当前位置: 首页 > news >正文

Rust 泛型

泛型 Generics泛型详解

使用泛型参数,有一个先决条件,必需在使用前对其进行声明:

fn largest<T>(list: &[T]) -> T {

该泛型函数的作用是从列表中找出最大的值,其中列表中的元素类型为 T。首先 largest<T> 对泛型参数 T 进行了声明,然后才在函数参数中进行使用该泛型参数 list: &[T] 。

下面是一个错误的泛型函数的实现:

fn largest<T>(list: &[T]) -> T {let mut largest = list[0];for &item in list.iter() {if item > largest {largest = item;}}largest
}fn main() {let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];let result = largest(&number_list);println!("The largest number is {}", result);let char_list = vec!['y', 'm', 'a', 'q'];let result = largest(&char_list);println!("The largest char is {}", result);
}

运行后报错:

error[E0369]: binary operation `>` cannot be applied to type `T` // `>`操作符不能用于类型`T`--> src/main.rs:5:17|
5 |         if item > largest {|            ---- ^ ------- T|            ||            T|
help: consider restricting type parameter `T` // 考虑对T进行类型上的限制 :|
1 | fn largest<T: std::cmp::PartialOrd>(list: &[T]) -> T {|             ++++++++++++++++++++++

因为 T 可以是任何类型,但不是所有的类型都能进行比较,因此上面的错误中,编译器建议我们给 T 添加一个类型限制:使用 std::cmp::PartialOrd 特征(Trait)对 T 进行限制,特征在下一节会详细介绍,现在你只要理解,该特征的目的就是让类型实现可比较的功能。

结构体中使用泛型

结构体中的字段类型也可以用泛型来定义,下面代码定义了一个坐标点 Point,它可以存放任何类型的坐标值:

struct Point<T> {x: T,y: T,
}fn main() {let integer = Point { x: 5, y: 10 };let float = Point { x: 1.0, y: 4.0 };
}

这里有两点需要特别的注意:

提前声明,跟泛型函数定义类似,首先我们在使用泛型参数之前必需要进行声明 Point<T>,接着就可以在结构体的字段类型中使用 T 来替代具体的类型
x 和 y 是相同的类型
第二点非常重要,如果使用不同的类型,那么它会导致下面代码的报错:

如果想让 x 和 y 既能类型相同,又能类型不同,就需要使用不同的泛型参数:

struct Point<T,U> {x: T,y: U,
}
fn main() {let p = Point{x: 1, y :1.1};
}

切记,所有的泛型参数都要提前声明.

枚举中使用泛型

提到枚举类型,Option 永远是第一个应该被想起来的,在之前的章节中,它也多次出现:

enum Option<T> {Some(T),None,
}

Option<T> 是一个拥有泛型 T 的枚举类型,它第一个成员是 Some(T),存放了一个类型为 T 的值。得益于泛型的引入,我们可以在任何一个需要返回值的函数中,去使用 Option<T> 枚举类型来做为返回值,用于返回一个任意类型的值 Some(T),或者没有值 None。

enum Result<T, E> {Ok(T),Err(E),
}

这个枚举和 Option 一样,主要用于函数返回值,与 Option 用于值的存在与否不同,Result 关注的主要是值的正确性。

如果函数正常运行,则最后返回一个 Ok(T),T 是函数具体的返回值类型,如果函数异常运行,则返回一个 Err(E),E 是错误类型。例如打开一个文件:如果成功打开文件,则返回 Ok(std::fs::File),因此 T 对应的是 std::fs::File 类型;而当打开文件时出现问题时,返回 Err(std::io::Error),E 对应的就是 std::io::Error 类型。

方法中使用泛型

方法上也可以使用泛型:

struct Point<T> {x: T,y: T,
}impl<T> Point<T> {fn x(&self) -> &T {&self.x}
}
fn main() {let p = Point { x: 5, y: 10 };println!("p.x = {}", p.x());
}

使用泛型参数前,依然需要提前声明:impl<T>,只有提前声明了,我们才能在Point&ltT>中使用它,这样 Rust 就知道 Point 的尖括号中的类型是泛型而不是具体类型。需要注意的是,这里的 Point&ltT> 不再是泛型声明,而是一个完整的结构体类型,因为我们定义的结构体就是 Point&ltT> 而不再是 Point。

除了结构体中的泛型参数,我们还能在该结构体的方法中定义额外的泛型参数,就跟泛型函数一样:

struct Point<T, U> {x: T,y: U,
}impl<T, U> Point<T, U> {fn mixup<V, W>(self, other: Point<V, W>) -> Point<T, W> {Point {x: self.x,y: other.y,}}
}fn main() {let p1 = Point { x: 5, y: 10.4 };let p2 = Point { x: "Hello", y: 'c'};let p3 = p1.mixup(p2);println!("p3.x = {}, p3.y = {}", p3.x, p3.y);
}

