[C++] STL_vector使用与常用接口的模拟实现

在这里插入图片描述

文章目录

  • 1、vector的介绍
  • 2、vector的使用
    • 2.1 vector的定义
    • 2.2 vector迭代器的使用
    • 2.3 vector的空间增长问题
  • 3、vector的增删查改
    • 3.1 push_back(重点)
    • 3.2 pop_back(重点)
    • 3.3 operator[](重点)
    • 3.4 insert
    • 3.5 erase
    • 3.6 swap

1、vector的介绍

vector文档介绍

  1. vector是表示可变大小数组的序列容器。
  2. 就像数组一样,vector也采用的连续存储空间来存储元素。也就是意味着可以采用下标对vector的元素进行访问,和数组一样高效。但是又不像数组,它的大小是可以动态改变的,而且它的大小会被容器自动处理。
  3. 本质讲,vector使用动态分配数组来存储它的元素。当新元素插入时候,这个数组需要被重新分配大小为了增加存储空间。其做法是,分配一个新的数组,然后将全部元素移到这个数组。就时间而言,这是一个相对代价高的任务,因为每当一个新的元素加入到容器的时候,vector并不会每次都重新分配大小。
  4. vector分配空间策略:vector会分配一些额外的空间以适应可能的增长,因为存储空间比实际需要的存储空间更大。不同的库采用不同的策略权衡空间的使用和重新分配。但是无论如何,重新分配都应该是对数增长的间隔大小,以至于在末尾插入一个元素的时候是在常数时间的复杂度完成的。
  5. 因此,vector占用了更多的存储空间,为了获得管理存储空间的能力,并且以一种有效的方式动态增长。
  6. 与其它动态序列容器相比(deque, list and forward_list), vector在访问元素的时候更加高效,在末尾添加和删除元素相对高效。对于其它不在末尾的删除和插入操作,效率更低。比起list和forward_list统一的迭代器和引用更好。

2、vector的使用

vector在实际中非常的重要,在实际中我们熟悉常见的接口就可以,下面列出了哪些接口是要重点掌握的并且会模拟实现。

2.1 vector的定义

(constructor)构造函数声明接口说明
vector()(重点)无参构造
vector(size_type n, const value_type& val = value_type()构造并初始化n个val
vector (const vector& x); (重点)拷贝构造
vector (InputIterator first, InputIterator last);使用迭代器进行初始化构造

代码实现:

template<class T>class vector{public:typedef T* iterator;//typedef愿意给别人用就放在public,不想就放在privatetypedef const T* const_iterator;vector(){}vector(int n, const T& value = T()){reserve(n);for (size_t i = 0; i < n; i++){push_back(value);}}template<class InputIterator>vector(InputIterator first, InputIterator last){while (first != last){push_back(*first);++first;}   }vector(const vector<T>& v){reserve(v.capacity());for (auto& e : v){push_back(e);}}private:iterator _start = nullptr; // 指向数据块的开始iterator _finish = nullptr; // 指向有效数据的尾iterator _endOfStorage = nullptr; // 指向存储容量的尾
};

2.2 vector迭代器的使用

在 vector 中迭代器底层也是原生指针。

iterator的使用接口说明
begin + end(重点)获取第一个数据位置的iterator/const_iterator, 获取最后一个数据的下一个位置的iterator/const_iterator
rbegin + rend获取最后一个数据位置的reverse_iterator,获取第一个数据前一个位置的reverse_iterator

在这里插入图片描述
模拟实现:

typedef T* iterator;//typedef愿意给别人用就放在public,不想就放在private
typedef const T* const_iterator;iterator begin()
{return _start;
}iterator end()
{return _finish;
}const_iterator begin() const
{return _start;
}const_iterator end() const
{return _finish;
}

使用:
迭代器一般使用在遍历,我们来看一下。

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;int main()
{vector<int> v;//我们这里使用push_back来插入数据v.push_back(1);v.push_back(2);v.push_back(3);v.push_back(4);v.push_back(5);//迭代器方式遍历vector<int>::iterator it = v.begin();while (it != v.end()){cout << *it << " ";++it;}return 0;
}

