Domande taggate «typetraits»

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Come funziona `is_base_of`?
Come funziona il codice seguente? typedef char (&yes)[1]; typedef char (&no)[2]; template <typename B, typename D> struct Host { operator B*() const; operator D*(); }; template <typename B, typename D> struct is_base_of { template <typename T> static yes check(D*, T); static no check(B*, int); static const bool value = sizeof(check(Host<B,D>(), …


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std :: is_constructible restituisce un valore incoerente per il costruttore privato
Quali sono le regole con cui std::is_constructiblegestisce i costruttori privati? Dato il seguente codice: #include <iostream> class Class { private: Class() { } }; template <typename T> class Test { public: static void test() { std::cout //<< std::is_constructible<Class>::value << std::is_constructible<T>::value << std::endl; } }; int main() { Test<Class>::test(); } Questa …
13 c++  typetraits 

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Perché static_cast è necessario per l'implementazione di is_nothrow_constructible da parte di gcc?
Tratto dall'implementazione GCC del type_traitsperché è static_castnecessario qui? template <typename _Tp, typename... _Args> struct __is_nt_constructible_impl : public integral_constant<bool, noexcept(_Tp(declval<_Args>()...))> {}; template <typename _Tp, typename _Arg> struct __is_nt_constructible_impl<_Tp, _Arg> : public integral_constant<bool, // Why is `static_cast` needed here? noexcept(static_cast<_Tp>(declval<_Arg>()))> {};

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Perché non è necessario utilizzare typename per tipi dipendenti nel seguente caso?
Ho letto sulla rimozione del riferimento di un tipo, qui . Dà il seguente esempio: #include <iostream> // std::cout #include <type_traits> // std::is_same template<class T1, class T2> void print_is_same() { std::cout << std::is_same<T1, T2>() << '\n'; } int main() { std::cout << std::boolalpha; print_is_same<int, int>(); print_is_same<int, int &>(); print_is_same<int, int …
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