这个例子中,T,U 是定义在结构体 Point 上的泛型参数,V,W 是单独定义在方法 mixup 上的泛型参数,它们并不冲突,说白了,你可以理解为,一个是结构体泛型,一个是函数泛型。

为具体的泛型类型实现方法

对于 Point<T> 类型,你不仅能定义基于 T 的方法,还能针对特定的具体类型,进行方法定义:

impl Point<f32> {fn distance_from_origin(&self) -> f32 {(self.x.powi(2) + self.y.powi(2)).sqrt()}
}

这段代码意味着 Point<f32> 类型会有一个方法 distance_from_origin,而其他 T 不是 f32 类型的 Point<T> 实例则没有定义此方法。这个方法计算点实例与坐标(0.0, 0.0) 之间的距离,并使用了只能用于浮点型的数学运算符。

const 泛型

const 泛型,也就是针对值的泛型,正好可以用于处理数组长度的问题:

fn display_array<T: std::fmt::Debug, const N: usize>(arr: [T; N]) {println!("{:?}", arr);
}
fn main() {let arr: [i32; 3] = [1, 2, 3];display_array(arr);let arr: [i32; 2] = [1, 2];display_array(arr);
}

如上所示,我们定义了一个类型为 [T; N] 的数组,其中 T 是一个基于类型的泛型参数,这个和之前讲的泛型没有区别,而重点在于 N 这个泛型参数,它是一个基于值的泛型参数!因为它用来替代的是数组的长度。

N 就是 const 泛型,定义的语法是 const N: usize,表示 const 泛型 N ,它基于的值类型是 usize。

在泛型参数之前,Rust 完全不适合复杂矩阵的运算,自从有了 const 泛型,一切即将改变。

const 泛型表达式

假设我们某段代码需要在内存很小的平台上工作,因此需要限制函数参数占用的内存大小,此时就可以使用 const 泛型表达式来实现:

// 目前只能在nightly版本下使用
#![allow(incomplete_features)]
#![feature(generic_const_exprs)]fn something<T>(val: T)
whereAssert<{ core::mem::size_of::<T>() < 768 }>: IsTrue,//       ^-----------------------------^ 这里是一个 const 表达式,换成其它的 const 表达式也可以
{//
}fn main() {something([0u8; 0]); // oksomething([0u8; 512]); // oksomething([0u8; 1024]); // 编译错误,数组长度是1024字节,超过了768字节的参数长度限制
}// ---pub enum Assert<const CHECK: bool> {//
}pub trait IsTrue {//
}impl IsTrue for Assert<true> {//
}
const fn
@todo

相关文章:

Rust 泛型

泛型 Generics泛型详解 使用泛型参数&#xff0c;有一个先决条件&#xff0c;必需在使用前对其进行声明&#xff1a; fn largest<T>(list: &[T]) -> T {该泛型函数的作用是从列表中找出最大的值&#xff0c;其中列表中的元素类型为 T。首先 largest<T> 对…...

STM32+2.9inch微雪墨水屏(电子纸)实现显示

本篇文章从硬件原理以及嵌入式编程等角度完整的介绍了墨水屏驱动过程&#xff0c;本例涉及的墨水屏为2.9inch e-Paper V2,它采用的是“微胶囊电泳显示”技术进行图像显示&#xff0c;其基本原理是悬浮在液体中的带电纳米粒子受到电场作用而产生迁移&#xff0c;从而改变显示屏各…...

Hadoop3教程(二十九):(生产调优篇)集群扩容及缩容(白名单与黑名单)

文章目录 &#xff08;150&#xff09;添加白名单&#xff08;151&#xff09;服役新服务器&#xff08;152&#xff09;服务器间数据均衡&#xff08;153&#xff09;黑名单退役服务器参考文献 这一章还算是比较重要的。 &#xff08;150&#xff09;添加白名单 白名单&#…...

NET7下用WebSocket做简易聊天室

NET7下用WebSocket做简易聊天室 步骤&#xff1a; 建立NET7的MVC视图模型控制器项目创建websocket之间通信的JSON字符串对应的实体类一个房间用同一个Websocketwebsocket集合类&#xff0c;N个房间创建websocket中间件代码Program.cs中的核心代码&#xff0c;使用Websocket聊…...

详解API基础知识

目录 什么是API: API 的设计原则包括&#xff1a; API 的开发流程包括以下几个步骤&#xff1a; API 的使用场景包括&#xff1a; API 的优势包括&#xff1a; 然而&#xff0c;API 也存在一些挑战和问题&#xff0c;例如&#xff1a; 什么是API: API&#xff08;应用程…...

b树和b+树

二叉树和平衡二叉树 二叉树&#xff0c;每个节点支持两个分支的树结构&#xff0c;相比于单向链表&#xff0c;多了一个分支。 二叉查找树&#xff0c;在二叉树的基础上增加了一个规则&#xff0c;左子树的所有节点的值都小于它的根 节点&#xff0c;右子树的所有子节点都大于它…...