在这里插入图片描述

2.3 vector的空间增长问题

容量空间接口说明
size获取数据个数
capacity获取容量大小
empty判断是否为空
resize(重点)改变vector的size
reserve(重点)改变vector的capacity

reserve接口:
reserve只负责开辟空间,如果确定知道需要用多少空间,reserve可以缓解vector增容的代价缺陷问题。

void reserve(size_t n)//reserve只扩不缩
{if (n > capacity()){T* tmp = new T[n];size_t sz = size();//这里必须先记下sz,_finish要是直接+size()会出问题//_start指的是新空间,调用size(),size()内部会出问题//因此先记下来后面用最合适if (_start){//memcpy是浅拷贝,会出问题//memcpy(tmp, _start, sizeof(T) * sz);for (size_t i = 0; i < size(); i++){tmp[i] = _start[i];}delete[] _start;}_start = tmp;_finish = _start + sz;_endOfStorage = _start + n;}
}

resize接口:
resize在开空间的同时还会进行初始化,影响size。

void resize(size_t n, const T& value = T())//匿名对象/临时对象具有常性,需要const修饰
{if (n <= size())//缩容{_finish = _start + n;}else{reserve(n);//这里可以不用判断是否要扩容,reserve里面会判断while (_finish < _start + n){*_finish = value;++_finish;}}
}

其他几个接口比较简单,直接实现:

size_t size() const
{return _finish - _start;
}size_t capacity() const
{return _endOfStorage - _start;
}bool empty()
{return _finish - _start == 0;
}

注意:

在扩容的时候有一个区别,vs下capacity是按1.5倍增长的,g++是按2倍增长的。不要固化的认为,vector增容都是2倍,具体增长多少是根据具体的需求定义的。vs是PJ版本STL,g++是SGI版本STL。
我们来测试一下:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;int main()
{vector<int> v;size_t sz = v.capacity();for (size_t i = 0; i < 100; i++){v.push_back(i);if (sz != v.capacity()){sz = v.capacity();cout << "capacity changed:" << sz << endl;}}return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3、vector的增删查改

vector增删查改接口说明
push_back(重点)尾插
pop_back(重点)尾删
find查找
insert在position之前插入val
erase删除position位置的数据
swap交换两个vector的数据空间
operator[](重点)像数组一样访问

3.1 push_back(重点)

我们梳理尾插的思路:
1、先判断容量是否满了,如果满了先扩容。这里注意,尾插的时候是否为空,这里使用三木操作符进行判断一下,如果为空先扩4个空间,否则2倍扩法。
2、尾插,再++_finish。

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

3.2 pop_back(重点)

在尾删的时候我们依然是先判断
这次我们需要判空,用断言assert(_finish - _start != 0),再去尾删,让_finish–就好了,下一次尾插的时候直接覆盖。

void pop_back()
{assert(_finish-_start != 0);--_finish;//erase(end() - 1);
}

3.3 operator[](重点)

[]的重载就是返回pos位置上数据就可以,比较简单直接秒杀。
我们这里给两个接口,一个是只读的,一个是可以修改的。

T& operator[](size_t pos)//写
{assert(pos < size());//判断位置是否合法return _start[pos];
}const T& operator[](size_t pos)const//读
{assert(pos < size());return _start[pos];
}

3.4 insert

insert是在pos位置插入一个数据。
思路:
1、先判断pos位置是否合法;
2、判满,如果满了就需要扩容,在扩容的时候需要注意迭代器失效的问题;
3、因为插入数据就存在挪动数据,因此需要先挪动数据,我们 从后往前 依次后移一个位置的数据,挪到pos位置;
4、再去给pos位置插入数据,最后返回pos位置。

iterator insert(iterator pos, const T& x)
{assert(pos >= _start);assert(pos <= _finish);if (_finish == _endOfStorage){size_t len = pos - _start;//先记下_start到pos位置的距离,因为扩容后迭代器pos就会失效reserve(capacity() == 0 ? 4 : 2 * capacity());pos = _start + len;//新的空间需要更新迭代器pos}iterator end = _finish - 1;//挪动数据while (end >= pos){*(end + 1) = *end;--end;}*pos = x;++_finish;return pos;
}

