带有一部分variadic参数的调用功能



考虑我有以下内容:

void bar(int a, int b)
{
}   
template<typename F, typename... Args>
void foo(F function, Args... args>
{
    function(args...);
}

我想以某种方式仅将必要数量的参数传递给该功能,以便我能够执行以下操作,这应该导致用1,2呼叫bar,作为丢弃参数3.不知道传递的函数类型F需要多少参数。

foo(bar, 1, 2, 3);
foo([](int a, int b){}, 1, 2, 3);

当我尝试使用以下功能特征时:

namespace detail
{
    template<typename F, std::size_t... Is, class Tup>
    void call_discard_impl(F&& func, std::index_sequence<Is...>, Tup&& tup) 
    {
        std::forward<F>(func)(std::get<Is>(tup)...);
    }
}
template<typename F, typename... Args>
void call_discard(F&& func, Args&&... args)
{
    detail::call_discard_impl(std::forward<F>(func),
        std::make_index_sequence<function_traits<F>::num_args>{},
        std::forward_as_tuple(args...));
}

我得到:

error C2510: 'F': left of '::' must be a class/struct/union
error C2065: '()': undeclared identifier
error C2955: 'function_traits': use of class template requires template argument list

on:

template <typename F>
struct function_traits : public function_traits<decltype(&F::operator())>
{}

我确实获得了不需要功能特征的成员函数版本:

namespace detail
{
    template<typename O, typename R, typename... FunArgs, std::size_t... Is, class Tup>
    void call_discard_impl(O* obj, R(O::*mem_func)(FunArgs...), std::index_sequence<Is...>, Tup&& tup)
    {
        ((*obj).*mem_func)(std::get<Is>(tup)...);
    }
}
template<typename O, typename R, typename... FunArgs, typename... Args>
void call_discard(O* obj, R(O::*mem_func)(FunArgs...), Args&&... args)
{
    detail::call_discard_impl(obj, mem_func,
        std::make_index_sequence<sizeof...(FunArgs)>{},
        std::forward_as_tuple(args...));
}

首先,使用以下代码,使您可以找到lambda或函数的ARITY参考:

template <typename T>
struct function_traits : public function_traits<decltype(&T::operator())>
{};
template <typename ClassType, typename ReturnType, typename... Args>
struct function_traits<ReturnType(ClassType::*)(Args...) const>
{
    using result_type = ReturnType;
    using arg_tuple = std::tuple<Args...>;
    static constexpr auto arity = sizeof...(Args);
};
template <typename R, typename ... Args>
struct function_traits<R(&)(Args...)>
{
    using result_type = R;
    using arg_tuple = std::tuple<Args...>;
    static constexpr auto arity = sizeof...(Args);
};

接下来,您使用元组包沿沿着variadic参数转发,而您只能将其扩展到功能的差异:

template<typename F, std::size_t... Is, class T>
void foo_impl(F && f, std::index_sequence<Is...>, T && tuple) {
    std::forward<F>(f)(std::get<Is>(tuple)...);
}
template<typename F, typename... Args>
void foo(F && f, Args&&... args) {
    foo_impl(std::forward<F>(f),
             std::make_index_sequence<function_traits<F>::arity>{},
             std::forward_as_tuple(args...) );
}

实时示例:http://coliru.stacked-crooked.com/a/3ca5df7b555555555555555555555555555555555555C427B8。

首先,我们需要一个函数来检索功能所需的数字或参数。这是使用function_traits完成的:

template <class F>
constexpr std::size_t nb_args() {
   return utils::function_traits<F>::arity;
}

,在std::index_sequence的帮助下,我们仅派遣nb_args<F>()第一个参数:

template<typename F, std::size_t... Is, class Tup>
void foo_impl(F && f, std::index_sequence<Is...>, Tup && tup) {
    std::forward<F>(f)( std::get<Is>(tup)... );
}
template<typename F, typename... Args>
void foo(F && f, Args&&... args) {
    foo_impl(std::forward<F>(f),
             std::make_index_sequence<nb_args<F>()>{},
             std::forward_as_tuple(args...) );
}

demo

微不足道且几乎可扩展的解决方案将是创建一个包装器,将使用所有参数调用,但仅使用其中的几个。

template<typename F, typename... Args>
void foo(F function, Args... args)
{
    // with proper forwarding if needed
    auto lambda = [](auto fnc, auto first, auto second, auto...)
    {
        fnc(first, second);
    };
    lambda(function, args...);
}

这是一种解决方案,可以与任何std::invoke接受的任何解决方案一起使用,它可以用最少的可能的参数调用过载。

template <typename F, typename Args, std::size_t... In>
decltype(auto) invoke_front_impl(F&& f, Args&& args, std::index_sequence<In...>)
{
    if constexpr (std::is_invocable_v<F&&, std::tuple_element_t<In, Args>...>) {
        return std::invoke(std::forward<F>(f), std::get<In>(std::move(args))...);
    } else {
        return invoke_front_impl(
            std::forward<F>(f),
            std::move(args),
            std::make_index_sequence<sizeof...(In) + 1>());
    }
}
template <typename F, typename... Args>
decltype(auto) invoke_front(F&& f, Args&&... args)
{
    return invoke_front_impl(
        std::forward<F>(f),
        std::forward_as_tuple(std::forward<Args>(args)...),
        std::make_index_sequence<0>());
}

wandbox上的演示

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