【C++ STL】手撕vector,深入理解vector的底层

vector的模拟实现

  • 前言
  • 一.默认成员函数
    • 1.1常用的构造函数
      • 1.1.1默认构造函数
      • 1.1.2 n个 val值的构造函数
      • 1.1.3 迭代器区间构造
      • 1.1.4 initializer_list 的构造
    • 1.2析构函数
    • 1.3拷贝构造函数
    • 1.4赋值运算符重载
  • 二.元素的插入,删除,查找操作
    • 2.1 operator[]重载函数
    • 2.2 push_back函数:尾插一个元素
    • 2.3 pop_back函数:尾删一个元素
    • 2.4 insert函数:指定位置插入元素
    • 2.5 erase:删除指定位置的元素
  • 三.front和back函数以及迭代器的实现
    • 3.1 front函数: 获取第一个元素
    • 3.2 back函数: 获取最后一个元素
    • 3.3 begin和end函数
    • 3.4 swap函数

前言

vector是一个类模板,它本质是一个顺序表,通过我们之前的学习,我们一般会这样来定义一个顺序表:

template<class T>
class vector
{T* _a;size_t _size;size_t _capacity;
};

这种定义方式当然是可以的,但是我们通过看P.J.版本的stl的源码会发现,其中对vector的定义大概是这样的:

template<class T>
class vector
{
public:typedef T* iterator;typedef const T* const_iterator;private:iterator _start = nullptr;iterator _finish = nullptr;// 最后一个元素的下一个位置iterator _end_of_storage = nullptr;//当前容量的下一个位置};

他是通过三个指针来维护这个顺序表的,我们这篇博客也是采用这种定义方式来实现一个简易版vector的.

一.默认成员函数

1.1常用的构造函数

1.1.1默认构造函数

默认构造是实现一个空的vector,不分配任何内存
代码实现:

vector():_start(nullptr),_finish(nullptr),_end_of_storage(nullptr){}
size_t size() const
{return _finish - _start;
}size_t capacity() const
{return _end_of_storage - _start;
}

测试用例:

int main()
{vector<int> v;cout << "size:" << v.size() << endl;cout << "capacity:" << v.capacity() << endl;return 0;
}

输出结果:

size:0
capacity:0

1.1.2 n个 val值的构造函数

初始化一个vector,其中用n个val值得对象来填充.
代码示例:

		void reserve(size_t n)  {if (n > capacity()){size_t oldsize = size();T* tmp = new T[n];if (_start){//不可以这样写,因为如果vector中存的类型是自定义类型,存在浅拷贝的问题//memcpy(tmp, _start, sizeof(T) * size());for (size_t i = 0; i < oldsize; i++){tmp[i] = _start[i];}delete[] _start;}_start = tmp;_finish = _start + oldsize;_end_of_storage = _start + n;}}void push_back(const T& x){if (_finish == _end_of_storage){size_t newcapacity = capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2;reserve(newcapacity);}*_finish = x;++_finish;}vector(size_t n, const T& val = T()){//考虑到扩容带来的效率低下问题,我们可以提前开好足够大的空间reserve(n);for (size_t i = 0; i < n; i++){push_back(val);}}

测试用例:

int main()
{vector<int> v2(10 , 1);cout << "size:" << v2.size() << endl;cout << "capacity:" << v2.capacity() << endl;return 0;
}

输出结果:

size:10
capacity:10

1.1.3 迭代器区间构造

代码实现:

		template <class InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last){while (first != last){push_back(*first);++first;}}

测试用例:

int main()
{string s1 = "aaaaaaa";vector<char> v3(s1.begin(), s1.end());return 0;
}

输出结果:
在这里插入图片描述

1.1.4 initializer_list 的构造

用一个初始化列表来构造
代码实现:

		vector(initializer_list<T> il){reserve(il.size());for (const auto& e : il){push_back(e);}}

测试用例:

int main()
{vector<int> v4{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 };return 0;
}

输出结果:
在这里插入图片描述

1.2析构函数

析构函数:完成对象中的资源的回收清理,防止出现内存泄露.

