std::queue<T,Container>::queue
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| queue() : queue(Container()) {} |
(1) | (C++11 起) |
| (2) | ||
explicit queue( const Container& cont = Container() ); |
(C++11 前) | |
| explicit queue( const Container& cont ); |
(C++11 起) | |
| explicit queue( Container&& cont ); |
(3) | (C++11 起) |
| queue( const queue& other ); |
(4) | (隐式声明) |
| queue( queue&& other ); |
(5) | (C++11 起) (隐式声明) |
template< class InputIt > queue( InputIt first, InputIt last ); |
(6) | (C++23 起) |
| template< class Alloc > explicit queue( const Alloc& alloc ); |
(7) | (C++11 起) |
| template< class Alloc > queue( const Container& cont, const Alloc& alloc ); |
(8) | (C++11 起) |
| template< class Alloc > queue( Container&& cont, const Alloc& alloc ); |
(9) | (C++11 起) |
| template< class Alloc > queue( const queue& other, const Alloc& alloc ); |
(10) | (C++11 起) |
| template< class Alloc > queue( queue&& other, const Alloc& alloc ); |
(11) | (C++11 起) |
template< class InputIt, class Alloc > queue( InputIt first, InputIt last, const Alloc& alloc ); |
(12) | (C++23 起) |
template< container-compatible-range<T> R> queue( std::from_range_t, R&& rg ); |
(13) | (C++23 起) |
template< container-compatible-range<T> R, class Alloc > queue( std::from_range_t, R&& rg, const Alloc& alloc ); |
(14) | (C++23 起) |
从各种数据源构造容器适配器的新底层容器。
1) 默认构造函数。对底层容器进行值初始化。
2) 用 cont 的内容拷贝构造底层容器 c。这同时也是默认构造函数。(C++11 前)
3) 用 std::move(cont) 移动构造底层容器 c。
7-12) 这些构造函数仅在 std::uses_allocator<Container, Alloc>::value 为 true 时参与重载决议,即底层容器是分配器感知容器(所有可与
queue 一起使用的标准库容器都如此)。7) 使用 alloc 作为分配器构造底层容器,如同通过 c(alloc)。
8) 使用 cont 的内容并使用 alloc 作为分配器构造底层容器,如同通过 c(cont, alloc)。
9) 使用移动语义和 alloc 作为分配器,用 cont 的内容构造底层容器,如同通过 c(std::move(cont), alloc)。
10) 使用 other.c 的内容并使用 alloc 作为分配器构造适配器,如同通过 c(other.c, alloc)。
11) 使用移动语义和 alloc 作为分配器,用 other 的内容构造适配器,如同通过 c(std::move(other.c), alloc)。
12) 使用 alloc 作为分配器,用范围
[first, last) 的内容构造底层容器,如同通过 c(first, last, alloc)。此重载仅在 InputIt 满足 LegacyInputIterator 时参与重载决议。13) 用 ranges::to<Container>(std::forward<R>(rg)) 构造底层容器。
14) 用 ranges::to<Container>(std::forward<R>(rg), alloc) 构造底层容器。
目录 |
[编辑] 参数
| alloc | - | 用于底层容器所有内存分配的分配器 |
| 其他 | - | 另一个容器适配器,用作初始化底层容器的源 |
| cont | - | 用作初始化底层容器的源容器 |
| first, last | - | 定义用于初始化的源元素范围的迭代器对 |
| rg | - | 一个容器兼容范围,即一个其元素可转换为 T 的input_range |
| 类型要求 | ||
-Alloc 必须满足 Allocator 的要求。 | ||
-Container 必须满足 Container 的要求。带有分配器参数的构造函数仅在 Container 满足 AllocatorAwareContainer 的要求时参与重载决议。 | ||
-InputIt 必须满足 LegacyInputIterator 的要求。 | ||
[编辑] 复杂度
与包装容器的相应操作相同。
[编辑] 注解
| 特性测试宏 | 值 | 标准 | 特性 |
|---|---|---|---|
__cpp_lib_adaptor_iterator_pair_constructor |
202106L |
(C++23) | std::queue 和 std::stack 的迭代器对构造函数;重载 (6) 和 (12) |
__cpp_lib_containers_ranges |
202202L |
(C++23) | 范围感知构造和插入;重载 (13) 和 (14) |
[编辑] 示例
运行此代码
#include <cassert> #include <deque> #include <iostream> #include <memory> #include <ranges> #include <queue> int main() { std::queue<int> c1; c1.push(5); assert(c1.size() == 1); std::queue<int> c2(c1); assert(c2.size() == 1); std::deque<int> deq{3, 1, 4, 1, 5}; std::queue<int> c3(deq); // overload (2) assert(c3.size() == 5); # ifdef __cpp_lib_adaptor_iterator_pair_constructor const auto il = {2, 7, 1, 8, 2}; std::queue<int> c4{il.begin(), il.end()}; // C++23, (6) assert(c4.size() == 5); # endif # if __cpp_lib_containers_ranges >= 202202L // C++23, overload (13) auto c5 = std::queue(std::from_range_t, std::ranges::iota(0, 42)); assert(c5.size() == 42); // the same effect with pipe syntax, internally uses overload (13) auto c6 = std::ranges::iota(0, 42) | std::ranges::to<std::queue>(); assert(c6.size() == 42); std::allocator<int> alloc; // C++23, overload (14) auto c7 = std::queue(std::from_range_t, std::ranges::iota(0, 42), alloc); assert(c7.size() == 42); // the same effect with pipe syntax, internally uses overload (14) auto c8 = std::ranges::iota(0, 42) | std::ranges::to<std::queue>(alloc); assert(c8.size() == 42); # endif }
[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 |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | 默认构造函数是显式的 | 改为隐式 |
[编辑] 参阅
| 向容器适配器赋值 (public member function) |