std::pmr::polymorphic_allocator<T>::construct
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< cpp | memory | polymorphic allocator
template<class U, class... Args> void construct( U* p, Args&&... args); | (1) | (C++17以上) |
template<class T1, class T2, class... Args1, class... Args2> void construct(std::pair<T1, T2>* p, | (2) | (C++17以上) (C++20未満) |
template<class T1, class T2 > void construct(std::pair<T1, T2>* p ); | (3) | (C++17以上) (C++20未満) |
template<class T1, class T2, class U, class V > void construct(std::pair<T1, T2>* p, U&& x, V&& y ); | (4) | (C++17以上) (C++20未満) |
(5) | (C++17以上) (C++20未満) | |
(6) | (C++17以上) (C++20未満) | |
提供されたコンストラクタ引数 p
の指す確保済みだけれども初期化されていない記憶域にオブジェクトを構築します。 そのオブジェクトがそれ自身アロケータを使用する型の場合、または std::pair の場合、その構築されたオブジェクトに this->resource()
が下げ渡されます。
1)*this をアロケータとして使用して p が指す未初期化メモリ位置にアロケータ使用構築の手法によって指定された型
U
のオブジェクトを作成します。 このオーバーロードは、U
が std::pair の特殊化でない場合にのみ、オーバーロード解決に参加します。(C++20未満)2) まず、 T1 または T2 のいずれかがアロケータ対応であれば、 this->resource() を含むようにタプル x および y を変更し、以下の3つのルールに従って新しい2つのタプル xprime および yprime を作成します。2a) T1 がアロケータ対応でなく (std::uses_allocator<T1, polymorphic_allocator>::value==false)、 std::is_constructible<T1, Args1...>::value==true であれば、 xprime は x のまま変更されません。2b) T1 がアロケータ対応であり (std::uses_allocator<T1, polymorphic_allocator>::value==true)、そのコンストラクタがアロケータタグを取る (std::is_constructible<T1, std::allocator_arg_t, polymorphic_allocator, Args1...>::value==true) 場合は、 xprime は std::tuple_cat(std::make_tuple(std::allocator_arg, *this), std::move(x)) です。2c) T1 がアロケータ対応であり (std::uses_allocator<T1, polymorphic_allocator>::value==true)、そのコンストラクタが最後の引数としてアロケータを取る (std::is_constructible<T1, Args1..., polymorphic_allocator>::value==true) 場合は、 xprime は std::tuple_cat(std::move(x), std::make_tuple(*this)) です。2d) そうでなければ、プログラムは ill-formed です。 同じルールが T2 および y の yprime での置き換えに適用されます。xprime および yprime が構築されると、 ::new((void*) p) pair<T1, T2>(std::piecewise_construct, std::move(xprime), std::move(yprime)); によって行われたかのように、確保された記憶域にペア p が構築されます。3)construct(p, std::piecewise_construct, std::tuple<>(), std::tuple<>()) と同等です。 つまり、受理されるならば、ペアのメンバ型にメモリリソースを渡します。 4) 以下と同等です。 construct(p, std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(std::forward<U>(x)), std::forward_as_tuple(std::forward<V>(y))) 5) 以下と同等です。 construct(p, std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(xy.first), std::forward_as_tuple(xy.second)) 6) 以下と同等です。 construct(p, std::piecewise_construct, std::forward_as_tuple(std::forward<U>(xy.first)), std::forward_as_tuple(std::forward<V>(xy.second))) | (C++20未満) |
目次 |
[編集]引数
p | - | 確保済みだけれども初期化されていない記憶域を指すポインタ |
args... | - | T のコンストラクタに渡すコンストラクタ引数 |
x | - | T1 のコンストラクタに渡すコンストラクタ引数 |
y | - | T2 のコンストラクタに渡すコンストラクタ引数 |
xy | - | 2つのメンバが T1 および T2 に対するコンストラクタ引数であるペア |
[編集]戻り値
(なし)
[編集]ノート
この関数は std::pmr::vector (または使用するアロケータとして std::std::polymorphic_allocator
が与えられた別の std::vector) などの任意のアロケータ対応オブジェクトによって (std::allocator_traits を通して) 呼ばれます。
[編集]欠陥報告
以下の動作変更欠陥報告は以前に発行された C++ 標準に遡って適用されました。
DR | 適用先 | 発行時の動作 | 正しい動作 |
---|---|---|---|
LWG 2969 | C++17 | uses-allocator construction passed resource() | passes *this |
LWG 2975 | C++17 | first overload is mistakenly used for pair construction in some cases | constrained to not accept pairs |
[編集]関連項目
[静的] | 確保された記憶域にオブジェクトを構築します (関数テンプレート) |
(C++17で非推奨)(C++20で削除) | 確保された記憶域にオブジェクトを構築します ( std::allocator<T> のパブリックメンバ関数) |