在動態(tài)庫和靜態(tài)庫中使用模板(dynamic libraries ,static libraries)
動態(tài)導入庫和靜態(tài)庫: 他們實質(zhì)是不一樣的東西。靜態(tài)庫本身就包含了實際執(zhí)行代碼、符號表等等 ,而對于導入庫而言,其實際的執(zhí)行代碼位于動態(tài)庫中,導入庫只包含了地址符號表等,確保程序找到對應(yīng)函數(shù)的一些基本地址信息
問題分析: 模板函數(shù)和模板類在庫中使用的時候 非常困難,但也不是不可能,因為只有相應(yīng)參數(shù)類型的模板函數(shù)在庫內(nèi)部有實例,就能成功導出這個模板函數(shù)。對于模板類的公有成員函數(shù)們(包括構(gòu)造/析構(gòu)函數(shù))全部都必須有實例存在。
為什么要將模板實例化: 只有將導出庫里面的模板函數(shù)或者模板類實例化,才能將實例化后模板函數(shù)的地址信息和模板類實例化的地址信息保存在導出庫中。
示范:我還是以一個例子來說明吧,這是個動態(tài)庫(dynamic libraries)的例子。
//<span style="font-family:'Microsoft YaHei';">TemplateLib.h</span><span style="font-family:'Microsoft YaHei';">使用動態(tài)庫</span>
#ifdefTEST_DLL_EXPORTS
#define TEST_API__declspec(dllexport)
#else
#define TEST_API__declspec(dllimport)
#endif
// 導出模板函數(shù)
template<typename T1>
TEST_APIvoidfun1(T1);
template<typename T1,typename T2>
TEST_APIvoidfun2(T1 , T2);
// 模板類
template<typename T,int size>
class TEST_APICTest
{
public:
CTest() {};
~CTest(){};
T*GetDataBuff() { return m_data;}
private:
T m_data[size];
};
// TemplateLib.cpp : 定義 DLL 應(yīng)用程序的導出函數(shù)。
#include "stdafx.h"
#include "TemplateLib.h"
// 1.利用重載來實例化不同類型的模板,代碼量大不說,基本上是重復(fù)的代碼
// 2.庫的設(shè)計者不知道用戶會傳入什么類型,也就是說設(shè)計者不可能實例化每一種類型的模板。
TEST_APIvoid fun1(int var1) {}
TEST_APIvoid fun1(char var1){}
template<typename T1,typename T2>
TEST_APIvoid fun2( T1 var1, T2 var2){}
// 這個名字空間不作為導出使用,唯一作用是用來例化函數(shù)模板和類模板.
namespace implement_template_private
{
voidimplement_template()
{
int idata = 10;
charchr = 'x';
float fdata = 20.f;
UINTundata= 9;
char* str = "hello";
// 這種方式的實例化,代碼量比重載方式少許多,但需運行一次該模板函數(shù)
// 也許在某些時候憑空運行這個函數(shù)是不合理的。
fun2(idata,chr);// int,char
fun2(undata,str); // UINT,char*
fun2<float,char*>(fdata,str); // float,char* 顯示參數(shù)
// 導出類的實例化。
// 1.除了要實例化提供給用戶使用的公有成員函數(shù)外,這里面還隱含的實例化了構(gòu)造函數(shù)和析構(gòu)函數(shù).
// 2.注意這里每一個模板的實例化都是唯一的。
// 3.假如客戶如果在項目中使用了CTest<char,30> impl_obj; 將會連接錯誤, 模板的參數(shù)列表必須完全匹配。
// 4.假如該模板類非常大,功能非常多,那么實例化工作可以想象是不堪忍受的。
// 5.庫的設(shè)計者不知道用戶會傳入什么類型,也就是說設(shè)計者不可能實例化每一種類型的模板。
CTest<char,20>impl_obj;
impl_obj.GetDataBuff();
CTest<int,5>impl_obj2;
impl_obj.GetDataBuff();
}
};
//
在另外一個項目中使用我們剛剛創(chuàng)建的動態(tài)庫
// TemplateExport.cpp : 定義控制臺應(yīng)用程序的入口點。
//
#include "stdafx.h"
#include "..\TemplateLib\TemplateLib.h"
#pragma comment(lib,"TemplateLib.lib")
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
fun1<int>(10);
fun1<char>('x');
//fun1<float>(20.f);// 連接錯誤
fun2<float,char*>(20,"hello");
//fun2<int,int>(20,30); // 連接錯誤
CTest<char,20> test;
char* ret = test.GetDataBuff();
//CTest<char,30> test2; // 連接錯誤
return 0;
}
總結(jié)與建議:不建議在導出庫中使用模板相關(guān)的技術(shù),假如你能夠確定用戶在使用你設(shè)計的模板函數(shù)時,將傳入哪些類型(type),設(shè)計者要將這些類型的模板一 一實例化。
以上就是在動態(tài)庫和靜態(tài)庫中使用模板解決方法的全部內(nèi)容和代碼,希望我們的整理能夠幫助到你。
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