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操作

std::inplace_vector<T,N>::inplace_vector

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constexpr inplace_vector() noexcept;
(1) (C++26 起)
constexpr explicit inplace_vector( size_type count );
(2) (C++26 起)
constexpr inplace_vector( size_type count, const T& value );
(3) (C++26 起)
template< class InputIt >
constexpr inplace_vector( InputIt first, InputIt last );
(4) (C++26 起)
template< /*container-compatible-range*/<T> R >
constexpr inplace_vector( std::from_range_t, R&& rg );
(5) (C++26 起)
constexpr inplace_vector( const inplace_vector& other );
(6) (C++26 起)
constexpr inplace_vector( inplace_vector&& other )
    noexcept(N == 0 || std::is_nothrow_move_constructible_v<T>);
(7) (C++26 起)
constexpr inplace_vector( std::initializer_list<T> init );
(8) (C++26 起)

从各种数据源构造新的 inplace_vector

1) 构造一个空的 inplace_vector,其 data() == nullptrsize() == 0
2) 构造一个具有 count 个默认插入元素的 inplace_vector
3) 构造一个具有 count 个值为 value 的元素副本的 inplace_vector
4) 构造一个具有范围 [firstlast) 内容的 inplace_vector
5) 构造一个具有范围 rg 内容的 inplace_vector
关于 /*container-compatible-range*/ 的定义,请参阅 ranges::to
6) 复制构造函数。构造一个 inplace_vector,其内容为 other 的副本。
如果 N > 0std::is_trivially_copy_constructible_v<T> 都为 true,则此构造函数是 平凡复制构造函数
7) 移动构造函数。构造一个 inplace_vector,使用移动语义将 other 的内容移入。
如果 N > 0std::is_trivially_move_constructible_v<T> 都为 true,则此构造函数是 平凡移动构造函数
8) 构造一个具有初始化列表 init 内容的 inplace_vector

目录

[编辑] 参数

count - 容器的大小
value - 用于初始化容器元素的数值
first, last - 定义要复制的元素的源 范围 的迭代器对
rg - 用于初始化容器元素的范围值
其他 - 另一个 inplace_vector,用作初始化容器元素的源
init - 用于初始化容器元素的初始化列表
类型要求
-
为了使用重载 (2,3),T 必须满足 DefaultInsertable 的要求。

[编辑] 复杂度

1) 常数。
2,3)count 成线性关系。
4)std::distance(first, last) 成线性关系。
5)std::ranges::distance(rg) 成线性关系。
6,7) 线性于 other 的大小。
8)init 的大小成线性关系。

[编辑] 异常

2,3) 如果 count > N,则抛出 std::bad_alloc
5) 如果 std::ranges::size(rg) > N,则抛出 std::bad_alloc
8) 如果 init.size() > N,则抛出 std::bad_alloc

[编辑] 示例

#include <cassert>
#include <initializer_list>
#include <inplace_vector>
#include <new>
#include <print>
#include <ranges>
 
int main()
{
    std::inplace_vector<int, 4> v1; // overload (1)
    assert(v1.size() == 0 && v1.capacity() == 4);
 
    std::inplace_vector<int, 0> v2; // overload (1), N == 0 is allowed
    assert(v2.size() == 0 && v2.capacity() == 0);
 
    std::inplace_vector<int, 5> v3(3); // overload (2)
    assert(v3.size() == 3 && v3.capacity() == 5);
    std::println("v3 = {}", v3);
 
    try
    {
        std::inplace_vector<int, 3> v(4); // overload (2), throws: count > N
    }
    catch(const std::bad_alloc& ex1)
    {
        std::println("ex1.what(): {}", ex1.what());
    }
 
    std::inplace_vector<int, 5> v4(3, 8); // overload (3)
    assert(v4.size() == 3 && v4.capacity() == 5);
    std::println("v4 = {}", v4);
 
    try
    {
        std::inplace_vector<int, 3> v(4, 2); // overload (3), throws: count > N
    }
    catch(const std::bad_alloc& ex2)
    {
        std::println("ex2.what(): {}", ex2.what());
    }
 
    const auto init = {1, 2, 3};
 
    std::inplace_vector<int, 4> v5(init.begin(), init.end()); // overload (4)
    assert(v5.size() == 3 && v5.capacity() == 4);
    std::println("v5 = {}", v5);
 
    std::inplace_vector<int, 4> v6(std::from_range, init); // overload (5)
    assert(v6.size() == 3 && v6.capacity() == 4);
    std::println("v6 = {}", v6);
 
    std::inplace_vector<int, 4> v7(v6); // overload (6)
    assert(v7.size() == 3 && v7.capacity() == 4);
    std::println("v7 = {}", v7);
    assert(v6.size() == 3);
 
    std::inplace_vector<int, 4> v8(std::move(v6)); // overload (7)
    // Note that after the move v6 is left in valid but indeterminate state.
    assert(v8.size() == 3 && v8.capacity() == 4);
    std::println("v8 = {}", v8);
 
    std::inplace_vector<int, 4> v9(init); // overload (8)
    assert(v9.size() == 3 && v9.capacity() == 4);
    std::println("v9 = {}", v9);
 
    try
    {
        std::inplace_vector<int, 2> v(init); // overload (8), throws: init.size() > N
    }
    catch(const std::bad_alloc& ex3)
    {
        std::println("ex3.what(): {}", ex3.what());
    }
}

可能的输出

v3 = [0, 0, 0]
ex1.what(): std::bad_alloc
v4 = [42, 42, 42]
ex2.what(): std::bad_alloc
v5 = [1, 2, 3]
v6 = [1, 2, 3]
v7 = [1, 2, 3]
v8 = [1, 2, 3]
v9 = [1, 2, 3]
ex3.what(): std::bad_alloc

[编辑] 另请参阅

将值赋给容器
(公共成员函数) [编辑]
[静态]
返回当前已分配存储空间中可容纳的元素数量
(公共静态成员函数) [编辑]
直接访问底层连续存储
(公共成员函数) [编辑]
返回元素数量
(公共成员函数) [编辑]
(C++17)(C++20)
返回容器或数组的大小
(函数模板) [编辑]
(C++17)
获取指向底层数组的指针
(函数模板) [编辑]
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