Linux 下 Java 安装字体方法

因上线访问图字体乱码了&#xff0c;因为在windows下设置的微软雅黑&#xff0c;linux默认是没有的&#xff0c;所以需要给jdk安装一个微软雅黑字体。按照步骤来&#xff0c;so easy&#xff01; 1&#xff09;首先找到windows下面的字体&#xff0c;不用去其他地方下了&#…...

敏捷开发的实施要素和实现敏捷的实际改进

​ 敏捷开发的实施要素如下&#xff1a; 个体和交互&#xff1a;胜过过程和工具。可以工作的软件&#xff1a;胜过面面俱到的文档。客户合作&#xff1a;胜过合同谈判。响应变化&#xff1a;胜过遵循计划。 敏捷开发过程是一个增量的、迭代的过程&#xff0c;责任人、开发人…...

学会使用Pandas进行数据清洗

大家好&#xff0c;如果你对数据科学感兴趣&#xff0c;那么数据清洗可能对你来说是一个熟悉的术语&#xff0c;本文将向你介绍使用Pandas进行数据清洗的过程。我们的数据通常来自多个资源&#xff0c;而且并不干净&#xff0c;它可能包含缺失值、重复值、错误或不需要的格式等…...

Stable Diffusion WebUI扩展a1111-sd-webui-tagcomplete之Booru风格Tag自动补全功能详细介绍

安装地址 直接附上地址先: Ranting8323 / A1111 Sd Webui Tagcomplete GitCodeGitCode——开源代码托管平台,独立第三方开源社区,Git/Github/Gitlabhttps://gitcode.net/ranting8323/a1111-sd-webui-tagcomplete.git上面是GitCode的地址,下面是GitHub的地址,根据自身情…...

Linux中iostat命令

iostat命令是IO性能分析的常用工具&#xff0c;其是input/output statistics的缩写。 一、安装 yum install sysstat -y二、参数说明 -c: 显示CPU使用情况-d: 显示磁盘使用情况--dec{ 0 | 1 | 2 }: 指定要使用的小数位数&#xff0c;默认为 2-g GROUP_NAME { DEVICE [...] | A…...

Pandas数据处理分析系列3-数据如何预览

Pandas-数据预览 Pandas 导入数据后,我们通常需要对数据进行预览,以便更好的进行数据分析。常见数据预览的方法如下: ①head() 方法 功能:读取数据的前几行,默认显示前5行 语法结构:df.head(行数) df1=pd.read_excel("销售表.xlsx",sheet_name="手机销…...

【汇编语言-王爽】第二章:寄存器

知识点 &#xff08;一&#xff09;寄存器 一个典型的CPU由运算器、控制器、寄存器等器件构成&#xff0c;这些器件靠内部总线相连。8086CPU有14个寄存器&#xff1a;AX、BX、CX、DX、SI、DI、SP、BP、IP、CS、SS、DS、ES、PSW。其中AX、BX、CX、DX为通用寄存器&#xff0c;可…...

5G学习笔记之5G频谱

参考&#xff1a;《5G NR通信标准》1. 5G频谱 1G和2G移动业务的频段主要在800MHz~900MHz&#xff0c;存在少数在更高或者更低频段&#xff1b;3G和4G的频段主要在450MHz ~ 6GHz&#xff1b;5G主要是410MHz ~ 6GHz&#xff0c;以及24GHz ~ 52GHz。 5G频谱跨度较大&#xff0c;可…...

CSS 浮动布局

本文参考 https://blog.csdn.net/ZhangJiWei_2019/article/details/114669722 文档流简介 正常文档流 正常文档流&#xff0c;又称为“普通文档流”或“普通流”&#xff0c;也就是W3C标准所说的“normal flow”。 我们先来看一下正常文档流的简单定义&#xff1a;正常文档…...

CentOS 系统安装和使用Docker服务

系统环境 使用下面的命令&#xff0c;可以查看CentOS系统的版本。 lsb_release -a结果&#xff1a; 说明我的系统是7.9.2009版本的 安装Docker服务 依次执行下面的指令&#xff1a; yum install -y yum-utilsyum install -y docker即可安装docker服务 如果这样安装不成功…...

Docker-镜像的备份迁移及私有仓库的搭建

一、Docker-备份与迁移 A服务器系统配置 B服务器系统配置 1.用命令将容器保存为镜像。 案例&#xff0c;将A服务器的Docker容器迁移到另外一台服务器B&#xff0c;A服务器的容器配置过对应的文件&#xff0c;不想在B服务器重新搭建&#xff0c;可以使用该案例。 docker c…...

