Namespaces
Variants

std:: to_array

From cppreference.net
Défini dans l'en-tête <array>
template < class T, std:: size_t N >
constexpr std:: array < std:: remove_cv_t < T > , N > to_array ( T ( & a ) [ N ] ) ;
(1) (depuis C++20)
template < class T, std:: size_t N >
constexpr std:: array < std:: remove_cv_t < T > , N > to_array ( T ( && a ) [ N ] ) ;
(2) (depuis C++20)

Crée un std::array à partir du tableau natif unidimensionnel a . La copie ou le déplacement de tableaux natifs multidimensionnels n'est pas pris en charge.

1) Pour chaque i dans 0, ..., N - 1 , initialise par copie l'élément correspondant du résultat avec a [ i ] . Cette surcharge est mal formée lorsque std:: is_constructible_v < T, T & > est false .
2) Pour chaque i dans 0, ..., N - 1 , initialise par déplacement l'élément correspondant du résultat avec std :: move ( a [ i ] ) . Cette surcharge est mal formée lorsque std:: is_move_constructible_v < T > est false .

Les deux surcharges sont mal formées lorsque std:: is_array_v < T > est true .

Table des matières

Paramètres

a - le tableau intégré à convertir en std::array
Exigences de type
-
T doit satisfaire aux exigences de CopyConstructible pour utiliser la surcharge (1).
-
T doit satisfaire aux exigences de MoveConstructible pour utiliser la surcharge (2).

Valeur de retour

1) std:: array < std:: remove_cv_t < T > , N > { a [ 0 ] , ..., a [ N - 1 ] }
2) std:: array < std:: remove_cv_t < T > , N > { std :: move ( a [ 0 ] ) , ..., std :: move ( a [ N - 1 ] ) }

Notes

Il existe certaines occasions où la déduction d'arguments de modèle de classe de std::array ne peut pas être utilisée alors que to_array est disponible :

  • to_array peut être utilisé lorsque le type d'élément du std::array est spécifié manuellement et que la longueur est déduite, ce qui est préférable lorsqu'une conversion implicite est souhaitée.
  • to_array peut copier un littéral de chaîne, tandis que la déduction d'argument de modèle de classe construit un std::array d'un seul pointeur vers son premier caractère.
std::to_array<long>({3, 4}); // OK : conversion implicite
// std::array<long>{3, 4};   // erreur : trop peu d'arguments de modèle
std::to_array("foo");        // crée std::array<char, 4>{'f', 'o', 'o', '\0'}
std::array{"foo"};           // crée std::array<const char*, 1>{"foo"}
Macro de test de fonctionnalité Valeur Std Fonctionnalité
__cpp_lib_to_array 201907L (C++20) std::to_array

Implémentation possible

to_array (1)
namespace detail
{
    template<class T, std::size_t N, std::size_t... I>
    constexpr std::array<std::remove_cv_t<T>, N>
        to_array_impl(T (&a)[N], std::index_sequence<I...>)
    {
        return {{a[I]...}};
    }
}
template<class T, std::size_t N>
constexpr std::array<std::remove_cv_t<T>, N> to_array(T (&a)[N])
{
    return detail::to_array_impl(a, std::make_index_sequence<N>{});
}
to_array (2)
namespace detail
{
    template<class T, std::size_t N, std::size_t... I>
    constexpr std::array<std::remove_cv_t<T>, N>
        to_array_impl(T (&&a)[N], std::index_sequence<I...>)
    {
        return {{std::move(a[I])...}};
    }
}
template<class T, std::size_t N>
constexpr std::array<std::remove_cv_t<T>, N> to_array(T (&&a)[N])
{
    return detail::to_array_impl(std::move(a), std::make_index_sequence<N>{});
}

Exemple

#include <array>
#include <memory>
#include <string_view>
#include <type_traits>
#include <utility>
// crée un tableau constexpr de string_view    
constexpr auto w1n = std::to_array<std::string_view>({
    "Mary", "Patricia", "Linda", "Barbara", "Elizabeth", "Jennifer"
});
static_assert(std::is_same_v<decltype(w1n), const std::array<std::string_view, 6>>);
static_assert(w1n.size() == 6 and w1n[5] == "Jennifer");
int main()
{
    // copie un littéral de chaîne
    auto a1 = std::to_array("foo");
    static_assert(a1.size() == 4);
    // déduit à la fois le type d'élément et la longueur
    auto a2 = std::to_array({0, 2, 1, 3});
    static_assert(std::is_same_v<decltype(a2), std::array<int, 4>>);
    // déduit la longueur avec le type d'élément spécifié
    // conversion implicite se produit
    auto a3 = std::to_array<long>({0, 1, 3});
    static_assert(std::is_same_v<decltype(a3), std::array<long, 3>>);
    auto a4 = std::to_array<std::pair<int, float>>(
        {{3, 0.0f}, {4, 0.1f}, {4, 0.1e23f}});
    static_assert(a4.size() == 3);
    // crée un std::array non copiable
    auto a5 = std::to_array({std::make_unique<int>(3)});
    static_assert(a5.size() == 1);
    // erreur : la copie de tableaux multidimensionnels n'est pas prise en charge
    // char s[2][6] = {"nice", "thing"};
    // auto a6 = std::to_array(s);
}

Voir aussi

(library fundamentals TS v2)
crée un objet std::array dont la taille et optionnellement le type d'élément sont déduits des arguments
(modèle de fonction)