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Standard library header <utility>

From cppreference.net
Standard library headers

Dieser Header ist Teil der allgemeinen Utility-Bibliothek .

**Übersetzungsnotizen:** - "Contents" wurde zu "Inhaltsverzeichnis" übersetzt - "See also" wurde zu "Siehe auch" übersetzt - Alle C++-spezifischen Begriffe (Includes, Namespaces, Functions, Classes, Forward declarations, Constants, Tags, Synopsis, Class template, std::integer_sequence, std::pair) wurden beibehalten - HTML-Tags und Attribute wurden unverändert gelassen - Die numerische Strukturierung wurde vollständig erhalten

Inhaltsverzeichnis

Includes

(C++20)
Unterstützung für den Drei-Wege-Vergleichsoperator
std::initializer_list Klassentemplate

Namespaces

rel_ops Bietet automatische Vergleichsoperatoren
Definiert im namespace std::rel_ops
generiert automatisch Vergleichsoperatoren basierend auf benutzerdefiniertem operator == und operator <
(Funktionsschablone)

Funktionen

tauscht die Werte zweier Objekte
(Funktionsschablone)
(C++14)
ersetzt das Argument durch einen neuen Wert und gibt seinen vorherigen Wert zurück
(Funktionsschablone)
(C++11)
leitet ein Funktionsargument weiter und verwendet den Typ-Template-Parameter, um seine Wertkategorie zu erhalten
(Funktions-Template)
leitet ein Funktionsargument weiter, als ob es in die Wertkategorie und Konstanz des Ausdrucks des angegebenen Template-Typarguments umgewandelt würde
(Funktionstemplate)
(C++11)
wandelt das Argument in einen xvalue um
(Funktionsschablone)
wandelt das Argument in einen xvalue um, wenn der Move-Konstruktor keine Ausnahme wirft
(Funktions-Template)
(C++17)
erhält eine Referenz auf const zu ihrem Argument
(Funktions-Template)
(C++11)
erhält eine Referenz auf ein Objekt des Template-Typarguments zur Verwendung in einem nicht ausgewerteten Kontext
(Funktions-Template)
wandelt eine Aufzählung in ihren zugrundeliegenden Typ um
(Funktionsschablone)
vergleicht zwei ganzzahlige Werte und stellt sicher, dass signierte negative Zahlen kleiner als unsignierte Zahlen sind
(Funktions-Template)
(C++20)
prüft, ob ein ganzzahliger Wert im Wertebereich eines gegebenen ganzzahligen Typs liegt
(Funktionsschablone)
kennzeichnet unerreichbaren Punkt der Ausführung
(Funktion)
erstellt ein pair -Objekt vom Typ, bestimmt durch die Argumenttypen
(Funktions-Template)
(entfernt in C++20) (entfernt in C++20) (entfernt in C++20) (entfernt in C++20) (entfernt in C++20) (C++20)
vergleicht die Werte im pair lexikographisch
(Funktionstemplate)
spezialisiert den std::swap Algorithmus
(Funktions-Template)
greift auf ein Element eines pair zu
(Funktions-Template)

Klassen

implementiert binäres Tupel, d.h. ein Wertepaar
(Klassentemplate)
(C++11)
ermittelt die Anzahl der Elemente eines Tupel-ähnlichen Typs
(Klassen-Template)
ermittelt die Elementtypen eines Tupel-ähnlichen Typs
(Klassen-Template)
ermittelt die Größe eines pair
(Klassen-Template-Spezialisierung)
ermittelt den Typ der Elemente von pair
(Klassen-Template-Spezialisierung)
implementiert eine Compile-time-Sequenz von Ganzzahlen
(Klassentemplate)
Forward-Deklarationen
Definiert im Header <tuple>
(C++11)
implementiert Container fester Größe, der Elemente möglicherweise unterschiedlicher Typen enthält
(Klassen-Template)
Definiert im Header <variant>
(C++17)
Platzhaltertyp zur Verwendung als erste Alternative in einem variant von nicht standardmäßig konstruierbaren Typen
(Klasse)

Konstanten

(C++11)
Platzhalter zum Überspringen eines Elements beim Auspacken eines tuple mittels tie
(Konstante)

