Belirli bir std :: varyant türünü belirli bir ölçütle bölme


20

Belirli bir değişken türüne göre

using V = std::variant<bool, char, std::string, int, float, double, std::vector<int>>;

iki varyant türü bildir

using V1 = std::variant<bool, char, int, float, double>;
using V2 = std::variant<std::string, std::vector<int>>;

nereden V1gelen tüm aritmetik türleri içerir Vve gelen V2tüm aritmetik olmayan türleri içerir V?

V bir şablon sınıfının parametresi olabilir, örneğin:

template <class V>
struct TheAnswer
{
    using V1 = ?;
    using V2 = ?;
};

genel olarak kriterler böyle bir constexprdeğişken olabilir :

template <class T>
constexpr bool filter;

Yanıtlar:


6

Her ne sebeple olursa olsun Barry'nin kısa ve makul cevabını kullanmak istemezseniz, işte burada olmayanlar ( garip "bootstrap" uzmanlığını kaldırmak için @ xskxzr'e ve boş değişken köşe kasasına karşı beni uyarmak için @ max66'a teşekkürler ) :

namespace detail {
    template <class V>
    struct convert_empty_variant {
        using type = V;
    };

    template <>
    struct convert_empty_variant<std::variant<>> {
        using type = std::variant<std::monostate>;
    };

    template <class V>
    using convert_empty_variant_t = typename convert_empty_variant<V>::type;

    template <class V1, class V2, template <class> class Predicate, class V>
    struct split_variant;

    template <class V1, class V2, template <class> class Predicate>
    struct split_variant<V1, V2, Predicate, std::variant<>> {
        using matching = convert_empty_variant_t<V1>;
        using non_matching = convert_empty_variant_t<V2>;
    };

    template <class... V1s, class... V2s, template <class> class Predicate, class Head, class... Tail>
    struct split_variant<std::variant<V1s...>, std::variant<V2s...>, Predicate, std::variant<Head, Tail...>>
    : std::conditional_t<
        Predicate<Head>::value,
        split_variant<std::variant<V1s..., Head>, std::variant<V2s...>, Predicate, std::variant<Tail...>>,
        split_variant<std::variant<V1s...>, std::variant<V2s..., Head>, Predicate, std::variant<Tail...>>
    > { };
}

template <class V, template <class> class Predicate>
using split_variant = detail::split_variant<std::variant<>, std::variant<>, Predicate, V>;

Wandbox'ta canlı izleyin


Belki açabilirsiniz Types...içeride std::variantgibi doğrudan bu ?
xskxzr

Üzgünüm, ama ... bildiğim kadarıyla, boş std::variantbir biçim bozuk.
max66

@ max66 Görünüşe göre sadece örnekleme std::variant<> kötü biçimlendirilmiş, bu yüzden netim . Ben böylece tweak V1ve olsa V2geri düşecek std::variant<std::monostate>.
Quentin

Ah ... sadece somutlaştırılmışsa kötü biçimlendirilmiş ... Tamam; bana mantıklı geliyor.
max66

14

İle Boost.Mp11 , bu kısa bir liner (her zaman olduğu gibi) 'dir:

using V1 = mp_filter<std::is_arithmetic, V>;
using V2 = mp_remove_if<V, std::is_arithmetic>;

Ayrıca kullanabilirsiniz:

using V1 = mp_copy_if<V, std::is_arithmetic>;

ikisini daha simetrik hale getirmek.


Alternatif olarak,

using P = mp_partition<V, std::is_arithmetic>;
using V1 = mp_first<P>;
using V2 = mp_second<P>;

Bu hangi fikirlere mp_filterdayanıyor?
Alexey Starinsky

@AlexeyStarinsky Soruyu anlamıyorum - ne demek istiyorsun, hangi fikirler?
Barry

3
@AlexeyStarinsky Belgeleri okuyun, aynı zamanda Peter'ın yazdığı bazı yayınlara da bağlantı veriyor, oldukça bilgilendirici.
Barry

4
@MaximEgorushkin En iyi meta programlama kütüphanesi imo. Burada "Boost.Mp11 ile bu kısa bir tek katlı" ile başlayan birçok cevabım var
Barry

1
@Barry Şu anda belgeleri okuyorum ve boost.MPL'den çok daha iyi görünüyor.
Maxim Egorushkin

2

EDIT Boş bir değişkenin ( std::variant<>) hasta oluştuğuna ( cppreference göre ) ve bunun std::variant<std::monostate>yerine kullanılması gerektiği göz önüne alındığında tuple2variant(), tip listesi V1veya V2boş olduğunda davayı desteklemek için cevabı değiştirdim ( boş demet için bir uzmanlık ekledim ) .


