std::ranges::construct_at
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定义于头文件 <memory> |
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调用签名 (Call signature) |
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template< class T, class... Args > constexpr T* construct_at( T* location, Args&&... args ); |
(C++20 起) | |
在给定地址 location 处构造一个用 args 中的参数初始化的 T
对象。
等价于 if constexpr (std::is_array_v<T>)
return ::new (voidify (*location)) T[1]();
else
return ::new (voidify (*location)) T(std::forward<Args>(args)...); ,除了 construct_at
可以用于 常量表达式 的求值(C++26 之前)。
当在某个常量表达式 expr 的求值中调用 construct_at
时,location 必须指向由 std::allocator<T>::allocate 获取的存储,或者一个在 expr 求值期间开始生命周期的对象。
仅当所有以下条件都满足时,此重载才参与重载决议:
- std::is_unbounded_array_v<T> 为 false。
- ::new(std::declval<void*>()) T(std::declval<Args>()...) 在被视为 未求值操作数 时是良好形成的。
如果 std::is_array_v<T> 为 true 且 sizeof...(Args) 非零,则程序非良构。
本页描述的类函数实体是 算法函数对象(非正式地称为 niebloids),即
目录 |
[编辑] 参数
location | - | 指向将被构造 T 对象的未初始化存储的指针 |
args... | - | 用于初始化的参数 |
[编辑] 返回值
location
[编辑] 注意
std::ranges::construct_at
的行为与 std::construct_at 完全相同,除了它对于实参依赖查找是不可见的。
[编辑] 示例
运行此代码
#include <iostream> #include <memory> struct S { int x; float y; double z; S(int x, float y, double z) : x{x}, y{y}, z{z} { std::cout << "S::S();\n"; } ~S() { std::cout << "S::~S();\n"; } void print() const { std::cout << "S { x=" << x << "; y=" << y << "; z=" << z << "; };\n"; } }; int main() { alignas(S) unsigned char buf[sizeof(S)]; S* ptr = std::ranges::construct_at(reinterpret_cast<S*>(buf), 42, 2.71828f, 3.1415); ptr->print(); std::ranges::destroy_at(ptr); }
输出
S::S(); S { x=42; y=2.71828; z=3.1415; }; S::~S();
[编辑] 缺陷报告
下列更改行为的缺陷报告追溯地应用于以前出版的 C++ 标准。
缺陷报告 | 应用于 | 发布时的行为 | 正确的行为 |
---|---|---|---|
LWG 3436 | C++20 | construct_at 无法创建数组类型的对象 |
可以值初始化有界数组 |
LWG 3870 | C++20 | construct_at 可以创建 cv 限定类型的对象 |
只允许 cv 非限定类型 |
[编辑] 参阅
(C++20) |
销毁给定地址处的对象 (算法函数对象) |
(C++20) |
在给定地址创建对象 (函数模板) |