C++标准模板(STL)- 类型支持 (类型属性,is_pod,is_trivially_copyable,is_standard_layout)

本文主要是介绍C++标准模板(STL)- 类型支持 (类型属性,is_pod,is_trivially_copyable,is_standard_layout),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

类型特性

类型特性定义一个编译时基于模板的结构,以查询或修改类型的属性。

试图特化定义于 <type_traits> 头文件的模板导致未定义行为,除了 std::common_type 可依照其所描述特化。

定义于<type_traits>头文件的模板可以用不完整类型实例化,除非另外有指定,尽管通常禁止以不完整类型实例化标准库模板。

类型属性

定义于头文件 <type_traits>

继承自 std::integral_constant

成员常量

value

[静态]

T 是可平凡复制对象则为 true ,否则为 false
(公开静态成员常量)
成员函数

operator bool

转换对象为 bool ,返回 value
(公开成员函数)

operator()

(C++14)

返回 value
(公开成员函数)
成员类型
类型定义
value_typebool
typestd::integral_constant<bool, value>

检查类型是否可平凡复制

std::is_trivially_copyable

template< class T >
struct is_trivially_copyable;

(C++11 起)

T可平凡复制 (TriviallyCopyable) 类型,则提供等于 true 的成员常量 value 。对于任何其他类型, value 是 false 。

仅有的可平凡复制类型是标量类型、可平凡复制类及这些类型/类的数组(可以为 cv 限定)。

若 std::remove_all_extents_t<T> 是非(可有 cv 限定的) void 的不完整类型,则行为未定义。

模板形参
T-要检查的类型
辅助变量模板

template< class T >
inline constexpr bool is_trivially_copyable_v = is_trivially_copyable<T>::value;

(C++17 起)
注意

可平凡复制的对象是仅有的能以 std::memcpy 安全复制或以 std::ofstream::write()/std::ifstream::read() 序列化自/到二进制文件的对象。

一般来说,对于任何可平凡复制类型 TT 对象 obj1 ,能复制 obj1 的底层字节(例如用 std::memcpy 或 std::memmove )到 charunsigned char 或 std::byte 的数组中,或到 T 的另一不同对象 obj2 中。 obj1obj2 均不可为潜在重叠的子对象。

若复制 obj1 的底层字节到这种数组中,然后复制结果内容回 obj1 中,则 obj1 将保有其原值。若复制 obj1 的底层字节到 obj2 中,则 obj2 将保有 obj1 的值。

调用示例
#include <iostream>
#include <type_traits>struct A
{int m;
};struct B
{B(const B&) {}
};struct C
{virtual void foo();
};int main()
{std::cout << std::boolalpha;std::cout << "std::is_trivially_copyable<A>::value:     "<< std::is_trivially_copyable<A>::value << std::endl;std::cout << "std::is_trivially_copyable<B>::value:     "<< std::is_trivially_copyable<B>::value << std::endl;std::cout << "std::is_trivially_copyable<C>::value:     "<< std::is_trivially_copyable<C>::value << std::endl;return 0;
}
输出

 

检查是否是一个标准布局类型

std::is_standard_layout

template< class T >
struct is_standard_layout;

(C++11 起)

T 为标准布局类型(即标量类型、标准布局类、或这种类型/类的数组,可以有 cv 限定),则提供等于 true 的成员常量 value 。对任何其他类型, value 为 false 。

标准布局类是满足 标准布局类型 (StandardLayoutType) 的类。

若 std::remove_all_extents_t<T> 是不完整类型且非(可有 cv 限定的) void 则行为未定义。

模板形参
T-要检查的类型
辅助变量模板

template< class T >
inline constexpr bool is_standard_layout_v = is_standard_layout<T>::value;

(C++17 起)
注意

指向标准布局类的指针能转换(以 reinterpret_cast )成指向其首个非静态数据成员的指针,反之亦然。

若标准布局联合体保有二个或多个标准布局结构体,则允许查看它们的公共前导部分。

宏 offsetof 只能用于标准布局类。

调用示例
#include <iostream>
#include <type_traits>struct A
{int m;
};struct B
{int m1;
private:int m2;
};struct C
{virtual void foo();
};int main()
{std::cout << std::boolalpha;std::cout << "std::is_standard_layout<A>::value:    "<< std::is_standard_layout<A>::value << std::endl;std::cout << "std::is_standard_layout<B>::value:    "<< std::is_standard_layout<B>::value << std::endl;std::cout << "std::is_standard_layout<C>::value:    "<< std::is_standard_layout<C>::value << std::endl;return 0;
}
输出

检查类型是否为简旧数据(POD)类型

std::is_pod

template< class T >
struct is_pod;

(C++11 起)
(C++20 中弃用)

T简旧数据类型 (PODType) (“简旧数据类型”),即既是平凡又是标准布局,则提供等于 true 的成员常量 value 。对于任何其他类型, value 为 false 。

若 std::remove_all_extents_t<T> 是不完整类型且非(可为 cv 限定的) void 则行为未定义。

模板形参
T-要检查的类型
辅助变量模板

template< class T >
inline constexpr bool is_pod_v = is_pod<T>::value;

(C++17 起)
(C++20 中弃用
注意

POD 类型对象与 C 编程语言完全兼容。

调用示例
#include <iostream>
#include <type_traits>struct A
{int m;
};struct B
{int m1;
private:int m2;
};struct C
{virtual void foo();
};int main()
{std::cout << std::boolalpha;std::cout << "std::is_pod<A>::value:    "<< std::is_pod<A>::value << std::endl;std::cout << "std::is_pod<B>::value:    "<< std::is_pod<B>::value << std::endl;std::cout << "std::is_pod<C>::value:    "<< std::is_pod<C>::value << std::endl;return 0;
}
输出

这篇关于C++标准模板(STL)- 类型支持 (类型属性,is_pod,is_trivially_copyable,is_standard_layout)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



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