考虑最小的例子:
template <int>
struct bar { };
int main()
{
[](auto i) -> bar<i> { return {}; };
}
甚至:
template <int>
struct bar {};
template <class I>
auto foo(I i) -> bar<i> {}
clang 编译这两种形式都没有问题,但 gcc 发现用法无效 (ex. 1) , (ex. 2)
这个问题可能看起来很傻,但是参数的类型可以使 constexpr 转换运算符重载(在这种情况下,i 的类型从传递给 lambda/foo 的值推导出为 int 以 constexpr 方式),在这种情况下,不用被迫做一些变通方法来直接访问它会很方便......
最佳答案
这似乎是 gcc漏洞。我将其报告为问题 #80242 .
gcc提示 i 的有效性作为模板参数:
error: template argument 1 is invalid
我关注了C++ grammar来自 trailing-return-type 至 template-argument , 必须是 constant-expression :
template-argument:
- constant-expression <-
- type-id
- id-expression
那么真正的问题就变成了:“i 是有效的 constant-expression ?”。
我认为答案是"is",因为§8.20.4 [expr.const]说:
A converted constant expression of type
Tis an expression, implicitly converted to typeT, where the converted expression is a constant expression and the implicit conversion sequence contains only:
- user-defined conversions,
[...]
(Note: Such expressions may be used in new expressions, as case expressions, as enumerator initializers if the underlying type is fixed, as array bounds, and as non-type template arguments. )
有一系列隐式转换,从 i 开始,将产生一个转换后的常量表达式,它是一个常量表达式。给定:
template <int>
struct bar { };
template <class I>
auto foo(I i) -> bar<i> { }
int main()
{
foo(std::integral_constant<int, 1>{}); // (0)
}
在 (0) 处的函数调用上下文中,参数 i是 std::integral_constant<int, 1> 的一个实例.
std::integral_constant 提供constexpr用户定义转换为基础 value_type .
已转换的常量表达式明确允许用户定义的转换,如上面 §8.20.4 [expr.const] 中所示.
std::integral_constant::operator value_type()将返回非类型模板参数 1 .这是一个核心常量表达式,因为它不违反§8.20.2 [expr.const] 中指定的任何规则。 .
因此,转换后的常量表达式是一个常量表达式。
关于c++ - 可以在尾随返回类型语法中直接使用参数值(不是它的类型而是值本身),我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/43043397/
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