通过lambda

时间:2019-04-05 14:47:44

标签: c++ templates lambda c++14 variadic-templates

我有模板类型,用于存储有关函数或成员函数的信息(例如返回类型,数字或参数等)。

template<class R, class... FuncParams>
struct SFuncInfo
{
    using Signature = R(FuncParams...);
    using Ret = R;

    static constexpr size_t numParams = sizeof...(FuncParams);
};

// member
template<class T, class Ret, class... Params>
struct SFuncInfo<Ret(T::*)(Params...)> : SFuncInfo<Ret, Params...> 
{
    static constexpr bool isMemberFunction = true;
};

// function
template<class R, class... FuncParams>
struct SFuncInfo<R(FuncParams...)> : SFuncInfo<R, FuncParams...> 
{
    static constexpr bool isMemberFunction = false;
};

这是如何使用它:

int func(const char* str) { return 1; }

struct MyType
{
    bool memFunc(int val, float fl) { return true; }
};

int main() 
{
    static_assert(!SFuncInfo<decltype(func)>::isMemberFunction, "");
    static_assert(std::is_same<SFuncInfo<decltype(func)>::Ret, int>::value, "");

    static_assert(SFuncInfo<decltype(&MyType::memFunc)>::isMemberFunction, "");
    static_assert(std::is_same<SFuncInfo<decltype(&MyType::memFunc)>::Ret, bool>::value, "");
}

此代码进行编译。但我也想处理lambda案件。像这样:

auto lambda = [](int, bool) -> float { return 3.14f; };

static_assert(SFuncInfo<decltype(lambda)>::isMemberFunction, "");
static_assert(std::is_same<SFuncInfo<decltype(lambda)>::Ret, float>::value, "");

我尝试了其他选项。下面列出的很少。

template<class T>
struct SFuncInfo<T, decltype(T())>
{
    static constexpr bool isMemberFunction = true;
};

template<class T>
struct SFuncInfo<T, decltype(&std::decay<decltype(std::declval<T>())>::type::operator())>
{
    static constexpr bool isMemberFunction = true;
};

它不能解决所有这些专业化问题。

顺便说一下,下面的代码也可以编译:

auto lambda = [](int, bool) -> float { return 3.14f; };

using LambdaType = std::decay<decltype(std::declval<decltype(lambda)>())>::type;
using CallOperator = decltype(&LambdaType::operator());
static_assert(std::is_same<SFuncInfo<CallOperator>::Ret, float>::value, "");
static_assert(SFuncInfo<CallOperator>::isMemberFunction, "");

这里是LIVE DEMO,有人想玩耍。

有人对此有好的解决方案吗?

2 个答案:

答案 0 :(得分:3)

添加这一部分局部专业知识对我来说很有效:

template<class Lambda>
struct SFuncInfo<Lambda> : SFuncInfo<decltype(&Lambda::operator())> { };

答案 1 :(得分:2)

解决方案将是使重载仅适用于可调用对象类型,并从具有SFuncInfo类型的operator()继承。

template<typename T>
struct SFuncInfo<T, decltype(void(&T::operator()))> : SFuncInfo<decltype(&T::operator())> {};
//     constraint ----------------^

但是为了支持这一点,我将专业化和元数据类分开,将它们分为SFuncInfoSFuncInfoBase

template<class R, class... FuncParams>
struct SFuncInfoBase
{
    using Signature = R(FuncParams...);
    using Ret = R;

    static constexpr size_t numParams = sizeof...(FuncParams);
};

template<class T, typename = void>
struct SFuncInfo;

// member
template<class T, class Ret, class... Params>
struct SFuncInfo<Ret(T::*)(Params...)const> : SFuncInfo<Ret(T::*)(Params...)> {};

template<class T, class Ret, class... Params>
struct SFuncInfo<Ret(T::*)(Params...)> : SFuncInfoBase<Ret, Params...> 
{
    static constexpr bool isMemberFunction = true;
};

Live example