두 가지 인수를 취하는 함수가 있습니다.
template <typename T1, typename T2>
void foo(T1 arg1, T2 arg2)
{ std::cout << arg1 << " + " << arg2 << '\n'; }
그리고 인수를 쌍으로 전달 해야하는 가변적 인 것 :
template <typename... Args>
void bar(Args&&... args) {
static_assert(sizeof...(Args) % 2 == 0);
( foo( std::forward<Args>(args), std::forward<Args>(args) ), ... );
// ^ Sends each argument twice, not in pairs
}
bar(1,2,3,4)
전화 foo(1,2)
하고 싶습니다foo(3,4)
그 방법이 있습니까?
답변
과부하로 달성 할 수 있습니다.
template <typename T1, typename T2>
void bar(T1&& arg1, T2&& arg2) {
foo( std::forward<T1>(arg1), std::forward<T2>(arg2) ); // (until) sends (the last) two arguments to foo
}
template <typename T1, typename T2, typename... Args>
void bar(T1&& arg1, T2&& arg2, Args&&... args) {
foo( std::forward<T1>(arg1), std::forward<T2>(arg2) ); // sends the 1st two arguments to foo
bar( std::forward<Args>(args)... ); // call bar with remaining elements recursively
}
bar
0 또는 홀수 인수로 호출 할 때 위의 최소 스 니펫을 사용하면 일치하는 함수 오류가 발생 하지 않습니다 . 보다 명확한 컴파일 메시지를 원하면 static_assert
이 스 니펫 에서 시작할 수 있습니다 .
답변
다음을 사용하는 간단한 재귀 if constexpr
:
// print as many pairs as we can
template<class T, class U, class... Args>
void foo(T t, U u, Args&&... args)
{
std::cout << t << " + " << u << "\n";
if constexpr(sizeof...(Args) > 0 && sizeof...(Args) % 2 == 0)
foo(std::forward<Args>(args)...);
}
template<class... Args>
void bar(Args&&... args)
{
static_assert(sizeof...(Args) % 2 == 0);
foo(std::forward<Args>(args)...);
}
다음과 같이 호출하십시오.
bar(1, 2, 3, 4);
데모
나는 songyanyao의 대답 이 표준 C ++ 17이라는 정식 이라고 말하고 싶습니다 . 그 후, if constexpr
오버로드 트릭을 사용하는 대신 로직을 함수 본문으로 옮길 수있었습니다.
답변
n
-ary functors에 대한 C ++ 17 일반화 :
namespace impl
{
template<std::size_t k, class Fn, class Tuple, std::size_t... js>
void unfold_nk(Fn fn, Tuple&& tuple, std::index_sequence<js...>) {
fn(std::get<k + js>(std::forward<Tuple>(tuple))...);
}
template<std::size_t n, class Fn, class Tuple, std::size_t... is>
void unfold_n(Fn fn, Tuple&& tuple, std::index_sequence<is...>) {
(unfold_nk<n * is>(fn, std::forward<Tuple>(tuple),
std::make_index_sequence<n>{}), ...);
}
}
template<std::size_t n, class Fn, typename... Args>
void unfold(Fn fn, Args&&... args) {
static_assert(sizeof...(Args) % n == 0);
impl::unfold_n<n>(fn, std::forward_as_tuple(std::forward<Args>(args)...),
std::make_index_sequence<sizeof...(Args) / n>{});
}
int main() {
auto fn = [](auto... args) {
(std::cout << ... << args) << ' ';
};
unfold<2>(fn, 1, 2, 3, 4, 5, 6); // Output: 12 34 56
unfold<3>(fn, 1, 2, 3, 4, 5, 6); // Output: 123 456
}