代码实现:

		~vector(){delete[] _start;_start = _finish = _end_of_storage = nullptr;}

1.3拷贝构造函数

代码实现:

		vector(const vector<T>& v){reserve(v.capacity());for (auto e : v){push_back(e);}}

测试用例:

int main()
{	vector<int> v4{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 };vector<int> v5 = v4;return 0;
}

输出结果:
在这里插入图片描述

1.4赋值运算符重载

代码实现:

		void swap(vector<int>& v){std::swap(_start, v._start);std::swap(_finish, v._finish);std::swap(_end_of_storage, v._end_of_storage);}//依旧是熟悉的现代写法vector<T>& operator=(vector<T> v){swap(v);return *this;}

这里复用的是拷贝构造,拷贝构造我们已经测试过了没有什么问题,这里应该也是正常的,这里就不测试了.

二.元素的插入,删除,查找操作

2.1 operator[]重载函数

这里我们需要重载两个版本,一个是普通对象调用,另一个是const对象调用.
代码实现:

		T& operator[](size_t i){assert(i < size());return _start[i];}const T& operator[](size_t i) const{assert(i < size());return _start[i];}

测试用例:

int main()
{vector<int> v1{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 };for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;return 0;
}

输出结果:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2 push_back函数:尾插一个元素

代码实现:

		void push_back(const T& x){if (_finish == _end_of_storage){size_t newcapacity = capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2;reserve(newcapacity);}*_finish = x;++_finish;}

测试用例:

int main()
{vector<int> v1;v1.push_back(1);v1.push_back(2);v1.push_back(3);v1.push_back(4);v1.push_back(5);for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;return 0;
}

输出结果:

1 2 3 4 5

2.3 pop_back函数:尾删一个元素

实现思路:
1.将_finish指针向前移动一位,即删除最后一个元素。
2.当size已经为0,即vector中已经没有数据时,就不再删除.
代码实现:

		void pop_back(){assert(size() > 0);--_finish;}

测试用例:

int main()
{vector<int> v1;v1.push_back(1);v1.push_back(2);v1.push_back(3);v1.push_back(4);v1.push_back(5);for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;v1.pop_back();for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;return 0;
}

输出结果:

1 2 3 4 5
1 2 3 4

2.4 insert函数:指定位置插入元素

这里需要注意迭代器失效的问题,如果不了解什么是迭代器失效的小伙伴,可以去:vector ,里面有迭代器失效场景的详细介绍.
代码实现:

iterator insert(iterator pos, const T& x)
{assert(pos >= _start);assert(pos <= _finish);if (_finish == _end_of_storage){size_t len = pos - _start;size_t newcapacity = capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2;reserve(newcapacity);pos = _start + len;}iterator end = _finish - 1;while (end >= pos){*(end + 1) = *end;--end;}*pos = x;++_finish;return pos;
}

测试用例:

int main()
{vector<int> v1;v1.push_back(1);v1.push_back(2);v1.push_back(3);v1.push_back(4);v1.push_back(5);for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;v1.insert(v1.begin() + 2, 1000);for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;return 0;
}

输出结果:

1 2 3 4 5
1 2 1000 3 4 5

2.5 erase:删除指定位置的元素

erase同样也要注意迭代器失效.我们要通过返回一个更新之后的迭代器来避免迭代器失效场景的出现.

代码实现:

		iterator erase(iterator pos){assert(pos >= _start);assert(pos < _finish);iterator it = pos + 1;while (it < _finish){*(it - 1) = *it;++it;}--_finish;return pos;}

测试用例:

int main()
{vector<int> v1;v1.push_back(1);v1.push_back(2);v1.push_back(3);v1.push_back(4);v1.push_back(5);for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;v1.erase(v1.begin() + 2);for (size_t i = 0; i < v1.size(); i++){cout << v1[i] << " ";}cout << endl;}return 0;
}

输出结果:

1 2 3 4 5
1 2 4 5

三.front和back函数以及迭代器的实现

3.1 front函数: 获取第一个元素

代码实现:

		T& front(){assert(size() > 0);return _start[0];}const T& front() const{assert(size() > 0);return _start[0];}

3.2 back函数: 获取最后一个元素

代码实现:

		T& front(){assert(size() > 0);return _start[0];}const T& front() const{assert(size() > 0);return _start[0];}

3.3 begin和end函数

代码实现:

		iterator begin(){return _start;}const_iterator begin() const{return _start;}iterator end(){return _finish;}const_iterator end() const{return _finish;}