Tags

Stückweise Konstruktionsmarkierung
(Markierung)
In-Place-Konstruktions-Tag
(Tag)
Wert-Konstruktions-Tag
(Tag)

Übersicht

#include <compare>
#include <initializer_list>
namespace std {
  // swap
  template<class T>
    constexpr void swap(T& a, T& b) noexcept(/* siehe Beschreibung */);
  template<class T, size_t N>
    constexpr void swap(T (&a)[N], T (&b)[N]) noexcept(is_nothrow_swappable_v<T>);
  // Austausch
  template<class T, class U = T>
    constexpr T exchange(T& obj, U&& new_val);
  // forward/move
  template<class T>
    constexpr T&& forward(remove_reference_t<T>& t) noexcept;
  template<class T>
    constexpr T&& forward(remove_reference_t<T>&& t) noexcept;
  template<class T, class U>
    constexpr /* siehe Beschreibung */ forward_like(U&& x) noexcept;
  template<class T>
    constexpr remove_reference_t<T>&& move(T&&) noexcept;
  template<class T>
    constexpr conditional_t<
        !is_nothrow_move_constructible_v<T> && is_copy_constructible_v<T>, const T&, T&&>
      move_if_noexcept(T& x) noexcept;
  // as_const
  template<class T>
    constexpr add_const_t<T>& as_const(T& t) noexcept;
  template<class T>
    void as_const(const T&&) = delete;
  // declval
  template<class T>
    add_rvalue_reference_t<T> declval() noexcept;   // als nicht ausgewerteter Operand
  // Integer-Vergleichsfunktionen
  template<class T, class U>
    constexpr bool cmp_equal(T t, U u) noexcept;
  template<class T, class U>
    constexpr bool cmp_not_equal(T t, U u) noexcept;
  template<class T, class U>
    constexpr bool cmp_less(T t, U u) noexcept;
  template<class T, class U>
    constexpr bool cmp_greater(T t, U u) noexcept;
  template<class T, class U>
    constexpr bool cmp_less_equal(T t, U u) noexcept;
  template<class T, class U>
    constexpr bool cmp_greater_equal(T t, U u) noexcept;
  template<class R, class T>
    constexpr bool in_range(T t) noexcept;
  // to_underlying
  template<class T>
    constexpr underlying_type_t<T> to_underlying(T value) noexcept;
  // nicht erreichbar
  [[noreturn]] void unreachable();
  // Compile-Time Integer Sequences
  template<class T, T...>
    struct integer_sequence;
  template<size_t... I>
    using index_sequence = integer_sequence<size_t, I...>;
  template<class T, T N>
    using make_integer_sequence = integer_sequence<T, /* siehe Beschreibung */>;
  template<size_t N>
    using make_index_sequence = make_integer_sequence<size_t, N>;
  template<class... T>
    using index_sequence_for = make_index_sequence<sizeof...(T)>;
  // Klassentemplate pair
  template<class T1, class T2>
    struct pair;
  // spezialisierte Algorithmen für pair
  template<class T1, class T2>
    constexpr bool operator==(const pair<T1, T2>&, const pair<T1, T2>&);
  template<class T1, class T2>
    constexpr common_comparison_category_t</*synth-three-way-result*/<T1>,
                                           /*synth-three-way-result*/<T2>>
      operator<=>(const pair<T1, T2>&, const pair<T1, T2>&);
  template<class T1, class T2>
    constexpr void swap(pair<T1, T2>& x, pair<T1, T2>& y) noexcept(noexcept(x.swap(y)));
  template<class T1, class T2>
    constexpr /* siehe Beschreibung */ make_pair(T1&&, T2&&);
  // tuple-ähnlicher Zugriff auf pair
  template<class T> struct tuple_size;
  template<size_t I, class T> struct tuple_element;
  template<class T1, class T2> struct tuple_size<pair<T1, T2>>;
  template<size_t I, class T1, class T2> struct tuple_element<I, pair<T1, T2>>;
  template<size_t I, class T1, class T2>
    constexpr tuple_element_t<I, pair<T1, T2>>& get(pair<T1, T2>&) noexcept;
  template<size_t I, class T1, class T2>
    constexpr tuple_element_t<I, pair<T1, T2>>&& get(pair<T1, T2>&&) noexcept;
  template<size_t I, class T1, class T2>
    constexpr const tuple_element_t<I, pair<T1, T2>>& get(const pair<T1, T2>&) noexcept;
  template<size_t I, class T1, class T2>
    constexpr const tuple_element_t<I, pair<T1, T2>>&& get(const pair<T1, T2>&&) noexcept;
  template<class T1, class T2>
    constexpr T1& get(pair<T1, T2>& p) noexcept;
  template<class T1, class T2>
    constexpr const T1& get(const pair<T1, T2>& p) noexcept;
  template<class T1, class T2>
    constexpr T1&& get(pair<T1, T2>&& p) noexcept;
  template<class T1, class T2>
    constexpr const T1&& get(const pair<T1, T2>&& p) noexcept;
  template<class T2, class T1>
    constexpr T2& get(pair<T1, T2>& p) noexcept;
  template<class T2, class T1>
    constexpr const T2& get(const pair<T1, T2>& p) noexcept;
  template<class T2, class T1>
    constexpr T2&& get(pair<T1, T2>&& p) noexcept;
  template<class T2, class T1>
    constexpr const T2&& get(const pair<T1, T2>&& p) noexcept;
  // paarweise Konstruktion
  struct piecewise_construct_t {
    explicit piecewise_construct_t() = default;
  };
  inline constexpr piecewise_construct_t piecewise_construct{};
  template<class... Typen> class tuple;         // definiert in <tuple>
  // In-Place-Konstruktion
  struct in_place_t {
    explicit in_place_t() = default;
  };
  inline constexpr in_place_t in_place{};
  template<class T>
    struct in_place_type_t {
      explicit in_place_type_t() = default;
    };
  template<class T> inline constexpr in_place_type_t<T> in_place_type{};
  template<size_t I>
    struct in_place_index_t {
      explicit in_place_index_t() = default;
    };
  template<size_t I> inline constexpr in_place_index_t<I> in_place_index{};
  // nontype argument tag
  template<auto V>
    struct nontype_t {
      explicit nontype_t() = default;
    };
  template<auto V> inline constexpr nontype_t<V> nontype{};
}
// deprecated
namespace std::rel_ops {
  template<class T> bool operator!=(const T&, const T&);
  template<class T> bool operator> (const T&, const T&);
  template<class T> bool operator<=(const T&, const T&);
  template<class T> bool operator>=(const T&, const T&);
}

