std::ranges:: uninitialized_value_construct
|
定义于头文件
<memory>
|
||
|
调用签名
|
||
|
template
<
no-throw-forward-iterator
I, no
-
throw
-
sentinel
-
for
<
I
>
S
>
requires
std::
default_initializable
<
std::
iter_value_t
<
I
>>
|
(1) |
(C++20 起)
(C++26 起为 constexpr) |
|
template
<
no-throw-forward-range
R
>
requires
std::
default_initializable
<
ranges::
range_value_t
<
R
>>
|
(2) |
(C++20 起)
(C++26 起为 constexpr) |
[
first
,
last
)
中通过
值初始化
构造
std::
iter_value_t
<
I
>
类型的对象,如同执行:
for
(
;
first
!
=
last
;
++
first
)
::
new
(
voidify
(
*
first
)
)
std::
remove_reference_t
<
std::
iter_reference_t
<
I
>>
(
)
;
return
first
;
本页面描述的函数式实体是 算法函数对象 (非正式称为 niebloids ),即:
目录 |
参数
| first, last | - | 定义需要值初始化的元素范围的 迭代器-哨位对 |
| r | - |
需要值初始化的元素
range
范围
|
返回值
如上所述。
复杂度
与 first 和 last 之间的距离呈线性关系。
异常
在目标范围元素构造过程中抛出的任何异常。
注释
实现可以提升
ranges::uninitialized_value_construct
的效率,例如当范围的值类型为
CopyAssignable
TrivialType
时,可通过使用
ranges::fill
来实现优化。
| 功能测试 宏 | 值 | 标准 | 功能 |
|---|---|---|---|
__cpp_lib_raw_memory_algorithms
|
202411L
|
(C++26) | constexpr for 专用内存算法 , ( 1,2 ) |
可能的实现
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 (...) // 回滚:销毁已构造的元素 { 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{}; |
示例
#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"; } // 对于标量类型,uninitialized_value_construct // 会将给定的未初始化内存区域零填充。 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'; }
输出:
1 ▄▀▄▀▄▀▄▀ 2 ▄▀▄▀▄▀▄▀ 3 ▄▀▄▀▄▀▄▀ 4 ▄▀▄▀▄▀▄▀ A B C D A A A A
缺陷报告
下列行为变更缺陷报告被追溯应用于先前发布的 C++ 标准。
| DR | 适用范围 | 发布时的行为 | 正确行为 |
|---|---|---|---|
| LWG 3870 | C++20 | 该算法可能在 const 存储上创建对象 | 保持禁止状态 |
参见
|
在由起始点和数量定义的未初始化内存区域中通过
值初始化
构造对象
(算法函数对象) |
|
|
在由范围定义的未初始化内存区域中通过
默认初始化
构造对象
(算法函数对象) |
|
|
在由起始点和数量定义的未初始化内存区域中通过
默认初始化
构造对象
(算法函数对象) |
|
|
(C++17)
|
在由范围定义的未初始化内存区域中通过
值初始化
构造对象
(函数模板) |