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2 STL初识
2.1 STL的诞生
2.2 STL基本概念
- STL(Standard Template Library,标准模板库)
- STL 从广义上分为: 容器(container) 算法(algorithm)
迭代器(iterator)
- 容器和算法之间通过迭代器进行无缝连接。
- STL 几乎所有的代码都采用了模板类或者模板函数
2.3 STL六大组件
STL大体分为六大组件,分别是:容器、算法、迭代器、仿函数、适配器(配接器)、空间配置器
- 容器:各种数据结构,如vector、list、deque、set、map等,用来存放数据。
- 算法:各种常用的算法,如sort、find、copy、for_each等
- 迭代器:扮演了容器与算法之间的胶合剂。
- 仿函数:行为类似函数,可作为算法的某种策略。
- 适配器:一种用来修饰容器或者仿函数或迭代器接口的东西。
- 空间配置器:负责空间的配置与管理。
2.4 STL中容器、算法、迭代器
容器:置物之所也
STL容器就是将运用最广泛的一些数据结构实现出来
常用的数据结构:数组, 链表,树, 栈, 队列, 集合, 映射表 等
这些容器分为序列式容器和关联式容器两种:
序列式容器:强调值的排序,序列式容器中的每个元素均有固定的位置。
关联式容器:二叉树结构,各元素之间没有严格的物理上的顺序关系
算法:问题之解法也
有限的步骤,解决逻辑或数学上的问题,这一门学科我们叫做算法(Algorithms)
算法分为:质变算法和非质变算法。
质变算法:是指运算过程中会更改区间内的元素的内容。例如拷贝,替换,删除等等
非质变算法:是指运算过程中不会更改区间内的元素内容,例如查找、计数、遍历、寻找极值等等
迭代器:容器和算法之间粘合剂
提供一种方法,使之能够依序寻访某个容器所含的各个元素,而又无需暴露该容器的内部表示方式。
每个容器都有自己专属的迭代器
迭代器使用非常类似于指针,初学阶段我们可以先理解迭代器为指针
迭代器种类:
种类 |
功能 |
支持运算 |
输入迭代器 |
对数据的只读访问 |
只读,支持++、==、!= |
输出迭代器 |
对数据的只写访问 |
只写,支持++ |
前向迭代器 |
读写操作,并能向前推进迭代器 |
读写,支持++、==、!= |
双向迭代器 |
读写操作,并能向前和向后操作 |
读写,支持++、--, |
随机访问迭代器 |
读写操作,可以以跳跃的方式访问任意数据,功能最强的迭代器 |
读写,支持++、--、[n]、-n、<、<=、>、>= |
常用的容器中迭代器种类为双向迭代器,和随机访问迭代器
2.5 容器算法迭代器初识
了解STL中容器、算法、迭代器概念之后,我们利用代码感受STL的魅力
STL中最常用的容器为Vector,可以理解为数组,下面我们将学习如何向这个容器中插入数据、并遍历这个容器
2.5.1 vector存放内置数据类型
容器: vector
算法: for_each
迭代器: vector<int>::iterator
示例:
#include <vector> #include <algorithm>
void MyPrint(int val) { cout << val << endl; }
void test01() {
vector<int> v; v.push_back(10); v.push_back(20); v.push_back(30); v.push_back(40);
vector<int>::iterator pBegin = v.begin(); vector<int>::iterator pEnd = v.end();
while (pBegin != pEnd) { cout << *pBegin << endl; pBegin++; }
for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) { cout << *it << endl; } cout << endl;
for_each(v.begin(), v.end(), MyPrint); }
int main() {
test01();
system("pause");
return 0; }
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2.5.2 Vector存放自定义数据类型
学习目标:vector中存放自定义数据类型,并打印输出
示例:
#include <vector> #include <string>
class Person { public: Person(string name, int age) { mName = name; mAge = age; } public: string mName; int mAge; };
void test01() {
vector<Person> v;
Person p1("aaa", 10); Person p2("bbb", 20); Person p3("ccc", 30); Person p4("ddd", 40); Person p5("eee", 50);
v.push_back(p1); v.push_back(p2); v.push_back(p3); v.push_back(p4); v.push_back(p5);
for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) { cout << "Name:" << (*it).mName << " Age:" << (*it).mAge << endl;
} }
void test02() {
vector<Person*> v;
Person p1("aaa", 10); Person p2("bbb", 20); Person p3("ccc", 30); Person p4("ddd", 40); Person p5("eee", 50);
v.push_back(&p1); v.push_back(&p2); v.push_back(&p3); v.push_back(&p4); v.push_back(&p5);
for (vector<Person*>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) { Person * p = (*it); cout << "Name:" << p->mName << " Age:" << (*it)->mAge << endl; } }
int main() {
test01(); test02();
system("pause");
return 0; }
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2.5.3 Vector容器嵌套容器
学习目标:容器中嵌套容器,我们将所有数据进行遍历输出
示例:
#include <vector>
void test01() {
vector< vector<int> > v;
vector<int> v1; vector<int> v2; vector<int> v3; vector<int> v4;
for (int i = 0; i < 4; i++) { v1.push_back(i + 1); v2.push_back(i + 2); v3.push_back(i + 3); v4.push_back(i + 4); }
v.push_back(v1); v.push_back(v2); v.push_back(v3); v.push_back(v4);
for (vector<vector<int>>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
for (vector<int>::iterator vit = (*it).begin(); vit != (*it).end(); vit++) { cout << *vit << " "; } cout << endl; }
}
int main() {
test01();
system("pause");
return 0; }
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