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std::byte

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(C++17)
(C++11)(hasta C++20)(C++17)
 
Definido en el archivo de encabezado <cstddef>
enum class byte : unsigned char {};
(desde C++17)

std::byte es un tipo distinto que implementa el concepto de byte como se especifica en la definición del lenguaje C++.

Al igual que char y unsigned char, puede usarse para acceder a memoria sin formato ocupada por otros objetos (representación de objetos), pero a diferencia de esos tipos, no es un tipo carácter ni un tipo aritmético. std::byte modela una mera colección de bits, admitiendo únicamente operaciones de desplazamiento de bits con un entero, y operaciones de comparación y de bits con otro std::byte.

Contenido

[editar] Funciones no miembro

std::to_integer

template <class IntegerType>
 constexpr IntegerType to_integer(std::byte b) noexcept;
(desde C++17)

Equivalente a: return IntegerType(b); Esta sobrecarga solo participa en la resolución de sobrecargas si std::is_integral_v<IntegerType> es verdadero.

std::operator<<=,operator>>=

template <class IntegerType>
 constexpr std::byte& operator<<=(std::byte& b, IntegerType shift) noexcept;
(1) (desde C++17)
template <class IntegerType>
 constexpr std::byte& operator>>=(std::byte& b, IntegerType shift) noexcept;
(2) (desde C++17)
1) Equivalente a: return b = b << shift; Esta sobrecarga solo participa en la resolución de sobrecargas si std::is_integral_v<IntegerType> es verdadero.
2) Equivalente a: return b = b >> shift;

Esta sobrecarga solo participa en la resolución de sobrecargas si std::is_integral_v<IntegerType> es verdadero.

std::operator<<,operator>>

template <class IntegerType>
 constexpr std::byte operator <<(std::byte b, IntegerType shift) noexcept;
(1) (desde C++17)
template <class IntegerType>
 constexpr std::byte operator >>(std::byte b, IntegerType shift) noexcept;
(2) (desde C++17)
1) Equivalente a: return std::byte(static_cast<unsigned int>(b) << shift); Esta sobrecarga solo participa en la resolución de sobrecargas si std::is_integral_v<IntegerType> es verdadero.
2) Equivalente a: return std::byte(static_cast<unsigned int>(b) >> shift);

Esta sobrecarga solo participa en la resolución de sobrecargas si std::is_integral_v<IntegerType> es verdadero.

std::operator|=,operator&=,operator^=

constexpr std::byte& operator|=(std::byte& l, std::byte r) noexcept;
(1) (desde C++17)
constexpr std::byte& operator&=(std::byte& l, std::byte r) noexcept;
(2) (desde C++17)
constexpr std::byte& operator^=(std::byte& l, std::byte r) noexcept;
(3) (desde C++17)
1) Equivalente a: return l = l | r;.
2) Equivalente a: return l = l & r;.
3) Equivalente a: return l = l ^ r;.

std::operator|,operator&,operator^,operator~

constexpr std::byte operator|(std::byte l, std::byte r) noexcept;
(1) (desde C++17)
constexpr std::byte operator&(std::byte l, std::byte r) noexcept;
(2) (desde C++17)
constexpr std::byte operator^(std::byte l, std::byte r) noexcept;
(3) (desde C++17)
constexpr std::byte operator~(std::byte b) noexcept;
(4) (desde C++17)
1) Equivalente a: return std::byte(static_cast<unsigned int>(l) | static_cast<unsigned int>(r));.
2) Equivalente a: return std::byte(static_cast<unsigned int>(l) & static_cast<unsigned int>(r));.
3) Equivalente a: return std::byte(static_cast<unsigned int>(l) ^ static_cast<unsigned int>(r));.
4) Equivalente a: return std::byte(~static_cast<unsigned int>(b));

[editar] Notas

Un valor numérico n puede convertirse a un valor byte usando std::byte{n}, debido a las reglas de inicialización de enum class relajadas de C++17.

Un byte se puede convertir en un valor numérico (por ejemplo, para producir un hash entero de un objeto) de la forma habitual con una conversión explícita o, alternativamente, con std::to_integer.


Macro de Prueba de característica Valor Estándar Comentario
__cpp_lib_byte 201603L (C++17) std::byte

[editar] Ejemplo

#include <bitset>
#include <cassert>
#include <cstddef>
#include <iostream>
#include <utility>
 
std::ostream& operator<<(std::ostream& os, std::byte b)
{
    return os << std::bitset<8>(std::to_integer<int>(b));
}
 
int main()
{
    // std::byte y = 1; // ERROR: no se puede convertir int a byte.
    std::byte y{1}; // de acuerdo
 
    // if (y == 13) {} // ERROR: no se puede comparar.
    if (y == std::byte{13}) {} // de acuerdo, bytes son comparables
 
    int arr[]{1, 2, 3};
    // int c = a[y]; // ERROR: el subíndice del array no es un número entero.
    [[maybe_unused]] int i = arr[std::to_integer<int>(y)]; // de acuerdo
    [[maybe_unused]] int j = arr[std::to_underlying(y)];   // de acuerdo
 
    auto to_int = [](std::byte b) { return std::to_integer<int>(b); };
 
    std::byte b{42};
    assert(to_int(b) == 0b00101010);
    std::cout << b << '\n';
 
    // b *= 2; // ERROR: b no es de tipo aritmético
    b <<= 1;
    assert(to_int(b) == 0b01010100);
 
    b >>= 1;
    assert(to_int(b) == 0b00101010);
 
    assert(to_int(b << 1) == 0b01010100);
    assert(to_int(b >> 1) == 0b00010101);
 
    b |= std::byte{0b11110000};
    assert(to_int(b) == 0b11111010);
 
    b &= std::byte{0b11110000};
    assert(to_int(b) == 0b11110000);
 
    b ^= std::byte{0b11111111};
    assert(to_int(b) == 0b00001111);
}

Salida:

00101010