3.4 swap函数

代码实现:

		void swap(vector<int>& v){std::swap(_start, v._start);std::swap(_finish, v._finish);std::swap(_end_of_storage, v._end_of_storage);}

希望对大家有所帮助,感谢观看!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/bicheng/55630.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Redis篇(面试题 - 连环16炮)(持续更新迭代)

目录 目录 目录 &#xff08;第一炮&#xff09;一、Redis&#xff1f;常用数据结构&#xff1f; 1. 项目里面到了Redis&#xff0c;为什么选用Redis&#xff1f; 2. Redis 是什么&#xff1f; 3. Redis和关系型数据库的本质区别有哪些&#xff1f; 4. Redis 的线程模型…

4 思科模拟器的介绍和使用

4 思科模拟器的介绍和使用 思科的IOS给我们提供了三大模式 设备开机后&#xff0c;进入的模式是【用户模式】 Router表示设备的名称 “>”表示用户模式 在用户模式输入"?" 可列出在用户模式可以使用的命令 第二种模式是特权模式,输入enable进入特权模式&…

【C++】入门基础介绍(上)C++的发展历史与命名空间

文章目录 1. 前言2. C发展历史2. 1 C版本更新特性一览2. 2 关于C23的一个小故事: 3. C的重要性3. 1 编程语言排行榜3. 2 C在工作领域中的应用 4. C学习建议和书籍推荐4. 1 C学习难度4. 2 学习书籍推荐 5. C的第一个程序6. 命名空间6. 1 namespace的价值6. 2 namespace的定义6. …

如何解决 MySQL ERROR 1040 (08004): Too many connections ?

MySQL 是最流行的开源关系数据库管理系统之一&#xff0c;它也是开发人员中非常常用的数据库。即便它高度健壮和可伸缩性极强&#xff0c;像任何软件一样&#xff0c;它也可能出现错误。我们会经常遇到一个错误&#xff0c;特别是在高流量系统中&#xff0c;error 1040 (08004)…

DenseNet算法:口腔癌识别

本文为为&#x1f517;365天深度学习训练营内部文章 原作者&#xff1a;K同学啊 一 DenseNet算法结构 其基本思路与ResNet一致&#xff0c;但是它建立的是前面所有层和后面层的密集连接&#xff0c;它的另一大特色是通过特征在channel上的连接来实现特征重用。 二 设计理念 三…

XSP16受电端取电快充协议芯片的应用及工作原理

受电端取电快充协议芯片XSP16是一款集成PD2.0/3.0、PD3.1、QC2.0/3.0、华为FCP/SCP、三星AFC等全协议芯片&#xff0c;这使得它能够适应不同品牌和设备的需求。支持大电流、大功率140W28V/5A给设备快速供电&#xff0c;该芯片采用小 QFN16_3*3mm封装&#xff0c;芯片支持电压向…

【网络篇】计算机网络——应用层详述(笔记)

目录 一、应用层协议原理 1. 进入应用层 2. 网络应用程序体系结构 &#xff08;1&#xff09;客户-服务器体系结构&#xff08;client-server architecture&#xff09; &#xff08;2&#xff09; P2P 体系结构&#xff08;P2P architecture&#xff09; 3. 进程间通讯 …

dll动态库加载失败导致程序启动报错以及dll库加载失败的常见原因分析与总结

目录 1、问题说明 2、dll库的隐式加载与动态加载 2.1、dll库的隐式加载 2.2、dll库的显式加载 3、使用Process Explorer查看进程加载的dll库信息以及动态加载的dll库有没有加载成功 3.1、使用Process Explorer查看进程加载的dll库信息 3.2、使用Process Explorer查看动态…

C语言语句、语句分类及注释

文章目录 一、语句和语句分类二、注释&#x1f355;注释是什么&#xff1f;为什么写注释&#xff1f;1. /**/的形式2. //的形式3. 注释会被替换 三、随机数的生成1.rand函数2.srand函数3.time函数4.设置随机数的范围 四、C99中的变长数组五、问题表达式解析表达式1表达式2表达式…

redis中的数据类型(Set与ZSet)

