std::ranges:: uninitialized_value_construct
|
Definiert in Header
<memory>
|
||
|
Aufrufsignatur
|
||
|
template
<
no-throw-forward-iterator
I, no
-
throw
-
sentinel
-
for
<
I
>
S
>
requires
std::
default_initializable
<
std::
iter_value_t
<
I
>>
|
(1) |
(seit C++20)
(constexpr seit C++26) |
|
template
<
no-throw-forward-range
R
>
requires
std::
default_initializable
<
ranges::
range_value_t
<
R
>>
|
(2) |
(seit C++20)
(constexpr seit C++26) |
[
first
,
last
)
durch
Wertinitialisierung
, wie durch
for
(
;
first
!
=
last
;
++
first
)
::
new
(
voidify
(
*
first
)
)
std::
remove_reference_t
<
std::
iter_reference_t
<
I
>>
(
)
;
return
first
;
Die auf dieser Seite beschriebenen funktionsähnlichen Entitäten sind algorithm function objects (informell bekannt als niebloids ), das heißt:
- Explizite Template-Argumentlisten können beim Aufruf keiner von ihnen angegeben werden.
- Keiner von ihnen ist sichtbar für argument-dependent lookup .
- Wenn einer von ihnen durch normal unqualified lookup als Name links vom Funktionsaufrufoperator gefunden wird, wird argument-dependent lookup unterdrückt.
Inhaltsverzeichnis |
Parameter
| first, last | - | das Iterator-Sentinel-Paar, das den Bereich der zu wertinitialisierenden Elemente definiert |
| r | - |
der
range
der zu wertinitialisierenden Elemente
|
Rückgabewert
Wie oben beschrieben.
Komplexität
Linear in der Entfernung zwischen first und last .
Exceptions
Jede Ausnahme, die beim Konstruieren der Elemente im Zielbereich ausgelöst wird.
Hinweise
Eine Implementierung kann die Effizienz von
ranges::uninitialized_value_construct
verbessern, z.B. durch Verwendung von
ranges::fill
, wenn der Werttyp des Bereichs ein
CopyAssignable
TrivialType
ist.
| Feature-Test Makro | Wert | Std | Feature |
|---|---|---|---|
__cpp_lib_raw_memory_algorithms
|
202411L
|
(C++26) | constexpr für spezialisierte Speicheralgorithmen , ( 1,2 ) |
Mögliche Implementierung
struct uninitialized_value_construct_fn { template<no-throw-forward-iterator I, no-throw-sentinel-for<I> S> requires std::value_initializable<std::iter_value_t<I>> constexpr I operator()(I first, S last) const { using ValueType = std::remove_reference_t<std::iter_reference_t<I>>; if constexpr (std::is_trivially_default_constructible_v<ValueType>) return ranges::fill(first, last, ValueType()); I rollback{first}; try { for (; !(first == last); ++first) ::new (static_cast<void*>(std::addressof(*first))) ValueType(); return first; } catch (...) // Rollback: Zerstöre konstruierte Elemente { for (; rollback != first; ++rollback) ranges::destroy_at(std::addressof(*rollback)); throw; } } template<no-throw-forward-range R> requires std::default_initializable<ranges::range_value_t<R>> constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R> operator()(R&& r) const { return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r)); } }; inline constexpr uninitialized_value_construct_fn uninitialized_value_construct{}; |
Beispiel
#include <iostream> #include <memory> #include <string> int main() { struct S { std::string m{"▄▀▄▀▄▀▄▀"}; }; constexpr int n{4}; alignas(alignof(S)) char out[n * sizeof(S)]; try { auto first{reinterpret_cast<S*>(out)}; auto last{first + n}; std::ranges::uninitialized_value_construct(first, last); auto count{1}; for (auto it{first}; it != last; ++it) std::cout << count++ << ' ' << it->m << '\n'; std::ranges::destroy(first, last); } catch (...) { std::cout << "Exception!\n"; } // For scalar types, uninitialized_value_construct // zero-fills the given uninitialized memory area. int v[]{0, 1, 2, 3}; std::cout << ' '; for (const int i : v) std::cout << ' ' << static_cast<char>(i + 'A'); std::cout << "\n "; std::ranges::uninitialized_value_construct(std::begin(v), std::end(v)); for (const int i : v) std::cout << ' ' << static_cast<char>(i + 'A'); std::cout << '\n'; }
Ausgabe:
1 ▄▀▄▀▄▀▄▀ 2 ▄▀▄▀▄▀▄▀ 3 ▄▀▄▀▄▀▄▀ 4 ▄▀▄▀▄▀▄▀ A B C D A A A A
Fehlerberichte
Die folgenden verhaltensändernden Fehlerberichte wurden rückwirkend auf zuvor veröffentlichte C++-Standards angewendet.
| DR | Angewendet auf | Verhalten wie veröffentlicht | Korrektes Verhalten |
|---|---|---|---|
| LWG 3870 | C++20 | dieser Algorithmus könnte Objekte auf einem const Speicher erstellen | weiterhin nicht erlaubt |
Siehe auch
|
konstruiert Objekte durch
Wertinitialisierung
in einem nicht initialisierten Speicherbereich, definiert durch Start und Anzahl
(Algorithmus-Funktionsobjekt) |
|
|
konstruiert Objekte durch
Standardinitialisierung
in einem nicht initialisierten Speicherbereich, definiert durch einen Bereich
(Algorithmus-Funktionsobjekt) |
|
|
konstruiert Objekte durch
Standardinitialisierung
in einem nicht initialisierten Speicherbereich, definiert durch Start und Anzahl
(Algorithmus-Funktionsobjekt) |
|
|
(C++17)
|
konstruiert Objekte durch
Wertinitialisierung
in einem nicht initialisierten Speicherbereich, definiert durch einen Bereich
(Funktionstemplate) |