2016-12-02 17 views
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フュージョンシーケンスXが与えられたら、私は新しいフュージョンシーケンスYを作成したいと思います。その実装はXに基づいています。特に、make_fusion_conformingというクラステンプレートを作成します。私はこれは実際には希望(it1it2は、シーケンスの最初の要素へのイテレータだろう別のブーストフュージョンシーケンスを別のものを使って作成する

auto sequence1 = another_fusion_sequence<X>(); //line 1 
auto sequence2 = another_fusion_sequence<another_fusion_sequence<X>>(); // line 2 
auto it1 = fusion::begin(sequence1); 
auto it2 = fusion::begin(sequence2); 

を呼び出すことができるように

template <class X> 
struct another_fusion_sequence : make_fusion_conforming <X> {}; 

は、another_fusion_sequence<X>融合準拠を行いますXシーケンスの最初の要素です)。 another_fusion_sequence<X>はすでにフュージョンに適合しているので、2行目も有効です。

ブーストエクステンションのドキュメントと提供されているtriple.cppのデモを使用して、私は以下のことを思いつきました。申し訳ありませんが、それはちょっとですが、iteratormake_fusion_conformingの実装が、既に融合適合シーケンスに委任されているので、非常に簡単です。

#include <boost/fusion/iterator/iterator_facade.hpp> 
#include <boost/fusion/iterator/value_of.hpp> 
#include <boost/fusion/iterator/deref.hpp> 
#include <boost/fusion/iterator/next.hpp> 
#include <boost/fusion/iterator/prior.hpp> 
#include <boost/fusion/iterator/distance.hpp> 
#include <boost/fusion/include/begin.hpp> 
#include <boost/fusion/include/end.hpp> 
#include <boost/fusion/include/size.hpp> 
#include <boost/fusion/include/category_of.hpp> 
#include <boost/fusion/sequence/sequence_facade.hpp> 

namespace fusion = boost::fusion; 

// Sequence is the sequence I want to make fusion-conforming 
// BaseIter is a fusion-conforming iterator 
// the implementation of iterator below is based entirely on BaseIter 
template <class Sequence, class BaseIter> 
struct iterator 
: fusion::iterator_facade<iterator<Sequence, BaseIter>, typename fusion::traits::category_of<BaseIter>::type> { 

    using base_iter_type = BaseIter; 

    BaseIter m_base_iter; 

    iterator(BaseIter base_iter) 
    : m_base_iter(base_iter){} 

    template <class It> 
    struct value_of { 

     using type = typename fusion::result_of::value_of<typename It::base_iter_type>::type; 
    }; 

    template <class It> 
    struct deref { 

     using type = typename fusion::result_of::deref<typename It::base_iter_type>::type; 

     static type call(const It& iter) { 
      return fusion::deref(iter.m_base_iter); 
     } 
    }; 

    template <class It> 
    struct next { 

     using type = typename fusion::result_of::next<typename It::base_iter_type>::type; 

     static type call(const It& iter) { 
      return fusion::next(iter.m_base_iter); 
     } 
    }; 

    template <class It> 
    struct prior { 

     using type = typename fusion::result_of::prior<typename It::base_iter_type>::type; 

     static type call(const It& iter) { 
      return fusion::prior(iter.m_base_iter); 
     } 
    }; 

    template <class It1, class It2> 
    struct distance { 

     using type = typename fusion::result_of::distance<typename It1::base_iter_type, typename It2::base_iter_type>::type; 

     static type call(const It1& iter1, const It2& iter2) { 
      return fusion::distance(iter1.m_base_iter, iter2.m_base_iter); 
     } 
    }; 

}; 

// Base is the fusion-conforming sequence 
// Sequence is the sequence I want to make fusion-conforming 
// once again, implementation is based entirely on the Base sequence 
template <class Base, class Sequence> 
struct make_fusion_conforming 
: public Base 
, public fusion::sequence_facade<Sequence, typename fusion::traits::category_of<Base>::type> { 

    using Base::Base; 

    template <class Seq> 
    struct begin { 

     using type = iterator<Seq, typename fusion::result_of::begin<Base>::type>; 

     static type call(Seq& seq) { 
      return type(fusion::begin(static_cast<Base&>(seq))); 
     } 
    }; 

    template <class Seq> 
    struct end { 

     using type = iterator<Seq, typename fusion::result_of::end<Base>::type>; 

     static type call(Seq& seq) { 
      return type(fusion::end(static_cast<Base&>(seq))); 
     } 
    }; 

    template <class Seq> 
    struct size { 
     using type = typename fusion::result_of::size<Base>::type; 

     static type call(Seq& seq) { 
      return fusion::size(static_cast<Base&>(seq)); 
     } 
    }; 

    template <class Seq> 
    struct empty { 

     using type = typename fusion::result_of::empty<Base>::type; 

     static type call(Seq& seq) { 
      return fusion::empty(static_cast<Base&>(seq)); 
     } 
    }; 

    template <class Seq, class N> 
    struct at { 

     using type = typename fusion::result_of::at<Base, N>::type; 

     static type call(Seq& seq) { 
      return fusion::at<N>(static_cast<Base&>(seq)); 
     } 
    }; 

    template <class Seq, class N> 
    struct value_at { 

     using type = typename fusion::result_of::value_at<Base, N>::type; 
    }; 
}; 

残念ながら、反復子が失敗し始める取るしようとしている...

#include <boost/fusion/include/vector.hpp> 

template <class... T> 
struct sequence1 
: make_fusion_conforming< fusion::vector<T...>, sequence1<T...> > { 

}; 

using seq1 = sequence1<int, float, double>; 

// the below fails with: 
// No type named 'type' in 'boost::fusion::result_of::begin<sequence1<int, float, double> >' 
using test1 = fusion::result_of::begin<seq1>::type; 

int main() {} 

は、誰かがこれで私を助けることができますか?ありがとうございました

答えて

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問題は、Boost.Fusionの拡張機構が "シーケンスfaçade"であることを認識していないようです。組み込み演算(begin、end、value_atなど)で作業するときに最初に融合するのは、問題のシーケンスのタグをチェックすることです。最初にあなたのタイプがfusion_tagの関連タイプを持っているかどうかをチェックし(それをタグとして取ります)、それがMPLシーケンスであるかどうかチェックし、チェックに失敗した場合はシーケンスにnon_fusion_tagタグがあると判定します。すべての定型がsequence_facade_tagするsequence1ニーズのタグを動作させるためには、あなたはsequence_facadeから派生させることによってもBasevector_tagのタグを持っている。この場合、fusion::vector)から導出することにより、あなたはそれに応じてfusion_tag曖昧作られていることを取得tag_of<seq1>::typenon_fusion_tagとなります。可能な解決策は、あいまいさを解決するにmake_fusion_conformingを追加することです(もう1つはboost::fusion::traits::tag_of<sequence1<T...>>::typeを特化することができます)。

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