可变参数模板结构,递归类型声明,可能吗?
variadic template struct, recursive type declaration, is it possible?
有!
有什么方法可以递归声明一个类型?我快到了,但出现编译错误。
我正在设计一个简单的模板来确定存储混合类型操作结果的最佳类型。
OP_T<> 用例示例:
typename OP_T<char, float, int>::M var //var is actually a float
代码
template <typename ...T>
struct OP_T{};
template <typename T0, typename T1>
struct OP_T<T0, T1> {
using M = typename x_traits<T0, T1>::MULT_T;
};
template <typename T0, typename ...Ts>
struct OP_T<T0, Ts...> {
using M = typename OP_T<T0, Ts...>::M; // error: 'M' is not a member of 'OP_T'
};
这是x_traits简化的
template<typename T>
struct x_traits_default {
typedef T MULT_T;
};
template<typename T1, typename T2>
struct x_traits {};
template<typename T2>
struct x_traits<double, T2> : public x_traits_default<double> {};
template<typename T1>
struct x_traits<T1, double> : public x_traits_default<double> {};
在这里您可以找到更详细的用例示例(但仍然经过简化):
https://godbolt.org/z/jbcahq
我猜你的意思是这样的:
template <typename T0, typename... Ts>
struct OP_T<T0, Ts...> {
using M = typename OP_T<T0, typename OP_T<Ts...>::M>::M;
};
现在 OP_T<T1, T2, ...>::M
将是通过应用“还原”二进制元函数 x_traits<S, T>::MULT_T
从包 T1, T2, ...
中获得的类型,在本质上类似于 std::accumulate
使用自定义二进制操作。
我怀疑因为你需要一些链式操作的结果类型,所以它看起来像这样(使用 C++17
折叠表达式):
template<typename ...Ts>
using mutiplication_result_t = decltype((std::declval<Ts>() * ...));
C++11 相同:
template<typename T1, typename ...Ts>
struct mutiplication_result
{
using type = decltype(std::declval<T1>() * std::declval<typename mutiplication_result<Ts ...>::type>());
};
template<typename T>
struct mutiplication_result<T>
{
using type = typename std::decay<T>::type;
};
template<typename ...Ts>
using mutiplication_result_t = typename mutiplication_result<Ts...>::type;
有!
有什么方法可以递归声明一个类型?我快到了,但出现编译错误。
我正在设计一个简单的模板来确定存储混合类型操作结果的最佳类型。
OP_T<> 用例示例:
typename OP_T<char, float, int>::M var //var is actually a float
代码
template <typename ...T>
struct OP_T{};
template <typename T0, typename T1>
struct OP_T<T0, T1> {
using M = typename x_traits<T0, T1>::MULT_T;
};
template <typename T0, typename ...Ts>
struct OP_T<T0, Ts...> {
using M = typename OP_T<T0, Ts...>::M; // error: 'M' is not a member of 'OP_T'
};
这是x_traits简化的
template<typename T>
struct x_traits_default {
typedef T MULT_T;
};
template<typename T1, typename T2>
struct x_traits {};
template<typename T2>
struct x_traits<double, T2> : public x_traits_default<double> {};
template<typename T1>
struct x_traits<T1, double> : public x_traits_default<double> {};
在这里您可以找到更详细的用例示例(但仍然经过简化): https://godbolt.org/z/jbcahq
我猜你的意思是这样的:
template <typename T0, typename... Ts>
struct OP_T<T0, Ts...> {
using M = typename OP_T<T0, typename OP_T<Ts...>::M>::M;
};
现在 OP_T<T1, T2, ...>::M
将是通过应用“还原”二进制元函数 x_traits<S, T>::MULT_T
从包 T1, T2, ...
中获得的类型,在本质上类似于 std::accumulate
使用自定义二进制操作。
我怀疑因为你需要一些链式操作的结果类型,所以它看起来像这样(使用 C++17
折叠表达式):
template<typename ...Ts>
using mutiplication_result_t = decltype((std::declval<Ts>() * ...));
C++11 相同:
template<typename T1, typename ...Ts>
struct mutiplication_result
{
using type = decltype(std::declval<T1>() * std::declval<typename mutiplication_result<Ts ...>::type>());
};
template<typename T>
struct mutiplication_result<T>
{
using type = typename std::decay<T>::type;
};
template<typename ...Ts>
using mutiplication_result_t = typename mutiplication_result<Ts...>::type;