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std::ranges::construct_at

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在头文件 <memory> 中定义
调用签名
template< class T, class... Args >
constexpr T* construct_at( T* p, Args&&... args );
(自 C++20 起)

在给定地址 p 上创建一个使用参数 args... 初始化的 T 对象。只有当 ::new(std::declval<void*>()) T(std::declval<Args>()...) 在未评估的上下文中格式正确时,construct_at 才参与重载解析。

等效于

return ::new (static_cast<void*>(p)) T(std::forward<Args>(args)...);

不同之处在于 construct_at 可用于评估 常量表达式

当在评估某些常量表达式 e 时调用 construct_at 时,参数 p 必须指向由 std::allocator<T>::allocate 获取的存储,或者指向其生命周期始于 e 评估过程中的对象。

此页面上描述的类函数实体是niebloids,也就是说

在实践中,它们可以实现为函数对象,或者使用特殊的编译器扩展。

内容

[编辑] 参数

p - 指向将要构造 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

p

[编辑] 可能的实现

struct construct_at_fn
{
    template<class T, class...Args>
        requires
            requires (void* vp, Args&&... args)
                { ::new (vp) T(static_cast<Args&&>(args)...); }
    constexpr T* operator()(T* p, Args&&... args) const
    {
        return std::construct_at(p, static_cast<Args&&>(args)...);
    }
};
 
inline constexpr construct_at_fn construct_at{};

[编辑] 备注

std::ranges::construct_at 的行为与 std::construct_at 完全相同,不同之处在于它对依赖于参数的查找不可见。

[编辑] 示例

#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

以下更改行为的缺陷报告被追溯应用于先前发布的 C++ 标准。

DR 应用于 已发布的行为 正确的行为
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] 另请参阅

销毁给定地址处的对象
(niebloid)[编辑]
在给定地址处创建对象
(函数模板) [编辑]