如果T不是默认可构造的,如何优雅地初始化std :: array <t,n =“”> </t,>

时间:2013-08-28 19:57:47

标签: c++ arrays templates c++11 initialization

如果T不是默认构造,如何初始化std::array<T, n>

我知道可以像这样初始化它:

T t{args};
std::array<T, 5> a{t, t, t, t, t};

n对我来说是模板参数:

template<typename T, int N>
void f(T value)
{
    std::array<T, N> items = ??? 
}

即使它不是模板,如果n太大,手动重复值也很难看。

3 个答案:

答案 0 :(得分:26)

给定N,您可以使用名为seq<0,1,2,3,...N-1>的生成器生成名为genseq_t<>的序列类型,然后执行此操作:

template<typename T, int N>
void f(T value)
{
     //genseq_t<N> is seq<0,1,...N-1>
     std::array<T, N> items = repeat(value, genseq_t<N>{});
}

其中repeat定义为:

template<typename T, int...N>
auto repeat(T value, seq<N...>) -> std::array<T, sizeof...(N)> 
{
   //unpack N, repeating `value` sizeof...(N) times
   //note that (X, value) evaluates to value
   return {(N, value)...}; 
}

其余的定义为:

template<int ... N>
struct seq
{
   using type = seq<N...>;

   static const std::size_t size = sizeof ... (N);

   template<int I>
   struct push_back : seq<N..., I> {};
};

template<int N>
struct genseq : genseq<N-1>::type::template push_back<N-1> {};

template<>
struct genseq<0> : seq<> {};

template<int N>
using genseq_t = typename genseq<N>::type;

Online demo

希望有所帮助。

答案 1 :(得分:5)

可悲的是,此处的现有答案不适用于不可复制的类型。所以我接受了@Nawaz的回答并修改了它:

#include <utility>
#include <array>


template<typename T, size_t...Ix, typename... Args>
std::array<T, sizeof...(Ix)> repeat(std::index_sequence<Ix...>, Args &&... args) {
   return {{((void)Ix, T(args...))...}};
}

template<typename T, size_t N>
class initialized_array: public std::array<T, N> {
public:
    template<typename... Args>
    initialized_array(Args &&... args)
        : std::array<T, N>(repeat<T>(std::make_index_sequence<N>(), std::forward<Args>(args)...)) {}
};

请注意,这是一个std::array子类,因此可以轻松编写

class A { 
    A(int, char) {}
}

...

class C {
    initialized_array<A, 5> data;

    ...

    C(): data(1, 'a') {}
}

不重复类型和大小。当然,这种方式也可以实现为函数initialize_array

答案 2 :(得分:2)

以下将解决您的问题:

#if 1 // Not in C++11, but in C++1y (with a non linear better version)

template <std::size_t ...> struct index_sequence {};

template <std::size_t I, std::size_t ...Is>
struct make_index_sequence : make_index_sequence<I - 1, I - 1, Is...> {};

template <std::size_t ... Is>
struct make_index_sequence<0, Is...> : index_sequence<Is...> {};

#endif

namespace detail
{
    template <typename T, std::size_t ... Is>
    constexpr std::array<T, sizeof...(Is)>
    create_array(T value, index_sequence<Is...>)
    {
        // cast Is to void to remove the warning: unused value
        return {{(static_cast<void>(Is), value)...}};
    }
}

template <std::size_t N, typename T>
constexpr std::array<T, N> create_array(const T& value)
{
    return detail::create_array(value, make_index_sequence<N>());
}

所以测试一下:

struct NoDefaultConstructible {
    constexpr NoDefaultConstructible(int i) : m_i(i) { }
    int m_i;
};

int main()
{
    constexpr auto ar1 = create_array<10>(NoDefaultConstructible(42));
    constexpr std::array<NoDefaultConstructible, 10> ar2 = create_array<10>(NoDefaultConstructible(42));

    return 0;
}