use*_*625 12 c++ enable-if variadic-templates c++11
我试图创建一个类,它应该从其他类继承构造函数,但不从这些类本身继承.
在我的类初始化期间的某个时刻,我想使用完美转发来创建一个类型的对象,其构造函数与给定的参数匹配.
除了没有参数的默认构造函数之外,不存在歧义.
这是我的代码:
#include <string>
using namespace std;
//NOTE: this class is just an example to demonstrate the problem
class String {
public:
//default constructor to prevent ambiguity
String() {}
//construct from wstring
template<typename... Args>
String(enable_if<is_constructible<wstring, Args...>::value, Args>::type&&... args) : ws(forward<Args>(args)...) {}
//construct from string
template<typename... Args>
String(enable_if<is_constructible<string, Args...>::value, Args>::type&&... args) : s(forward<Args>(args)...) {}
private:
string s;
wstring ws;
};
void foo(const String& string) {
}
int main()
{
foo(L"123");
foo("123");
return 0;
}
我尝试过很多东西,但我无法让它发挥作用.
enable_if无法自动扣除模板args(我认为)enable_if在返回值上使用enable_if将不起作用,因为构造函数是可变参数enable_if从函数参数中删除时,编译器会抱怨无效的重载(当然)有没有一种优雅的方法来解决这个问题?
编辑: 标准允许的一个隐式转换不应该出现在我的类中.[示例代码编辑]
与上面的示例一起使用的一个解决方案是定义单个可变参数构造函数并将参数完美地转发到条件初始化函数.但是,我想避免这种开销,因为成员需要默认构造,这在其他情况下可能不起作用.
(如果事情可以更清楚,请随时编辑问题)
我无法理解问题和解决方案。如果我想对方法或构造函数使用两种不同的类型,我可以简单地编写这两种类型。因此无需使用 SFINAE 模板!这可以简单地通过专业化来完成。
class A
{
public:
template <typename ... Args>
A(const wstring &, Args ... );
template <typename ... Args>
A(const string &, Args ...);
};
拥有仅与一种类型完全匹配的模板在语义上并不是真正的模板:-)
阅读您的评论后,我得到了这个解决方案:
class foo
{
public:
template <typename ... Args>
foo( const string &&x, Args ... ) { cout << "Using string" << endl; }
template <typename ... Args>
foo( const wstring &&x, Args ...) { cout << "Using wstring" << endl; }
};
int main()
{
foo("123");
foo(L"123");
foo("123", 1);
foo(L"123", 1.11);
return 0;
}
并按预期返回:
Using string
Using wstring
Using string
Using wstring