3.5 erase

erase是删除pos位置的数据。
思路:
1、判断pos位置是否合法;
2、挪动数据,从 pos位置到尾 依次向前挪动数据,直接用pos+1的数据覆盖掉pos位置的数据即可;
3、–_finish,返回pos位置即可。

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

3.6 swap

我们vector的swap直接套用库函数的swap来实现就好了。

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

*** 本篇结束 ***

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/news/52384.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

【SQL中DDL DML DQL DCL所包含的命令】

SQL中DDL DML DQL DCL所包含的命令 关于DDL、DML、DQL、DCL的定义和适用范围如下&#xff1a; 数据定义语言&#xff08;Data Definition Language&#xff0c;DDL&#xff09;&#xff1a; DDL用于创建、修改和删除数据库中的表、视图、索引等对象。它的主要命令包括CREATE、A…

ATA-7000系列高压放大器——应用场景介绍

ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出20kVp-p&#xff08;10kVp&#xff09;高压&#xff0c;可以驱动高压型负载。电压增益数控可调&#xff0c;一键保存常用设置&#xff0c;为您提供了方便简洁的操作选择。 图&#xff1a;ATA-7000系列高压放大…

shell 06(shell内置命令)

一、内置命令介绍 shell 内置命令&#xff0c;就是由 Bash shell 自身提供的命令&#xff0c;而不是文件系统中的可执行文件 使用type 来确定一个命令是否是内置命令: type 命令 通常来说&#xff0c;内置命令会比外部命令执行得更快: 执行外部命令时不但会触发磁盘 I/0&am…

MyBatis的核心技术掌握,简单易懂(上)

目录 一.MyBatis中的动态SQL 二.MyBatis中的模糊查询 1. # 符号 2. $ 符号 ---问题 ---所以大家知道 # 和 $ 在MyBatis中的模糊查询中的区别了嘛&#xff1f;&#xff1f; 三.MyBatis 中的结果映射 1. resultType&#xff1a; 2. resultMap&#xff1a; ---问题 ---…

时序预测 | MATLAB实现PSO-KELM粒子群算法优化核极限学习机时间序列预测(含KELM、ELM等对比)

时序预测 | MATLAB实现PSO-KELM粒子群算法优化核极限学习机时间序列预测&#xff08;含KELM、ELM等对比&#xff09; 目录 时序预测 | MATLAB实现PSO-KELM粒子群算法优化核极限学习机时间序列预测&#xff08;含KELM、ELM等对比&#xff09;预测效果基本介绍模型介绍程序设计参…

React Diff算法

文章目录 React Diff算法一、它的作用是什么&#xff1f;二、React的Diff算法1.了解一下什么是调和&#xff1f;2.react的diff算法3.React Diff的三大策略4.tree diff&#xff1a;1、如果DOM节点出现了跨层级操作&#xff0c;Diff会怎么办? 5. component diff&#xff1a;6. e…

使用ELK(ES+Logstash+Filebeat+Kibana)收集nginx的日志

文章目录 Nginx日志格式修改配置logstash收集nginx日志引入Redis收集日志写入redis从redis中读取日志 引入FilebeatFilebeat简介Filebeat安装和配置 配置nginx转发ES和kibanaELK设置账号和密码 书接上回&#xff1a;《ELK中Logstash的基本配置和用法》 Nginx日志格式修改 默认…

Jenkins的流水线详解

来源&#xff1a;u.kubeinfo.cn/ozoxBB 什么是流水线 声明式流水线 Jenkinsfile 的使用 什么是流水线 jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线&#xff0c;脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本&#xff0c;新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。…

ROS2 学习(五)接口,动作

接口 通信双方统一规定好接口。比如图像 img&#xff0c;控制运动的线速度和角速度…… 我们也不用了解具体实现&#xff0c;基本就是了解接口会去用就行。 $ ros2 interface list # 展示所有 interfaces $ ros2 interface show ... # 显示具体一个 interface $ ros2 package…

搭建CFimagehost私人图床,实现公网远程访问的详细指南

文章目录 1.前言2. CFImagehost网站搭建2.1 CFImagehost下载和安装2.2 CFImagehost网页测试2.3 cpolar的安装和注册 3.本地网页发布3.1 Cpolar临时数据隧道3.2 Cpolar稳定隧道&#xff08;云端设置&#xff09;3.3.Cpolar稳定隧道&#xff08;本地设置&#xff09; 4.公网访问测…

