侯捷 C++ STL标准库和泛型编程 —— 8 适配器

8 适配器

  • 适配器 Adapter 只是一个小变化,比如改个接口,函数名称等等
  • 其出现在三个地方:仿函数适配器,迭代器适配器,容器适配器
  • 可以使用继承 / 复合的两种方式实现,STL中都用复合

其思想就是将该记的东西记起来,以便日后使用

8.1 容器适配器

stackqueue 都是属于 deque 的 Adapter

比如 stack 中将 deque 的 push_back 改名为 push

8.2 函数适配器

8.2.1 binder2nd

binder2nd —— 绑定第二参数

// 数范围内所有小于40的元素个数
cout << count_if(vi.begin(), vi.end(), bind2nd(less<int>(), 40));
// 辅助函数bind2nd,使用方便
// 编译器自动推动op的类型(函数模板)
template <class Operation, class T>
inline binder2nd<Operation> bind2nd(const Operation& op, const T& x)
{typedef typename Operation::second_argument_type arg2_type;// 调用ctor生成一个binder2nd临时对象并返回return binder2nd<Operation>(op, arg2_type(x)); 
}// binder2nd适配器:将二元函数对象转换为一元函数对象
template <class Operation>
class binder2nd : public unary_function<typename Operation::first_argument_type,typename Operation::result_type>
// 可能binder2nd也要被改造,要回答问题
{
protected:Operation op; // 内部成员,记录op和第二实参typename Operation::second_argument_type value;
public:binder2nd(const Operation& x, const typename Operation::second_argument_type& y): op(x), value(y) {} // ctor,将op和第二实参记录下来typename Operation::result_typeoperator()(const typename Operation::first_argument_type& x) const{return op(x, value); // 实际调用op,第二实参为value}
};

当然还有:binder1st —— 绑定第二参数

新型适配器:bind,代替了 bind1stbind2ndbinder1stbinder2nd

8.2.2 not1

not1 —— 否定

// 数范围内所有大于等于40的元素个数
cout << count_if(vi.begin(), vi.end(), not1(bind2nd(less<int>(), 40)));
8.2.3 bind

C++11提供的 Adapter,其可以绑定:

  1. functions
  2. function objects
  3. member functions
  4. data members

测试函数 / 对象

// functions
double my_divide(double x, double y)
{return x/y;
}// function objects 测试与functions同理
// divides<double> my_divide;struct MyPair
{// data membersdouble a, b;// member functionsdouble multiply(){return a*b;}
};

占位符 placeholders

using namespace std::placeholders;

提供了 _1_2_3,·······

下面的的 _1 指的是被绑函数中的第一个参数

  • binding functions / function objects 测试

    • 单纯将两个整数 102 绑定到 my_divide

      auto fn_five = bind(my_divide, 10, 2);
      cout << fn_five() << endl; // 5.0
      
    • _1 占据第一参数,第二参数绑定2,即 x/2

      auto fn_half = bind(my_divide, _1, 2);
      cout << fn_half(10) << endl; // 5.0
      
    • _1 占据第一参数,_2 占据第二参数,即 y/x

      auto fn_invert = bind(my_divide, _2, _1);
      cout << fn_invert(10, 2) << endl; // 0.2
      
    • bind 指定了一个模板参数 int,将 my_divide 的返回类型变为 int,即 int(x/y)

      auto fn_rounding = bind<int>(my_divide, _1, _2);
      cout << fn_rounding(10, 3) << endl; // 3
      
  • binding member functions / data members 测试

    MyPair ten_two {10, 2}; 用C++11的新语法定义一个实例

    • 绑定 member functions,由于成员函数有 this,所以 _1 就相当于 this,即 x.multiply()

      auto bound_memfn = bind(&MyPair::multiply, _1);
      cout << bound_memfn(ten_two) << endl; // 20
      
    • 绑定 data members,绑定是谁的数据

      把实例 ten_two 绑定到 a,即 ten_two.a

      auto bound_memdata = bind(&MyPair::a, ten_two);
      cout << bound_memdata() << endl; // 10
      

