STL容器使用的iterator几乎都是智能指针,所以才能以++操作在节点之间移动。
但真正的指针,支持隐式类型转换:
1> 指向“派生类对象”的指针可以转成指向“基类对象”的指针;
2> 指向“non-const对象”的指针可以转成指向“const对象”的指针;
智能指针做不到这些。
template<typename T> class SmartPtr { public: explicit SmartPtr(T *realPtr); }; class Top { public: virtual ~Top() {}; }; class Middle: public Top { public: virtual ~Middle() {}; }; class Bottom: public Middle { public: virtual ~Bottom() {}; }; SmartPtr<Top> pt1 = SmartPtr<Middle>(new Middle); SmartPtr<Top> pt2 = SmartPtr<Bottom>(new Bottom); SmartPtr<const Top> pct2 = pt1;
上面的那三个类型转换是通过不了编译的。对于实例化的模板对象来说,它们之间的继承关系全部作废。
为了实现类型转换,要使用“成员函数模板”(member function template),丰富一下SmartPtr的实现才行:
template<typename T> class SmartPtr { public: template<typename U> // 1. generalized copy ctor,和一般的copy ctor是不同的 SmartPtr(const SmartPtr<U>& other) // 2. 只有U*指针可以隐式转换为T*指针,才能通过编译 : heldPtr(other.get()) { // 2. 无关类型不能随便转换。这正是我们想要的 ... } T* get() const { return heldPtr; } SmartPtr(const SmartPtr& other); // 1. 这才是一般意义上的copy ctor private: T *heldPtr; };
该构造函数不声明为explicit是为了支持隐式类型转换。
本文探讨了STL容器中智能指针的应用及其与传统指针的区别,特别是关于继承关系中的类型转换问题。通过具体示例说明了如何利用成员函数模板来实现智能指针之间的类型转换。
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