模板成员函数上的外线 sfinae 是否可能?

Is out-of-line sfinae on template member functions possible?

Demo

A 在 class 声明中 A::foo。

struct A {
    template <typename T>
    void foo(T a); 
};

A::foo 现在被 sfinae 分裂了。

template <typename T>
typename std::enable_if<(sizeof(T) > 4), void>::type A::foo(T a ) {
    std::cout << "> 4 \n";
}

这行不通。这是不允许的吗?

声明中的 return 类型必须与定义匹配。

struct A {
    template <typename T>
    typename std::enable_if<(sizeof(T) > 4), void>::type
    foo(T a); 
};

不能将 SFINAE 封装为实现细节。

(demo)

实现此目的的一种方法是在内部分配标签:

#include <utility>
#include <iostream>

struct A {
    template <typename T>
    void foo(T a); 

    private:

    template<class T> 
    auto implement_foo(T value, std::true_type) -> void;

    template<class T> 
    auto implement_foo(T value, std::false_type) -> void;
};

template <typename T>
void A::foo(T a ) {
    implement_foo(a, std::integral_constant<bool, (sizeof(T)>4)>());
}

template<class T> 
auto A::implement_foo(T value, std::true_type) -> void
{
    std::cout << "> 4 \n";
}

template<class T> 
auto A::implement_foo(T value, std::false_type) -> void
{
    std::cout << "not > 4 \n";
}


main()
{
    A a;
    a.foo(char(1));
    a.foo(double(1));
}