      用占位符绑定,即 x.a

      auto bound_member_data2 = bind(&MyPair::b, _1);
      cout << bound_member_data2(ten_two) << endl;
      

8.3 迭代器适配器

8.3.1 reverse_iterator
image-20230922162253063

注意:对逆向迭代器取值,就是取其所指正向迭代器的前一个位置

template <class Iterator>
class reverse_iterator
{
protected:Iterator current;
public:// 五个associated types与对应的正向迭代器相同typedef Iterator iterator_type; // 代表正向迭代器typedef reverse_iterator<Iterator> self; // 代表逆向迭代器
public:explicit reverse_iterator(iterator_type x) : current(x) {}reverse_iterator(const self& x) : current(x.current) {}iterator_type base() const { return current; } // 取出正向迭代器// 对逆向迭代器取值,就是取其所指正向迭代器的前一个位置reference operator*() const { Iterator tmp = current; return *--tmp; }pointer operator->() const { return &(operator*()); } // 同上// 前进变后退,后退变前进self& operator++(){ --current; return *this; }self& operator--(){ ++current; return *this; }self operator+(difference_type n)const{ return self(current-n); }self operator-(difference_type n)const{ return self(current+n); }
};
8.3.2 inserter

对于 copy(InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result),其会不管 OutputIterator 后是否有充裕空间,对 result 开始依次赋值

但如果使用 inserter,就会有如下用 copy 实现的插入的效果

image-20230922165235291

list<int> foo, bar;
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{foo.push_back(i);bar.push_back(i*10);
}list<int>::iterator it = foo.begin();
advance(it, 3);copy(bar.begin(), bar.end(), inserter(foo, it));

注:其是 output_iterator_tag

其实现原理核心就是 —— 对 =操作符重载

insert_iterator<Container>&
operator=(const typename Container::value_type& val)
{// 关键:转调用insert()iter = container->insert(iter, val);++iter; // 使其一直随target贴身移动return *this;
}

8.4 X适配器

8.4.1 ostream_iterator

其会将 copy 变为一个输出工具,分隔符是 ,

vector<int> vec = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };ostream_iterator<int> out_it(cout, ",");
copy(vec.begin(), vec.end(), out_it); // 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

其核心依然是操作符重载,这样就相当于 cout<<*first; cout<<",";

basic_ostream<charT,traits>* out_stream;
const charT* delim;...ostream_iterator<T, charT, traits>& operator=(const T& value)
{*out_stream << value;if(delim!=0) *out_stream << delim; // 分隔符delimiterreturn *this;
}ostream_iterator<T,charT,traits>& operator*(){return *this;}
ostream_iterator<T,charT,traits>& operator++(){return *this;}...

其中 out_stream 存的 coutdelim 存的 ,

8.4.2 istream_iterator

例一:

创建 iit 的时候就已经把所有的键盘输入读进去了,之后就是一个一个取出来赋值给 value 的操作

double value1, value2;
istream_iterator<double> eos; // end of stream iterator
istream_iterator<double> iit(cin); // 相当于cin>>value
if(iit != eos)value1 = *iit; // 相当于return value
iit++; // 迭代器不断++,就是不断地读内容
if(iit != eos)value2 = *iit;

例二:

cin 读 data,插入到目的容器

istream_iterator<double> eos; // end of stream iterator
istream_iterator<double> iit(cin);copy(iit, eos, inserter(c,c.begin()));

原理依旧是大量的**操作符重载 **—— 就可以改变原函数的作用

basic_istream<charT, traits>* in_stream;
T value;...istream_iterator():in_stream(0){} // eos
istream_iterator(istream_type& s):in_stream(&s){++*this;} // 进++istream_iterator<T,charT,traits,Distance>& operator++()
{if(in_stream && !(*in_stream >> value)) // 开始读了in_stream = 0;return *this;
}
const T& operator*() const { return value; }...