&#xff08;一&#xff09;set set在我们目前有两个意思&#xff0c;首先就是这里使用的集合&#xff0c;第二个是我们的set和get方法 因为set是一个集合&#xff0c;所以他具有集合的一些特点&#xff1a; 1.集合中的元素无序 2.集合中的元素是不可重复的 3.集合间是可…

2.点位管理开发(续)及设计思路——帝可得后台管理系统

目录 前言一、页面原型二、修改1、页面展示2、新增 3 、总结思路 前言 提示&#xff1a;本篇继续点位管理的改造 一、页面原型 页面展示新增 二、修改 1、页面展示 页面修改&#xff1a;修改标签换行、顺序顺序、地址过长时换行问题&#xff1b; <el-table v-loading…

大厂笔试现已经禁用本地IDE怎么看

如果我说本来面试做题这种事情就是反人类你相信吗&#xff1f; 这个罪恶的源头就是 Google&#xff0c;说是为了选择高素质的计算机编程水平的人才&#xff0c;然后把面试就变成了考试&#xff0c;最大的受益者当然是印度人了。 当把一个考察过程变成标准化的考试过程&#x…

电脑失声,一招搞定

早已习惯了Edge浏览器的“大声朗读”功能&#xff0c;今天值班&#xff0c;值班室用的两台电脑只配有耳机&#xff0c;没有音箱&#xff0c;顿时感觉不适。 先找了一个带功放的老音箱&#xff0c;发现少了电箱到功放的音频线。 一顿搜索&#xff0c;在找到音频线的同时&#…

【案例】平面云

教程案例视频&#xff1a;Unity Shader Graph - 云教程 开发平台&#xff1a;Unity 2022 开发工具&#xff1a;Unity ShaderGraph   一、效果展示 二、ShaderGraph 路线图 三、案例分析 核心思路&#xff1a;使用 Noise&#xff08;噪声&#xff09;模拟云层状态   3.1 说明…

Chat登录时出现SSO信息出错的解决方法

目录 1. 问题所示2. 问题所示3. 解决方法 1. 问题所示 此贴主要是总结回顾&#xff0c;对此放置在运维专栏 出现如下问题&#xff0c;很懵&#xff0c;以为是节点挂了还是网址蹦了 一直刷新&#xff0c;登录之后就出现这个问题 2. 问题所示 对于SSO&#xff0c;也就是单点登…

负载均衡--相关面试题(六)

在负载均衡的面试中&#xff0c;可能会遇到一系列涉及概念、原理、实践应用以及技术细节的问题。以下是一些常见的负载均衡面试题及其详细解答&#xff1a; 一、什么是负载均衡&#xff1f; 回答&#xff1a;负载均衡是一种将网络请求或数据传输工作分配给多个服务器或网络资源…

详解JavaScript函数属性、方法和构造函数

函数属性、方法和构造函数 JS中&#xff0c;函数是值&#xff0c;对函数执行typeof运算会返回function&#xff0c;但是函数是JS中特殊的对象&#xff0c;也可以拥有属性和方法。 length属性 函数体里面&#xff0c;arguments.length表示传入函数的实参个数&#xff0c;而函…

2024年优化苹果免签封装APP H5站打包苹果APP 绿标-永不掉千(永久使用)

大家都知道苹果手机做APP签名很贵&#xff0c; 这个程序就是吧您的H5网站 一切网页可以打开的&#xff0c;封装成app 苹果手机上可以直接安装使用 永久可用&#xff01;&#xff01;很简单&#xff0c;可以看视频教程来安装使用&#xff0c; 视频教程&#xff1a; https://ww…

修改Anaconda虚拟环境默认安装路径(Linux系统)

文章目录 修改Anaconda虚拟环境默认安装路径(Linux系统)1.方法一&#xff1a;使用--prefix参数2.方法二&#xff1a;配置conda环境的默认安装位置 修改Anaconda虚拟环境默认安装路径(Linux系统) 1.方法一&#xff1a;使用--prefix参数 在创建虚拟环境时&#xff0c;使用--pre…

macOS编译和运行prometheus2.54

欢迎访问我的GitHub 这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码)&#xff1a;https://github.com/zq2599/blog_demos 本篇概览 本文详述了在macOS(M2芯片)上编译和运行prometheus2.54版本的过程&#xff0c;以及安装node_exporter和grafana并使用prometheus指标进行展示 本地…