PMP证书的正确打开方式 get✓

在职场竞争日益激烈的今天&#xff0c;拥有一项专业认证成为了许多人提升自身竞争力的必备条件。而作为项目管理领域的顶级认证&#xff0c;PMP证书备受关注。不过&#xff0c;很多人对于PMP证书的费用颇有顾虑。那么&#xff0c;PMP证书有什么补贴政策呢&#xff1f;下面就为大…

RTSP/Onvif视频服务器EasyNVR安防视频云服务调用接口录像会被自动删除的问题解决方案

EasyNVR安防视频云服务是基于RTSP/Onvif协议接入的视频平台&#xff0c;可支持将接入的视频流进行全平台、全终端的分发&#xff0c;分发的视频流包括RTSP、RTMP、HTTP-FLV、WS-FLV、HLS、WebRTC等。平台丰富灵活的视频能力&#xff0c;可应用在智慧校园、智慧工厂、智慧水利等…

Hugo托管到Github Pages

Github通过其Github Pages服务可以user、project或organization提供免费快速的静态托管&#xff0c;同时使用Github Actions自动化开发工作流和构建。 1.创建Github仓库 可见性为public。 命名为username.github.io&#xff0c;username为你的Github用户名。 2.添加远程仓库…

vue3-ts- element-plus新增组件-过滤

新增组件-所有值为空时过滤 <el-form-item label"家庭成员"><divclass"username-box"v-for"(item, index) in form.namelist":key"index"><div>姓名&#xff1a;<el-input v-model"item.name" placeho…

Docker的革命:容器技术如何重塑软件部署之路

引言 在过去的几年中&#xff0c;容器技术已经从一个小众的概念发展成为软件开发和部署的主流方法。Docker&#xff0c;作为这一变革的先驱&#xff0c;已经深深地影响了我们如何构建、部署和运行应用程序。本文将探讨容器技术的起源&#xff0c;Docker如何崛起并改变了软件部…

Lombok生成的Getter和Setter的名称对于“eMail”或“xAxis”等属性存在大小写转换异常

问题 最新开发中&#xff0c;遇到一个字段映射问题。我们先看问题案例&#xff1a; 明明代码中第二个字母是大写&#xff0c;结果测试接口时发现变成了小写字母。 分析 通过网上查询发现&#xff0c;这属于Lombok的bug。而且早在2015年就有人在GitHub上提出了issues。 Names o…

基于spring boot校园疫情信息管理系统/疫情管理系统

摘要 随着计算机技术&#xff0c;网络技术的迅猛发展&#xff0c;Internet 的不断普及&#xff0c;网络在各个领域里发挥了越来越重要的作用。特别是随着近年人民生活水平不断提高&#xff0c;校园疫情信息管理系统给学校带来了更大的帮助。 由于当前疫情防控形势复杂&#xff…

贪心算法:简单而高效的优化策略

在计算机科学中&#xff0c;贪心算法是一种简单而高效的优化策略&#xff0c;用于解决许多组合优化问题。虽然它并不适用于所有问题&#xff0c;但在一些特定情况下&#xff0c;贪心算法能够产生近似最优解&#xff0c;而且计算成本较低。在本文中&#xff0c;我们将深入探讨贪…

C++中机器人应用程序的行为树(ROS2)

马库斯布赫霍尔茨 一、说明 以下文章为您提供了对机器人应用程序或框架中经常使用的行为树的一般直觉&#xff1a;ROS&#xff0c;Moveit和NAV2。了解行为 Tress &#xff08;BT&#xff09; 框架的原理为您提供了在游戏领域应用知识的绝佳机会。BT可以与Unity或Unreal集成。 由…

在VS中使用格式化工具

在VS中使用格式化工具 官网地址: https://clang.llvm.org/ 最后更新时间&#xff1a;2023.8.25 这里以windows为例&#xff0c;使用的环境为VS。 &#xff08;一&#xff09;下载安装LLVM 下载地址: https://github.com/llvm安装&#xff08;自己选择安装路径&#xff09; &…