nanxing_operator_check.h 4.1 KB

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  1. #ifndef _NANXING_CHECK_OPERATOR_H_
  2. #define _NANXING_CHECK_OPERATOR_H_
  3. #include<type_traits>
  4. //这个文件的目的是为了做一些匹配性检查,检查一些泛型的实例化是否能满足一定的要求
  5. //使用SFINAE
  6. //这个头文件的操作需要编译器至少支持C++11才能用,但是在C++20中引入的约束模板类型已经成功的将这些抽象的操作加入语法中
  7. //由于到目前(2024年10月还有部分编译器的默认支持不是C++20,因此还是保留这个文件)
  8. //当然目前libstdc++中模板的判断还是用类似的方法
  9. #define NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_ template<typename T ,typename V =void >
  10. #define NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_ template<typename T >
  11. #define NANXING_BASIC_OPERATOR_(Type, Op) nanxing::Op##_admit<Type>::value //注意要写成这样才行
  12. namespace nanxing{
  13. template<typename...> //这里用泛型的作用在于为了后面做模板参数匹配
  14. using void_t=void;
  15. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  16. struct add_admit:std::false_type{static void p(){std::cout<<"false"<<std::endl;}}; //基础模板类型
  17. //关于这里需要使用void_t修饰,这个是这样的
  18. //这里实际上是做了一个偏特化,将V进行特化,特化为void_t<decltype(std::declval<T>()+std::declval<T>())>
  19. //当我们使用的时候我们实际上是只传入了一个参数,第二个参数使用默认值void,当且仅当偏特化的特化值为void的时候才能成功匹配
  20. //看下面这个例子即可
  21. // template<typename T,typename V=void>
  22. // struct test{static const int value=0;};
  23. // template<typename T>
  24. // struct test<T,void>{static const int value=1;};
  25. //T能否进行加法运算
  26. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  27. struct add_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()+std::declval<T>())>>:std::true_type{static void p(){std::cout<<"true"<<std::endl;}};
  28. //T能否进行减法运算
  29. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  30. struct mut_admit:std::false_type{};
  31. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  32. struct mut_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()-std::declval<T>())>>:std::true_type{};
  33. //T能否进行比较
  34. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  35. struct compare_admit:std::false_type{};
  36. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  37. struct compare_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()<std::declval<T>())>>:std::true_type{};
  38. //T能否相互赋值
  39. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  40. struct equal_admit:std::false_type{};
  41. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  42. struct equal_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()=std::declval<T>())>>:std::true_type{};
  43. //T能否下标运算
  44. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  45. struct index_admit:std::false_type{};
  46. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  47. struct index_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()[0])>>:std::true_type{};
  48. //T指向的数据能否进行比较运算
  49. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  50. struct compare_ptr_admit:std::false_type{};
  51. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  52. struct compare_ptr_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()[0]==std::declval<T>()[0])>>:std::true_type{};
  53. //T指向的数据能否相互赋值
  54. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  55. struct equal_ptr_admit:std::false_type{};
  56. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  57. struct equal_ptr_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()[0]=std::declval<T>()[0])>>:std::true_type{};
  58. //T类型可以作为可调用对象进行调用
  59. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  60. struct fun_admit:std::false_type{};
  61. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  62. struct fun_admit<T,void_t<decltype(std::declval<T>()())>>:std::true_type{};
  63. //T类型允许从一个T类型的实例构造(即拷贝构造)
  64. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_V_
  65. struct copy_construct_admit:std::false_type{};
  66. NANXING_TYPETRAIT_TEMPLATE_T_
  67. struct copy_construct_admit<T,void_t<decltype(T(std::declval<T>(T)))>>:std::true_type{};
  68. //接下去用另一种技术实现函数存在性的判定
  69. //用函数的模板匹配
  70. }
  71. #endif