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/94054.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

位置编码器

目录 1、位置编码器的作用 2、代码演示 &#xff08;1&#xff09;、使用unsqueeze扩展维度 &#xff08;2&#xff09;、使用squeeze降维 &#xff08;3&#xff09;、显示张量维度 &#xff08;4&#xff09;、随机失活张量中的数值 3、定义位置编码器类&#xff0c;我…

【C++11新算法】all_of、any_of、none_of算法

文章目录 前言一、概念1.1all_of1.2any_of1.3none_of 二、使用方式三、示例代码3.1all_of3.2any_of3.3none_of3.4检查一个字符串中的所有字符是否为小写字母3.5查一个容器中是否至少存在一个字符串长度超过5的元素 总结 前言 在C11标准中&#xff0c;引入了许多重要的新特性和…

谷歌注册手机号码无法验证

1. 打开设置,在语言中点击添加语言搜索English并添加 2. 点击添加后把首选语言换成英语 3. 然后重启浏览器&#xff0c;这时候浏览器就是英文了&#xff0c;最后打开注册页面就能接收短信了

宝塔 php修改了php.ini配置不生效

最近在使用hypref&#xff0c;php的版本是7.4 服务器linux&#xff0c;用宝塔安装完php,并装完swoole插件后 安装了swoole后&#xff0c;需要在php.ini中修改一下配置文件 添加 swoole.use_shortnameOff 但是添加了&#xff0c;重启php,依然不生效 解决方法是&#xff1a; 同时…

HTML5 跨屏前端框架 Amaze UI

Amaze UI采用国际最前沿的“组件式开发”以及“移动优先”的设计理念&#xff0c;基于其丰富的组件&#xff0c;开发者可通过简单拼装即可快速构建出HTML5网页应用&#xff0c;上线仅半年&#xff0c;Amaze UI就成为了国内最流行的前端框架&#xff0c;目前在Github上收获Star数…

【网络安全---sql注入(2)】如何通过SQL注入getshell?如何通过SQL注入读取文件或者数据库数据?一篇文章告诉你过程和原理。

前言 本篇博客主要是通过piakchu靶场来讲解如何通过SQL注入漏洞来写入文件&#xff0c;读取文件。通过SQL输入来注入木马来getshell等&#xff0c;讲解了比较详细的过程&#xff1b; 如果想要学习SQL注入原理以及如何进行SQL注入&#xff0c;我也写了一篇详细的SQL注入方法及…

【列表渲染+收集表单数据+过滤器+内置指令+自定义指令】

列表渲染收集表单数据过滤器内置指令自定义指令 1 列表渲染1.1 基本列表1.2 key的作用与原理1.3 列表过滤1.4 列表排序1.5 Vue监测数据改变的原理 2 收集表单数据3 过滤器4 内置指令4.1 v-text指令4.2 v-html指令4.3 v-cloak指令4.4 v-once指令4.5 v-pre指令 5 自定义指令 1 列…

Elasticsearch安装并使用Postman访问

Elasticsearch&#xff0c;一个强大的开源搜索和分析引擎&#xff0c;已经在全球范围内被广泛应用于各种场景&#xff0c;包括网站搜索、日志分析、实时应用等。由于其强大的功能和灵活性&#xff0c;Elasticsearch 已经成为大数据处理的重要工具。然而&#xff0c;对于许多初次…

Redis最常见的5种应用场景

Redis作为当今最流行的内存数据库&#xff0c;已经成为服务端加速的必备工具之一。对于Redis为什么那么快&#xff1f;以及Redis采用单线程&#xff0c;但为什么反而获得更高的性能的疑问&#xff0c;在之前的Redis为什么那么快&#xff1f;一文中&#xff0c;已经有所介绍。 …

【力扣2154】将找到的值乘以 2

&#x1f451;专栏内容&#xff1a;力扣刷题⛪个人主页&#xff1a;子夜的星的主页&#x1f495;座右铭&#xff1a;前路未远&#xff0c;步履不停 目录 一、题目描述二、题目分析 一、题目描述 题目链接&#xff1a;将找到的值乘以 2 给你一个整数数组 nums &#xff0c;另给…