Biraz decltype()deliryum ama ... yardımcı filtre çift işlevini aşağıdaki gibi beyan ederseniz

template <bool B, typename T>
constexpr std::enable_if_t<B == std::is_arithmetic_v<T>, std::tuple<T>>
   filterArithm ();

template <bool B, typename T>
constexpr std::enable_if_t<B != std::is_arithmetic_v<T>, std::tuple<>>
   filterArithm ();

ve bir tuple-varyant fonksiyonu (boş tuples için bir uzmanlık ile, boş bir önlemek için std::variant)

std::variant<std::monostate> tuple2variant (std::tuple<> const &);

template <typename ... Ts>
std::variant<Ts...> tuple2variant (std::tuple<Ts...> const &);

sınıfınız basitçe (?) olur

template <typename ... Ts>
struct TheAnswer<std::variant<Ts...>>
 {
   using V1 = decltype(tuple2variant(std::declval<
                 decltype(std::tuple_cat( filterArithm<true, Ts>()... ))>()));
   using V2 = decltype(tuple2variant(std::declval<
                 decltype(std::tuple_cat( filterArithm<false, Ts>()... ))>()));
 };

Daha genel bir şey istiyorsanız ( std::arithmeticşablon parametresi olarak geçmek istiyorsanız ), filterArithm()şablon şablonu filtre parametresini F(yeniden adlandırılmış filterType()) geçiren işlevi değiştirebilirsiniz

template <template <typename> class F, bool B, typename T>
constexpr std::enable_if_t<B == F<T>::value, std::tuple<T>>
   filterType ();

template <template <typename> class F, bool B, typename T>
constexpr std::enable_if_t<B != F<T>::value, std::tuple<>>
   filterType ();

TheAnswersınıf haline

template <typename, template <typename> class>
struct TheAnswer;

template <typename ... Ts, template <typename> class F>
struct TheAnswer<std::variant<Ts...>, F>
 {
   using V1 = decltype(tuple2variant(std::declval<decltype(
                 std::tuple_cat( filterType<F, true, Ts>()... ))>()));
   using V2 = decltype(tuple2variant(std::declval<decltype(
                 std::tuple_cat( filterType<F, false, Ts>()... ))>()));
 };

ve TAbeyan dastd::is_arithmetic

using TA = TheAnswer<std::variant<bool, char, std::string, int, float,
                                  double, std::vector<int>>,
                     std::is_arithmetic>;

Aşağıdaki std::is_arithmeticparametre ve V2boş bir büyük / küçük harf içeren tam bir derleme örneğidir

#include <tuple>
#include <string>
#include <vector>
#include <variant>
#include <type_traits>

std::variant<std::monostate> tuple2variant (std::tuple<> const &);

template <typename ... Ts>
std::variant<Ts...> tuple2variant (std::tuple<Ts...> const &);

template <template <typename> class F, bool B, typename T>
constexpr std::enable_if_t<B == F<T>::value, std::tuple<T>>
   filterType ();

template <template <typename> class F, bool B, typename T>
constexpr std::enable_if_t<B != F<T>::value, std::tuple<>>
   filterType ();

template <typename, template <typename> class>
struct TheAnswer;

template <typename ... Ts, template <typename> class F>
struct TheAnswer<std::variant<Ts...>, F>
 {
   using V1 = decltype(tuple2variant(std::declval<decltype(
                 std::tuple_cat( filterType<F, true, Ts>()... ))>()));
   using V2 = decltype(tuple2variant(std::declval<decltype(
                 std::tuple_cat( filterType<F, false, Ts>()... ))>()));
 };

int main ()
 {
   using TA = TheAnswer<std::variant<bool, char, std::string, int, float,
                                     double, std::vector<int>>,
                        std::is_arithmetic>;
   using TB = TheAnswer<std::variant<bool, char, int, float, double>,
                        std::is_arithmetic>;

   using VA1 = std::variant<bool, char, int, float, double>;
   using VA2 = std::variant<std::string, std::vector<int>>;
   using VB1 = VA1;
   using VB2 = std::variant<std::monostate>;

   static_assert( std::is_same_v<VA1, TA::V1> );
   static_assert( std::is_same_v<VA2, TA::V2> );
   static_assert( std::is_same_v<VB1, TB::V1> );
   static_assert( std::is_same_v<VB2, TB::V2> );
 }

Çözümünüz işe yaramıyor void.
xskxzr

@xskxzr - Üzgünüm ama itirazını anlamıyorum. void, bildiğim kadarıyla a std::variant.
max66

1
Benim kötüm std::variant<void>, kötü biçimlendirilmiş olduğunu fark etmedim , ama std::variant<>tanımının somutlaştırılmamış olması sorun değil .
xskxzr
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.