iter_move (std::counted_iterator)
| Iterator concepts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Iterator primitives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Algorithm concepts and utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirect callable concepts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Common algorithm requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Utilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Iterator adaptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Member functions | ||||
| Non-member functions | ||||
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(C++20)
(C++20)
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(C++20)
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(C++20)
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(C++20)
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(C++20)
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iter_move
(C++20)
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(C++20)
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| Helper classes | ||||
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friend
constexpr
decltype
(
auto
)
iter_move
(
const
std::
counted_iterator
&
i
)
noexcept
(
noexcept
(
ranges::
iter_move
(
i.
base
(
)
)
)
)
|
(seit C++20) | |
Wandelt das Ergebnis der Dereferenzierung des zugrundeliegenden Iterators in seinen zugehörigen Rvalue-Referenztyp um.
Der Funktionsrumpf entspricht return ranges:: iter_move ( i. base ( ) ) ; .
Diese Funktion ist für gewöhnliches unqualified oder qualified lookup nicht sichtbar und kann nur durch argument-dependent lookup gefunden werden, wenn std:: counted_iterator < I > eine assoziierte Klasse der Argumente ist.
Wenn i. count ( ) gleich 0 ist, ist das Verhalten undefiniert.
Inhaltsverzeichnis |
Parameter
| i | - | ein Quell-Iterator-Adapter |
Rückgabewert
Ein Rvalue-Referenz oder ein Prvalue-Temporärobjekt.
Komplexität
Konstante.
Beispiel
#include <iomanip> #include <iostream> #include <iterator> #include <string> #include <vector> void print(auto const& rem, auto const& v) { std::cout << rem << '[' << size(v) << "] {"; for (char comma[]{0, ' ', 0}; auto const& s : v) std::cout << comma << std::quoted(s), *comma = ','; std::cout << "}\n"; } int main() { std::vector<std::string> p{"Alpha", "Bravo", "Charlie"}, q; print("p", p); print("q", q); using RI = std::counted_iterator<std::vector<std::string>::iterator>; for (RI iter{p.begin(), 2}; iter != std::default_sentinel; ++iter) q.emplace_back(/* ADL */ iter_move(iter)); print("p", p); print("q", q); }
Mögliche Ausgabe:
p[3] {"Alpha", "Bravo", "Charlie"}
q[0] {}
p[3] {"", "", "Charlie"}
q[2] {"Alpha", "Bravo"}
Fehlerberichte
Die folgenden verhaltensändernden Fehlerberichte wurden rückwirkend auf zuvor veröffentlichte C++-Standards angewendet.
| DR | Angewendet auf | Verhalten wie veröffentlicht | Korrektes Verhalten |
|---|---|---|---|
| LWG 3953 | C++20 | der Rückgabetyp war std:: iter_rvalue_reference_t < I > | geändert zu decltype ( auto ) |
Siehe auch
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(C++20)
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wandelt das Ergebnis der Dereferenzierung eines Objekts in seinen zugehörigen Rvalue-Referenztyp um
(Anpassungspunktobjekt) |
|
(C++20)
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tauscht die von zwei zugrundeliegenden Iteratoren referenzierten Objekte
(Funktionstemplate) |
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(C++11)
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konvertiert das Argument zu einem X-Wert
(Funktionstemplate) |
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(C++11)
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konvertiert das Argument zu einem X-Wert, falls der Move-Konstruktor keine Ausnahme wirft
(Funktionstemplate) |
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(C++11)
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leitet ein Funktionsargument weiter und verwendet den Typ-Template-Parameter zur Erhaltung seiner Wertkategorie
(Funktionstemplate) |
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(C++20)
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verschiebt einen Elementbereich an einen neuen Speicherort
(Algorithmus-Funktionsobjekt) |
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(C++20)
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verschiebt einen Elementbereich in umgekehrter Reihenfolge an einen neuen Speicherort
(Algorithmus-Funktionsobjekt) |