我不知道为什么在最后一种情况下是 在启用复制省略时调用 move 构造函数(甚至是强制性的,例如在 C++17 中):
class X {
public:
X(int i) { std::clog << "converting\n"; }
X(const X &) { std::clog << "copy\n"; }
X(X &&) { std::clog << "move\n"; }
};
template <typename T>
X make_X(T&& arg) {
return X(std::forward<T>(arg));
}
int main() {
auto x1 = make_X(1); // 1x converting ctor invoked
auto x2 = X(X(1)); // 1x converting ctor invoked
auto x3 = make_X(X(1)); // 1x converting and 1x move ctor invoked
}
在这种情况下,哪些规则会阻碍 move 构造函数被省略?
更新
调用 move 构造函数时可能更直接的情况:
X x4 = std::forward<X>(X(1));
X x5 = static_cast<X&&>(X(1));
最佳答案
这两种情况略有不同,了解原因很重要。使用 C++17 中新的值语义,基本思想是我们尽可能延迟将纯右值转换为对象的过程。
template <typename T>
X make_X(T&& arg) {
return X(std::forward<T>(arg));
}
int main() {
auto x1 = make_X(1);
auto x2 = X(X(1));
auto x3 = make_X(X(1));
}
对于x1,我们第一个X类型的表达式是make_X主体中的表达式,基本上是返回 X(1)。这是 X 类型的纯右值。我们用那个纯右值初始化 make_X 的返回对象,然后 make_X(1) 本身就是一个 X 类型的纯右值,所以我们'正在延迟实现。从 T 类型的纯右值初始化 T 类型的对象意味着直接初始化 from the initializer ,所以 auto x1 = make_X(1) 简化为 X x1(1)。
对于x2,归约更简单,直接套用规则即可。
对于 x3,情况有所不同。我们有一个 X earlier 类型的纯右值(X(1) 参数)并且该纯右值绑定(bind)到一个引用!在绑定(bind)点,我们应用 the temporary materialization conversion - 这意味着我们实际上创建了a temporary object . 那个对象然后被 move 到返回对象中,我们可以一直对后续表达式进行prvalue归约。所以这基本上简化为:
X __tmp(1);
X x3(std::move(__tmp));
我们仍然有一个 Action ,但只有一个(我们可以省略链式 Action )。它是对引用的绑定(bind),它需要存在一个单独的 X 对象。 arg 参数和 make_X 的返回对象必须是不同的对象 - 这意味着必须发生 move 。
对于最后两种情况:
X x4 = std::forward<X>(X(1));
X x5 = static_cast<X&&>(X(1));
在这两种情况下,我们都将引用绑定(bind)到纯右值,这再次需要临时实现转换。然后在这两种情况下,初始化器都是一个 xvalue,所以我们没有得到 prvalue 减少 - 我们只是从 xvalue move 构造,它是来自 prvalue 的物化临时对象。
关于c++ - 为什么不使用 `make_x()` 函数尽可能省略 move 构造函数?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/48226247/
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