CSS鼠标指针表

(机翻)搬运自:cursor - CSS: Cascading Style Sheets | MDN (mozilla.org) 类型Keyword演示注释全局autoUA将基于当前上下文来确定要显示的光标。例如&#xff0c;相当于悬停文本时的文本。default 依赖于平台的默认光标。通常是箭头。none不会渲染光标。链接&状态contex…

正则表达式基本使用

文章目录 1. 基本介绍2. 元字符(Metacharacter)-转义号 \\3. 元字符-字符匹配符3.1 案例 4. 元字符-选择匹配符5. 元字符-限定符6. 元字符-定位符7. 分组7.1 捕获分组7.2 非捕获分组 8. 非贪婪匹配9. 应用实例10. 正则验证复杂URL 1. 基本介绍 如果要想灵活的运用正则表达式&a…

多线程基础篇(多线程案例)

文章目录 多线程案例1、单例模式1&#xff09;饿汉模式2&#xff09;懒汉模式3&#xff09;线程安全吗&#xff1f;&#xff1f;4&#xff09;解决懒汉模式线程安全问题5&#xff09;解决懒汉模式内存可见性问题 2、阻塞队列1) 阻塞队列是什么&#xff1f;2) 生产者消费者模型1…

用向量数据库Milvus Cloud搭建检索知识库机器人

检索知识库 Milvus 中已经存储了文本块向量,现在可以进行向量查询了。 以下函数创建了 1 个查询 pipeline。注意,这是本教程中最为关键的一个步骤! ops.ann_search.osschat_milvus(host=MILVUS_HOST, port=MILVUS_PORT, **{metric_type: IP, limit: 3, output_fields: [text…

全新UI彩虹外链网盘系统源码(前后端美化模板)

全新UI彩虹外链网盘系统源码前后端美化模板&#xff0c;支持所有格式文件的上传、生成文件外链、图片外链、音乐视频外链等功能&#xff0c;同时还可以自动生成相应的 UBB 代码和 HTML 代码&#xff0c;支持文本、图片、音乐、视频在线预览。这不仅仅是一个网盘&#xff0c;更是…

redis的简单使用

文章目录 环境安装与配置redis发布-订阅相关命令redis发布-订阅的客户端编程redis的订阅发布的例子 环境安装与配置 sudo apt-get install redis-server # ubuntu命令安装redis服务ubuntu通过上面命令安装完redis&#xff0c;会自动启动redis服务&#xff0c;通过ps命令确认&a…

【Linux】进程控制基础知识

目录 一&#xff0c;fack回顾 二&#xff0c;进程终止 1.进程终止&#xff0c;操作系统做了什么&#xff1f; 2.进程终止&#xff0c;常见的方式 1.main函数的&#xff0c;return 返回码 2. exit()函数 三&#xff0c;进程等待 1. 回收进程方法 &#xff08;1. wai…

【单片机】16-LCD1602和12864显示器

1.LCD显示器相关背景 1.LCD简介 &#xff08;1&#xff09;显示器&#xff0c;常见显示器&#xff1a;电视&#xff0c;电脑 &#xff08;2&#xff09;LCD&#xff08;Liquid Crystal Display&#xff09;&#xff0c;液晶显示器&#xff0c;原理介绍 &#xff08;3&#xff…

国庆10.03

运算符重载 代码 #include <iostream> using namespace std; class Num { private:int num1; //实部int num2; //虚部 public:Num(){}; //无参构造Num(int n1,int n2):num1(n1),num2(n2){}; //有参构造~Num(){}; //析构函数const Num operator(const Num &other)co…

【计算机网络笔记十】计算机网络面试问题总结

1. 计算机网络的各层协议及作用&#xff1f; 计算机网络体系可以大致分为一下三种&#xff0c;OSI 七层模型、TCP/IP 四层模型和五层模型。 OSI 七层模型&#xff1a;大而全&#xff0c;但是比较复杂、而且是先有了理论模型&#xff0c;没有实际应用。TCP/IP 四层模型&#x…