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std:: void_t

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(C++11)
void_t
(C++17)
Compile-time rational arithmetic
Compile-time integer sequences
Definiert im Header <type_traits>
template < class ... >
using void_t = void ;
(seit C++17)

Utility-Metafunktion, die eine Sequenz beliebiger Typen auf den Typ void abbildet. Diese Metafunktion ist eine praktische Methode, um SFINAE vor C++20s Concepts zu nutzen, insbesondere um Funktionen bedingt aus dem Kandidatensatz zu entfernen, basierend darauf, ob ein Ausdruck im nicht-ausgewerteten Kontext gültig ist (wie als Operand eines decltype -Ausdrucks), was separate Funktionsüberladungen oder Spezialisierungen basierend auf unterstützten Operationen ermöglicht.

Hinweise

Diese Metafunktion wird in der Template-Metaprogrammierung verwendet, um fehlerhafte Typen im SFINAE-Kontext zu erkennen:

// Primäres Template behandelt Typen ohne verschachteltes ::type-Member:
template<class, class = void>
struct has_type_member : std::false_type {};
// Spezialisierung erkennt Typen mit verschachteltem ::type-Member:
template<class T>
struct has_type_member<T, std::void_t<typename T::type>> : std::true_type {};

Es kann auch verwendet werden, um die Gültigkeit eines Ausdrucks zu überprüfen:

// Primäres Template behandelt Typen, die Prä-Inkrement nicht unterstützen:
template<class, class = void>
struct has_pre_increment_member : std::false_type {};
// Spezialisierung erkennt Typen, die Prä-Inkrement unterstützen:
template<class T>
struct has_pre_increment_member<T,
           std::void_t<decltype(++std::declval<T&>())>
       > : std::true_type {};

Bis zur Lösung von CWG Issue 1558 (einem C++11-Defekt) war nicht garantiert, dass ungenutzte Parameter in Alias-Templates SFINAE sicherstellten und konnten ignoriert werden, daher benötigen ältere Compiler eine komplexere Definition von void_t , wie zum Beispiel

template<typename... Ts>
struct make_void { typedef void type; };
template<typename... Ts>
using void_t = typename make_void<Ts...>::type;
Feature-Test Makro Wert Std Feature
__cpp_lib_void_t 201411L (C++17) std::void_t

Beispiel

#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <map>
#include <type_traits>
#include <vector>
// Variable template that checks if a type has begin() and end() member functions
template<typename, typename = void>
constexpr bool is_range = false;
template<typename T>
constexpr bool is_range<T,
    std::void_t<decltype(std::declval<T>().begin()),
                decltype(std::declval<T>().end())>> = true;
// An iterator trait those value_type is the value_type of the iterated container,
// supports even back_insert_iterator (where value_type is void)
template<typename T, typename = void>
struct iterator_trait : std::iterator_traits<T> {};
template<typename T>
struct iterator_trait<T, std::void_t<typename T::container_type>>
    : std::iterator_traits<typename T::container_type::iterator> {};
class A {};
#define SHOW(...) std::cout << std::setw(34) << #__VA_ARGS__ \
                            << " == " << __VA_ARGS__ << '\n'
int main()
{
    std::cout << std::boolalpha << std::left;
    SHOW(is_range<std::vector<double>>);
    SHOW(is_range<std::map<int, double>>);
    SHOW(is_range<double>);
    SHOW(is_range<A>);
    using container_t = std::vector<int>;
    container_t v;
    static_assert(std::is_same_v<
        container_t::value_type,
        iterator_trait<decltype(std::begin(v))>::value_type>);
    static_assert(std::is_same_v<
        container_t::value_type,
        iterator_trait<decltype(std::back_inserter(v))>::value_type>);
}

Ausgabe:

is_range<std::vector<double>>   == true
is_range<std::map<int, double>> == true
is_range<double>                == false
is_range<A>                     == false

Siehe auch

(C++11)
entfernt bedingt eine Funktionsüberladung oder Templatespezialisierung aus der Überladungsauflösung
(Klassentemplate)