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템플릿 인자 타입 추론(Template Argument Type Deduction)

  • 사용자가 템플릿 인자를 명시적으로 지정하지 않은 경우 컴파일러가 인자를 보고 추론(deduction)하는 것
  • 타입을 결정하는 방식(type deduction rule  참고)
template<typename T> T square(T a)
{
    return a * a;
}

int main()
{
    square<int>(3);
    square(3); // 인자 타입 추론(int)
    square(3.3); // 인자 타입 추론(double)
}

 

클래스 템플릿 인자 타입 추론(Class Template Argument Type Deduction)

  • C++ 17부터 지원
  • 생성자를 통한 타입 결정
  • 사용자가 "user define deduction guide" 제공
#include <list>
using namespace std;

template<typename T> class Vector
{
    T* buff;
public:
    Vector() {} // #1 타입 추론이 불가능 할경우 유저 정의 추론 가이드 필요
    Vector(int sz, T initValue) {}

    template<typename C> Vector(C& c) {} // #2 타입 추론이 불가능 할경우 유저 정의 추론 가이드 필요
};

//유저 정의 추론 가이드 제공 필요(user define deduction guide)
Vector()->Vector<int>; // #1 Vector 기본 생성자 호출 시 int로 타입 추론 가이드
template<typename C> Vector(C& c)->Vector<typename C::valuetype >; // #2 int

int main()
{
    Vector<int> v1(10, 3);

    list<int> s = { 1,2,3 }; // list s = { 1,2,3 }; C++17 Style

    Vector v4(s);
}
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Template Instantiation

  • 컴파일러가 함수(클래스) 틀(Template)로 부터 실제 C++ 함수(클래스)를 만들어 내는 과정
template<typename T>
T square(T a) // template 기준 int squre(int a), double square(double a) 실제 함수를 만드는 과정
{
    return a * a;
}

int main()
{
    square(3);
}

 

  • 명시적 인스턴스화(Explicit Instantiation)
    • 템플릿을 사용해서 특정 타입의 함수(클래스)를 생성해 달라고 명시적으로 지시하는 것
    • 함수/클래스 선언과 유사한 모양으로 작성
template<typename T> class Test
{
public:
    void foo() {}
    void goo() {}
};
template class Test<int>; // 명시적 인스턴스화(클래스 템플릿), foo, goo 모두 인스턴스화
template void Test<int>::foo(); // 명시적 인스턴스화(클래스 템플릿), foo 부분 인스턴스화

template<typename T> T square(T a)
{
    return a * a;
}
template int square<int>(int); // 명시적 인스턴스화(함수 템플릿)
template int square<>(int); // 명시적 인스턴스화(템플릿) 축약 표현
template int square(int); // 명시적 인스턴스화(템플릿) 축약 표현

int main()
{
}

 

  • 암시적 인스턴스화(Implicit Instantiation)
    • 명시적 인스턴스화를 하지 않고 템플릿을 사용하는 경우, 암시적으로 인스턴스화가 발생함
    • 사용 방법
      • 사용자가 타입을 직접 전달하는 방법
      • 함수 인자를 통해서 컴파일러가 타입을 추론하는 방법(template argument type deduction)
      • 클래스 생성자를 통한 컴파일러 타입 추론하는 방법(class template type deduction, C++17이상)
    • 클래스 템플릿의 경우 사용하지 않는 멤버 함수는 인스턴스화 되지 않음(lazy instantiation)
template<typename T> class Test
{
public:
    void foo() {}
    void goo() {}
};
//template class Test<int>; // 명시적 인스턴스화(클래스 템플릿), foo, goo 모두 인스턴스화

template<typename T> T square(T a)
{
    return a * a;
}
//template int square<int>(int); // 명시적 인스턴스화(함수 템플릿)

int main()
{
    int n1 = square(3); // 암시적 인스턴스화(인자를 통한 컴파일러 타입 추론)
    int n2 = square<int>(3); //암시적 인스턴스화

    Test<int> t1; // 암시적 인스턴스화(클래스)
    t1.foo(); // Test 클래스의 foo 멤버함수만 사용하므로 foo 멤버함수만 인스턴스화됨(goo x)
}

 

  • 어셈블리 코드 확인
    • cl file.cpp /FAs -> file.asm 파일 생성
    • g++ file.cpp -S -> file.s 파일 생성
  • 컴파일러 옵션 사용 g++, clang++(중간 언어로 확인 가능)
    • g++ -fdump-tree-original file.cpp -> file.cpp.003t.original
    • clang++ -Xclang -ast-print -fsyntax-only file.cpp
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아래의 Complex 멤버의 data type의 예

  • int로 할 경우 : 실수를 담을 수 없음
  • double로 할 경우 : 실수와 정수를 모두 담을 수 있지만 double은 int보다 overhead가 있음
  • 라이브러리 설계자는 Complex의 틀(template)만 제공하고 내부 타입은 사용자가 결정할 수 있도록 제공
template<typename T>
class Complex
{
    T re, im;
public:
    Complex(T r, T i) : re(r), im(i) {}
};

int main()
{
    Complex<int> c1(1, 2);
    Complex<double> c2(1.1, 2.2);
}
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