемы:
enable_if
работает с частичной специализацией, а не с первичными шаблонами.- Количество видимых извне аргументов определяется основным шаблоном, из которых может быть только один.
Ответ 1
Как вы предложили в чате, связанный список шаблонов может эмулировать пакет параметров с переменными параметрами.
template<int I>
class X{
template<class list, class = void>
struct Y;
template<class list>
struct Y< list, typename std::enable_if<I==1>::type > {
typedef typename list::type t1;
};
template<class list>
struct Y< list, typename std::enable_if<I==2>::type > {
typedef typename list::type t1;
typedef typename list::next::type t2;
};
};
Если вы в конечном итоге next::next::next
фигня, легко написать метафункцию или использовать Boost MPL.
Ответ 2.
Шаблоны разной арности могут быть названы одинаково, но при этом они остаются разными, если они вложены в тип, контролируемый SFINAE.
template<int I>
class X{
template<typename = void, typename = void>
struct Z;
template<typename v>
struct Z< v, typename std::enable_if<I==1>::type > {
template<class T1>
struct Y{};
};
template<typename v>
struct Z< v, typename std::enable_if<I==2>::type > {
template<class T1, class T2>
struct Y{};
};
};
X<1>::Z<>::Y< int > a;
X<2>::Z<>::Y< char, double > b;
Ну вот:
И код:
#include <iostream>
template <int I>
struct Traits
{
struct inner{};
};
template <>
struct Traits<1>
{
struct inner{
template<class T1>
struct impl{
impl() { std::cout << "impl<T1>" << std::endl; }
};
};
};
template <>
struct Traits<2>
{
struct inner{
template<class T1, class T2>
struct impl{
impl() { std::cout << "impl<T1, T2>" << std::endl; }
};
};
};
template<class T>
struct Test{};
template<class T, class K>
struct Foo{};
template<int I>
struct arg{};
template<
template<class, class> class T,
class P1, int I
>
struct Test< T<P1, arg<I> > >{
typedef typename Traits<I>::inner inner;
};
template<
template<class, class> class T,
class P2, int I
>
struct Test< T<arg<I>, P2 > >{
typedef typename Traits<I>::inner inner;
};
// and a bunch of other partial specializations
int main(){
typename Test<Foo<int, arg<1> > >::inner::impl<int> b;
typename Test<Foo<int, arg<2> > >::inner::impl<int, double> c;
}
Пояснение: По сути, это расширение идеи частичной специализации, однако отличие состоит в том, что вместо специализации внутри Test
делегировать в определенный класс, который может быть специализирован на I
в одиночестве. Таким образом, вам нужно только определить версии inner
для каждого I
один раз Тогда несколько специализаций Test
можно использовать повторно. inner
держатель используется, чтобы сделать typedef
в Test
класс проще в обращении.
РЕДАКТИРОВАТЬ: вот тестовый пример, который показывает, что происходит, если вы передаете неправильное количество аргументов шаблона: http://ideone.com/QzgNP
Можете попробовать ниже (это не частичная специализация):
template<int I>
class X
{
};
template<>
class X<1>
{
template<class T1>
struct Y{};
};
template<>
class X<2>
{
template<class T1, class T2>
struct Y{};
};
Я сомневаюсь, что ответ так прост!
Редактировать (специализация Mocking Partial): @Xeo, я смог скомпилировать следующий код и, кажется, он полностью заполнен.
template<int I>
struct X
{
struct Unused {}; // this mocking structure will never be used
template<class T1, class T2 = Unused> // if 2 params passed-->ok; else default='Unused'
struct Y{};
template<class T1>
struct Y<T1, Unused>{}; // This is specialization of above, define it your way
};
int main()
{
X<1>::Y<int> o1; // Y<T1 = int, T2 = Unused> called
X<2>::Y<int, float> o2; // Y<T1 = int, T2 = float> called
}
Здесь, однако, вы можете использовать X<1>, X<2> взаимозаменяемо. Но в более широком примере, который вы упомянули, это не имеет значения. Тем не менее, если вам нужно, вы можете поставить чеки для I = 1
а также I = 2
,
Вы можете использовать мета-функцию (здесь: встроенный boost::mpl::if_c
, но может быть сколь угодно сложным), чтобы выбрать тот, который вы хотите. Вам нужны некоторые леса, чтобы иметь возможность использовать конструкторы:
template <int I>
class X {
template <typename T1>
class YforIeq1 { /* meat of the class */ };
template <typename T1, typename T2>
class YforIeq2 { /* meat of the class */ };
public:
template <typename T1, typename T2=boost::none_t/*e.g.*/>
struct Y : boost::mpl::if_c<I==1,YforIeq1<T1>,YforIeq2<T1,T2> >::type {
typedef typename mpl::if_c<I==1,YforIeq1<T1>,YforIeq2<T1,T2> >::type YBase;
/* ctor forwarding: C++0x */
using YBase::YBase;
/* ctor forwarding: C++03 (runs into perfect fwd'ing problem)*/
Y() : YBase() {}
template <typename A1>
Y(const A1&a1) : YBase(a1) {}
template <typename A1, typename A2>
Y(const A1&a1, const A2&a2) : YBase(a1,a2) {}
// ...
};
};
Если есть проблема с обоими YforIeq
Если N создается для каждого X, то вы можете попробовать обернуть их как нулевую мета-функцию (что-то по пути mpl::apply
делает) и использовать mpl::eval_if_c
,
Как насчет этого подхода - http://sergey-miryanov.blogspot.com/2009/03/template-class-overriding.html? (простите за русский)