Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 11: Funktory: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 152: | Linia 152: | ||
return call_t2<F,A1,A2>(f);} | return call_t2<F,A1,A2>(f);} | ||
Podobnie definiujemy jednoargumentową wersję tego szablonu | Podobnie definiujemy jednoargumentową wersję tego szablonu <tt>call_t1</tt> i przeciążoną funkcję: | ||
template<typename A1,typename F> call_t1<F,A1> call(F f) { | template<typename A1,typename F> call_t1<F,A1> call(F f) { | ||
return call_t1<F,A1>(f);} | return call_t1<F,A1>(f);} | ||
Całość kodu znajduje się w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/7/7d/Call.h call.h]. | Całość kodu znajduje się w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/7/7d/Call.h call.h]. | ||
Implementując adapter {macro} musimy umieć poznać która z dwu przekazanych | Implementując adapter {macro} musimy umieć poznać która z dwu przekazanych | ||
funkcji ma wiecej argumentów. Używamy w tym celu szablonu | funkcji ma wiecej argumentów. Używamy w tym celu szablonu <tt>If_then_else</tt>: | ||
template<typename F1,typename F2> struct macro_type { | template<typename F1,typename F2> struct macro_type { | ||
typedef typename If_then_else< | typedef typename If_then_else< | ||
(size_t)functor_traits<F1>::n_args | (size_t)functor_traits<F1>::n_args | ||
Linia 169: | Linia 169: | ||
typename functor_traits<F1>::f_type, | typename functor_traits<F1>::f_type, | ||
typename functor_traits<F2>::f_type>::Result m_type; | typename functor_traits<F2>::f_type>::Result m_type; | ||
}; | }; | ||
Korzystając z | Korzystając z <tt>macro_type</tt> i <tt>call</tt> możemy zaimplementować szablon: | ||
template<typename F1,typename F2> class macro_t : | template<typename F1,typename F2> class macro_t : | ||
public macro_type<F1,F2>::m_type { | public macro_type<F1,F2>::m_type { | ||
public: | |||
typedef void result_type ; | |||
Proszę zwrócić uwagę, że dziedzicząc z | Proszę zwrócić uwagę, że dziedzicząc z <tt>macro_type<F1,F2>::m_type</tt> | ||
defiuniujemy poprawne typy argumentów fuktora, ale niekoniecznie dobry | defiuniujemy poprawne typy argumentów fuktora, ale niekoniecznie dobry | ||
typ wartości zwracanej. Dlatego redefinujemy go potem na | typ wartości zwracanej. Dlatego redefinujemy go potem na <tt>void</tt>. | ||
Całość kodu znajduje się w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/5/5b/Mixed_macro.h mixed_macro.h]. | Całość kodu znajduje się w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/5/5b/Mixed_macro.h mixed_macro.h]. | ||
</div></div> | </div></div> |
Wersja z 11:00, 25 wrz 2006
Ćwiczenie 1
Zaimplementuj adapter compose_f_gx_hy
realizujący złożenie dwuargumentowe .
Rozwiązanie
Ćwiczenie 2
Korzystając z klasy functor_traits
zaimplementuj adpter bind1st
, który bedzie działał zarówno dla funktorów jedno-, jak i dwuargumentowych.
Rozwiązanie
Ćwiczenie 3
Zaimplementuj funktor implementujący, składanie funkcji poprzez wykonywanie ich po kolei np.:
macro(f1,f2)(x)
powinno wykonać
f1(x);f2(x);
Wartości zwracane przez te funkcje są ignorowane. Funkcja macro powinna zwracać funktor odpowiedniego typu (posiadający odpowiednie typy stowarzyszone) tak, aby możliwe było dalsze składanie np.:
macro(macro(f1,f2),f3)(x)
powinno wywołać:
f1(x);f2(x);f3(x);
Rozwiązanie
Ćwiczenie 4
Zmodyfikuj powyższy szablon tak aby można było mieszać funkcje o różnej liczbie agrgumentów np.:
int f(); void g(double); void h(double,int);
macro(f,g)(x);
powinno wywołać
f();g(x)}
a
macro(g,h)(3.14,0);
powinno wywołać
g(3.14);h(3.14,0)
Podpowiedź
Rozwiązanie