在不使用Boost的情况下,在以下代码中编写readvals函数的最佳方法是什么?基本上,它应该得到一个元组,调用它的elemets的特定函数,并将生成的结果再次作为元组返回。
是否有基于C ++ 0X的元组Functor定义库?
template <class T>
struct A
{
A(T _val):val(_val){}
T ret() {return val;}
T val;
};
template <typename... ARGS>
std::tuple<ARGS...> readvals(std::tuple<A<ARGS>...> targ)
{
//???
}
int main(int argc, char **argv)
{
A<int> ai = A<int>(5);
A<char> ac = A<char>('c');
A<double> ad = A<double>(0.5);
std::tuple<A<int>,A<char>,A<double>> at = std::make_tuple(ai,ac,ad);
// assuming proper overloading of "<<" for tuples exists
std::cout << readvals<int,char,double>(at) << std::endl;
// I expect something like (5, c, 0.5) in the output
return 0;
}
我在SO上发现了一些问题,这些问题部分地解决了这个问题(元组解包,迭代元组元素等),但在我看来,与将所有这些解决方案放在一起相比,应该有一个更简单的解决方案。
答案 0 :(得分:8)
如果我理解正确,你只想创建一个新的元组,其内容是应用于旧元组内容的函数的结果?像这样:
std::tuple<A,B,C> result =
std::tuple<A,B,C>(f(std::get<0>(x), f(std::get<1>(x), f(std::get<2>(x));
这是对的吗?为了回答这个问题,我正在窃取@Luc Danton的优秀元组索引器。从根本上说,这种结构允许我们写下:
std::tuple<Args...> result = std::tuple<Args...>(f(std::get<Indices>(x))...);
以下是它的工作原理:首先,Indices
助手:
#include <tuple>
template<int... Indices>
struct indices {
typedef indices<Indices..., sizeof...(Indices)> next;
};
template<int Size>
struct build_indices {
typedef typename build_indices<Size - 1>::type::next type;
};
template<>
struct build_indices<0> {
typedef indices<> type;
};
template<typename Tuple>
typename build_indices<std::tuple_size<typename std::decay<Tuple>::type>::value>::type
make_indices()
{
return {};
}
现在申请:我们只创建一个简单的固定函数f
,使其输入加倍。
template <typename T> T f(const T & t) { return 2*t; }
让我们将其应用于元组。这是一个硬连线功能,但您可以轻松地在f
:
template <typename Tuple, int ...Indices>
Tuple apply_f_impl(const Tuple & x, indices<Indices...>)
{
return Tuple(f(std::get<Indices>(x))...);
}
template <typename Tuple>
Tuple apply_f(const Tuple & x)
{
return apply_f_impl(x, make_indices<Tuple>());
}
最后,测试用例:
#include <iostream>
#include "prettyprint.hpp"
int main()
{
std::tuple<int, double, char> x(5, 1.5, 'a');
auto y = apply_f(x);
std::cout << "Before: " << x << ", after: " << y << std::endl;
}
所有这些应归功于Luc,他提出了自我索引元组索引器。
答案 1 :(得分:0)
这是你在找什么?我希望你至少可以把它作为一个起点。使用元组和可变参数模板的方法比通往罗马的方法更多......
#include <iostream>
#include <tuple>
template<class T>
struct A
{
T t;
A( const T& t_ ) : t(t_) { }
};
template<class T>
T func( const A<T>& t)
{
std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << " " << t.t << "\n";
return t.t;
}
template<size_t N,class R, class T>
struct genh
{
static void gen( R& ret, const T& t )
{
std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << "\n";
genh<N-1,R,T>::gen(ret,t);
std::get<N>(ret) = func(std::get<N>(t));
}
};
template<class R, class T>
struct genh<0,R,T>
{
static void gen( R& ret, const T& t )
{
std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << "\n";
std::get<0>(ret) = func(std::get<0>(t));
}
};
template<class... T>
std::tuple<T...> readvals( const std::tuple<A<T>...>& targ )
{
std::tuple<T...> ret;
genh<sizeof...(T)-1,std::tuple<T...>,std::tuple<A<T>...>>::gen(ret,targ);
return ret;
}
int main(int argc, const char *argv[])
{
A<int> ai = A<int>(5);
A<char> ac = A<char>('c');
A<double> ad = A<double>(0.5);
std::tuple<A<int>,A<char>,A<double>> at = std::make_tuple(ai,ac,ad);
readvals(at);
return 0;
}