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std::tie

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Allgemeine Hilfsmittel
Relationale Operatoren (in C++20 veraltet)
 
 
Definiert in der Header-Datei <tuple>
template< class... Types >
std::tuple<Types&...> tie( Types&... args ) noexcept;
(seit C++11)
(constexpr seit C++14)

Erzeugt ein Tupel von Lvalue-Referenzen auf seine Argumente oder Instanzen von std::ignore.

Inhalt

[edit] Parameter

args - Null oder mehr Lvalue-Argumente, aus denen das Tupel konstruiert werden soll.

[edit] Rückgabewert

Ein std::tuple-Objekt, das Lvalue-Referenzen enthält.

[edit] Mögliche Implementierung

template <typename... Args>
constexpr // since C++14
std::tuple<Args&...> tie(Args&... args) noexcept
{
    return {args...};
}

[edit] Anmerkungen

std::tie kann verwendet werden, um ein std::pair zu entpacken, da std::tuple eine konvertierende Zuweisung von Pairs hat

bool result;
std::tie(std::ignore, result) = set.insert(value);

[edit] Beispiel

1) std::tie kann verwendet werden, um einer Struktur einen lexikografischen Vergleich hinzuzufügen oder ein Tupel zu entpacken;
2) std::tie kann mit strukturierten Bindungen arbeiten

#include <cassert>
#include <iostream>
#include <set>
#include <string>
#include <tuple>
 
struct S
{
    int n;
    std::string s;
    float d;
 
    friend bool operator<(const S& lhs, const S& rhs) noexcept
    {
        // compares lhs.n to rhs.n,
        // then lhs.s to rhs.s,
        // then lhs.d to rhs.d
        // in that order, first non-equal result is returned
        // or false if all elements are equal
        return std::tie(lhs.n, lhs.s, lhs.d) < std::tie(rhs.n, rhs.s, rhs.d);
    }
};
 
int main()
{
    // Lexicographical comparison demo:
    std::set<S> set_of_s;
 
    S value{42, "Test", 3.14};
    std::set<S>::iterator iter;
    bool is_inserted;
 
    // Unpack a pair:
    std::tie(iter, is_inserted) = set_of_s.insert(value);
    assert(is_inserted);
 
 
    // std::tie and structured bindings:
    auto position = [](int w) { return std::tuple(1 * w, 2 * w); };
 
    auto [x, y] = position(1);
    assert(x == 1 && y == 2);
    std::tie(x, y) = position(2); // reuse x, y with tie
    assert(x == 2 && y == 4);
 
 
    // Implicit conversions are permitted:
    std::tuple<char, short> coordinates(6, 9);
    std::tie(x, y) = coordinates;
    assert(x == 6 && y == 9);
 
    // Skip an element:
    std::string z;
    std::tie(x, std::ignore, z) = std::tuple(1, 2.0, "Test");
    assert(x == 1 && z == "Test");
}

[edit] Siehe auch

Strukturierte Bindung (C++17) bindet die angegebenen Namen an Unterobjekte oder Tuple-Elemente des Initialisierers[bearbeiten]
erstellt ein tuple-Objekt vom Typ, der durch die Argumenttypen definiert ist
(function template) [bearbeiten]
erstellt ein tuple aus Forwarding-Referenzen
(function template) [bearbeiten]
(C++11)
erstellt ein tuple durch Verkettung beliebig vieler Tupel
(function template) [bearbeiten]
Platzhalter zum Überspringen eines Elements beim Entpacken eines tuple mit tie
(constant) [bearbeiten]