SQL数据库管理工具RazorSQL mac中文版特点与功能

RazorSQL mac是一款功能强大的SQL数据库管理工具&#xff0c;它支持多种数据库&#xff0c;包括MySQL、Oracle、Microsoft SQL Server、SQLite、PostgreSQL等。 RazorSQL mac 软件特点和功能 多种数据库支持&#xff1a;RazorSQL支持多种数据库&#xff0c;用户可以通过一个工…...

Unigui可以使用WebSocket进行客户端之间的实时互相发消息

Unigui可以使用WebSocket进行客户端之间的实时互相发消息。WebSocket是一种支持双向通信的网络协议&#xff0c;可以使客户端和服务器之间实时地进行数据交换。 实现步骤: 1. 在Unigui项目中添加WebSocket组件。 2. 在WebModule的OnCreate事件中开启WebSocket服务。 proced…...

Win32 简单日志实现

简单实现日志保存, 支持设置日志文件数量, 单个日志文件大小上限, 自动超时保存日志, 日志缓存超限保存 CLogUtils.h #pragma once#include <string> #include <windows.h> #include <vector> #include <map> #include <mutex> #include <tc…...

第19节 Node.js Express 框架

Express 是一个为Node.js设计的web开发框架&#xff0c;它基于nodejs平台。 Express 简介 Express是一个简洁而灵活的node.js Web应用框架, 提供了一系列强大特性帮助你创建各种Web应用&#xff0c;和丰富的HTTP工具。 使用Express可以快速地搭建一个完整功能的网站。 Expre…...

Android Wi-Fi 连接失败日志分析

1. Android wifi 关键日志总结 (1) Wi-Fi 断开 (CTRL-EVENT-DISCONNECTED reason3) 日志相关部分&#xff1a; 06-05 10:48:40.987 943 943 I wpa_supplicant: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid44:9b:c1:57:a8:90 reason3 locally_generated1解析&#xff1a; CTR…...

Debian系统简介

目录 Debian系统介绍 Debian版本介绍 Debian软件源介绍 软件包管理工具dpkg dpkg核心指令详解 安装软件包 卸载软件包 查询软件包状态 验证软件包完整性 手动处理依赖关系 dpkg vs apt Debian系统介绍 Debian 和 Ubuntu 都是基于 Debian内核 的 Linux 发行版&#xff…...

Python爬虫实战:研究feedparser库相关技术

1. 引言 1.1 研究背景与意义 在当今信息爆炸的时代,互联网上存在着海量的信息资源。RSS(Really Simple Syndication)作为一种标准化的信息聚合技术,被广泛用于网站内容的发布和订阅。通过 RSS,用户可以方便地获取网站更新的内容,而无需频繁访问各个网站。 然而,互联网…...

【项目实战】通过多模态+LangGraph实现PPT生成助手

PPT自动生成系统 基于LangGraph的PPT自动生成系统&#xff0c;可以将Markdown文档自动转换为PPT演示文稿。 功能特点 Markdown解析&#xff1a;自动解析Markdown文档结构PPT模板分析&#xff1a;分析PPT模板的布局和风格智能布局决策&#xff1a;匹配内容与合适的PPT布局自动…...

Mac软件卸载指南,简单易懂!

刚和Adobe分手&#xff0c;它却总在Library里给你写"回忆录"&#xff1f;卸载的Final Cut Pro像电子幽灵般阴魂不散&#xff1f;总是会有残留文件&#xff0c;别慌&#xff01;这份Mac软件卸载指南&#xff0c;将用最硬核的方式教你"数字分手术"&#xff0…...

CMake 从 GitHub 下载第三方库并使用

有时我们希望直接使用 GitHub 上的开源库,而不想手动下载、编译和安装。 可以利用 CMake 提供的 FetchContent 模块来实现自动下载、构建和链接第三方库。 FetchContent 命令官方文档✅ 示例代码 我们将以 fmt 这个流行的格式化库为例,演示如何: 使用 FetchContent 从 GitH…...

(转)什么是DockerCompose?它有什么作用?

一、什么是DockerCompose? DockerCompose可以基于Compose文件帮我们快速的部署分布式应用&#xff0c;而无需手动一个个创建和运行容器。 Compose文件是一个文本文件&#xff0c;通过指令定义集群中的每个容器如何运行。 DockerCompose就是把DockerFile转换成指令去运行。 …...

在WSL2的Ubuntu镜像中安装Docker

Docker官网链接: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ 1、运行以下命令卸载所有冲突的软件包&#xff1a; for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done2、设置Docker…...

docker 部署发现spring.profiles.active 问题

报错&#xff1a; org.springframework.boot.context.config.InvalidConfigDataPropertyException: Property spring.profiles.active imported from location class path resource [application-test.yml] is invalid in a profile specific resource [origin: class path re…...