Klassentemplate std::integer_sequence

namespace std {
  template<class T, T... I> struct integer_sequence {
    using value_type = T;
    static constexpr size_t size() noexcept { return sizeof...(I); }
  };
}

Klassentemplate std::pair

namespace std {
  template<class T1, class T2>
  struct pair {
    using first_type  = T1;
    using second_type = T2;
    T1 first;
    T2 second;
    pair(const pair&) = default;
    pair(pair&&) = default;
    constexpr explicit(/* siehe Beschreibung */) pair();
    constexpr explicit(/* siehe Beschreibung */) pair(const T1& x, const T2& y);
    template<class U1 = T1, class U2 = T2>
      constexpr explicit(/* siehe Beschreibung */) pair(U1&& x, U2&& y);
    template<class U1, class U2>
      constexpr explicit(/* siehe Beschreibung */) pair(const pair<U1, U2>& p);
    template<class U1, class U2>
      constexpr explicit(/* siehe Beschreibung */) pair(pair<U1, U2>&& p);
    template<class... Args1, class... Args2>
      constexpr pair(piecewise_construct_t,
                     tuple<Args1...> first_args, tuple<Args2...> second_args);
    constexpr pair& operator=(const pair& p);
    template<class U1, class U2>
      constexpr pair& operator=(const pair<U1, U2>& p);
    constexpr pair& operator=(pair&& p) noexcept(/* siehe Beschreibung */);
    template<class U1, class U2>
      constexpr pair& operator=(pair<U1, U2>&& p);
    constexpr void swap(pair& p) noexcept(/* siehe Beschreibung */);
  };
  template<class T1, class T2>
    pair(T1, T2) -> pair<T1, T2>;
}

Siehe auch

(C++11)
std::tuple Klassentemplate