Многим, возможно, даже большинству программистов С++ никогда не понадобится зависимый от аргумента поиск. Обычно, если приложение определяет имя, уже определенное в библиотеке, истинно одно из двух: либо обычные правила перегрузки определят, относится ли данный конкретный вызов к библиотечной версии функции, или к версии приложения, или приложение никогда не сможет использовать библиотечную функцию.
Теперь рассмотрите библиотечные функции move()
и forward()
. Обе являются шаблонами функций, и библиотека определяет их версии с одним параметром функции в виде ссылки на r-значение. Как уже упоминалось, параметру ссылки на r-значение в шаблоне функции может соответствовать любой тип (см. раздел 16.2.6). Если приложение определяет функцию по имени move()
, получающую один параметр, то (вне зависимости от типа параметра) версия функции move()
из приложения вступит в конфликт с библиотечной версией. Это справедливо и для функции forward()
.
В результате конфликты имен для функций move()
(и forward()
) более вероятны, чем для других библиотечных функций. Кроме того, поскольку функции move()
и forward()
осуществляют весьма специфические для типа манипуляции, вероятность того, что в приложении специально необходимо переопределить поведение этих функций, довольно мала.
Тот факт, что конфликты имен с этими функциями более вероятны (и менее вероятно, что намеренными), объясняет, почему их имена всегда следует использовать полностью квалифицированными (см. раздел 12.1.5). Форма записи std::move()
, а не просто move()
гарантирует применение версии из стандартной библиотеки.
Напомним, что на момент, когда класс объявляет функцию дружественной (см. раздел 7.2.1), объявление функции необязательно должно быть видимым. Если объявление функции еще не видимо, результатом объявления ее дружественной окажется помещение объявления данной функции или класса в окружающую область видимости. Комбинация этого правила и зависимого от аргумента поиска может привести к неожиданным результатам:
namespace A {
class С {
//
//
friend void f2(); //
friend void f(const C&); //
//
};
}
Здесь функции f()
и f2()
являются членами пространства имен А
. Зависимый от аргумента поиск позволяет вызвать функцию f()
, даже если для нее нет никакого дополнительного объявления:
int main() {
A::C cobj;
f(cobj); //
f2(); //
}
Поскольку функция f()
получает аргумент типа класса и неявно объявляется в том же пространстве имен, что и C
, при вызове она будет найдена. Так как у функции f2()
никакого параметра нет, она не будет найдена.
Упражнение 18.18. С учетом следующего типичного определения функции swap()
в разделе 13.3 определите, какая ее версия используется, если mem1
имеет тип string
. Что, если mem1
имеет тип int
? Объясните, как будет проходить поиск имен в обоих случаях.
void swap(T v1, T v2) {
using std::swap;
swap(v1.mem1, v2.mem1);
//
}
Упражнение 18.19. Что, если бы вызов функции swap()
был бы таким
std::swap(v1.mem1, v2.mem1)
?
18.2.4. Перегрузка и пространства имен
Пространства имен могут повлиять на подбор функции (см. раздел 6.4) двумя способами. Один из них вполне очевиден: объявление или директива using
может добавить функцию в набор кандидатов. Второй способ менее очевиден.
Как упоминалось в предыдущем разделе, поиск имен функций, имеющих один или несколько аргументов типа класса, осуществляется также и в пространстве имен, в котором определен класс каждого аргумента. Это правило влияет также и на выбор кандидатов. Каждое пространство имен, в котором определен класс, используемый в качестве типа параметра (а также те, в которых определены его базовые классы), участвует в поиске функции-кандидата. Все функции этих пространств имен, которые имеют имя, совпадающее с использованным при вызове, будут добавлены в набор кандидатов. Эти функции будут добавлены даже тогда, когда
namespace NS {