Vector 模拟实现

news2024/10/6 22:29:38

前言

本文将会向您介绍如何模拟实现vector

引入

Vector是一种动态数组,也是C++标准库中的容器之一。它提供了一种存储和操作一系列元素的方式,类似于数组,但具有更多的功能和灵活性。

Vector可以存储不同类型的元素,并且可以根据需要动态调整大小。它使用连续的内存块来存储元素,使得元素的访问和遍历效率较高。与普通数组相比,Vector的大小可以动态增长或缩小,而不需要手动编写代码来重新分配内存。

Vector提供了一系列的成员函数和操作符,可以方便地进行元素的插入、删除、访问和修改等操作。它还支持迭代器,可以通过迭代器遍历Vector中的元素。

功能分解

构造

提供了一个默认的构造,和一个n个value的构造

	//构造
	vector()
	{
	}
	//构造
	vector(int n, const T& value = T())
	{
		reserve(n);
		for (int i = 0; i < n; i++)
		{
			push_back(value);
		}
	}

拷贝构造

解析:假设用v1拷贝v2,v是v1的别名,将v的内容尾插到v2中
在这里插入图片描述

//v2(v1)
	vector(const vector<T>& v)
	{
		reserve(v.capacity());
		for (auto& e : v)
		{
			push_back(e);
		}
	}

赋值重载

	void swap(vector<T>& v)
	{
		std::swap(start, v.start);
		std::swap(finish, v.finish);
		std::swap(end_of_storage, v.end_of_storage);
	}
	vector<T>& operator= (vector<T> v)
	{
		swap(v);
		return *this;
	}

析构

	~vector()
	{
		delete[] start;
		start = finish = end_of_storage = nullptr;
	}

迭代器

Vector源代码中使用了start、finish、endofstorage三个指针
start指针指向vector中的第一个元素的位置。
finish指针指向vector中最后一个元素的下一个位置。也就是说,finish指针指向vector中当前元素的末尾位置。tips:[start , finish)
endofstorage指针指向vector内部分配的内存空间的末尾位置。这个指针通常用于判断vector是否需要重新分配内存空间。

	iterator begin()
	{
		return start;
	}

	iterator end()
	{
		return finish;
	}

	const_iterator begin()	const
	{
		return start;
	}
	
	const_iterator end() const
	{
		return finish;
	}
	//获取大小
	size_t size() const
	{
		return finish - start;
	}
	//获取容量
	size_t capacity() const
	{
		return end_of_storage - start;
	}

尾插:当size与capacity相等时,就需要进行扩容。
以下一个步骤相当于扩容,当尾插需要扩容时,对capacity进行修改
而reserve只是完成扩容的剩下步骤(拷贝空间到新空间,释放旧空间,更新指针指向的位置)

reserve(capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);

当capacity为0时,赋值4,当capcaity不为0时capacity*2作为参数给reserve

	void push_back(const T& x)
	{
		if (size() == capacity())
		{
			//扩容
			reserve(capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);
		}
		//插入数据
		*finish = x;
		finish ++;
		//复用
		//insert(end(), x);
	}

Reserve

开空间:
场景一:当尾插size与capacity相等时,n接收应需要扩容的大小
开辟一个新空间

T* tmp = new T[n];

如果start不为空,就需要把原来空间里的内容拷贝到新空间里,然后在再释放旧空间

if (start)
{
}
	void reserve(size_t n)
	{
		size_t sz = size();
		//开空间
		if (n > capacity()) 
		{
		T* tmp = new T[n];
		//如果start不为空就要拷贝就空间
		//memcpy(tmp, start, sizeof(T) * sz);
		if (start)
		{
			for (int i = 0; i < sz; i++)
			{
				tmp[i] = start[i];
			}
			delete[] start;
		}
		//更新
		start = tmp;
		finish = start + sz;
		end_of_storage = start + n;
		}
	}

注意:
在更新指针指向的空间时,这里需要提前保存size的大小
不能按如下写法

finish = start + size();

当还没有插入数据时,start应与finish指向的位置相同位于起始位置0处,size( )应为0.但是size()不为0,size = finish - start 旧空间的finish - 新空间的start(tmp)
在这里插入图片描述

Resize

改变大小: n的可能有两种情况,第一是n <= size,直接改变finish指向的位置即可
第二时n > size,需要进行扩容,并且插入Value值

const T& value = T()
	//改变大小
	void resize(size_t n, const T& value = T())
	{
		if (n <= size())
		{
			finish = start + n;
		}
		else
		{
		reserve(n);
		while(size_t(finish - start) < n)
		{
			*finish = value;
			++finish;
		}
		}
	}

Insert

在任意位置pos处插入:
判断有效位置、判断扩容、挪动数据、插入数据
以上步骤的逻辑较为简单不再讲解
注意:
必须要记录pos的相对位置,再对pos进行更新
否则:pos指向要插入的位置,如果扩容后,会将旧空间释放掉,其中包括pos指向的位置,这样一来pos就变成野指针,解引用插入数据的时候就会有问题

	size_t len = pos - start;
	reserve(capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);
	pos = start + len;

在这里插入图片描述

	iterator insert(iterator pos, const T& x)
	{
		//判断有效位置
		assert(pos >= start);
		assert(pos <= finish);
		//判断扩容
		if (size() == capacity())
		{
			//pos失效
			size_t len = pos - start;
			reserve(capacity() == 0 ? 4 : capacity() * 2);
			pos = start + len;
		}
		//挪动数据
		T* end = finish - 1;
		while (end >= pos)
		{
			*(end + 1) = *end;
			end--;
		}
		*pos = x;
		finish++;
		return start;
	}

另外当我们进行以下测试的时候会出现以下错误
在这里插入图片描述
原因是:
当我们向一个vector中插入元素时,pos是it的拷贝,虽然我们在insert中对pos进行修正,但是pos的修改并不会影响到it迭代器,这种情况下,原有的迭代器指向的内存地址已经不再有效,因此不能再使用。

void test3()
{
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	vector<int>::iterator it = v.begin() + 2;
	v.insert(it, 30);
	for (auto e : v)
	{
		cout << e << " ";
	}
	cout << endl;
	v.insert(it, 20);
	for (auto e : v)
	{
		cout << e << " ";
	}
}

Erase

删除:判断有效位置、覆盖数据,最后 - -finish
以上步骤较为简单,就不在这里进行讲解

	iterator erase(iterator pos)
	{
		//判断有效位置
		assert(pos >= start);
		assert(pos < finish);
		iterator end = pos + 1;
		while (end < finish)
		{
			*(end - 1) = *end;  
			end++;
		}
		finish--;
		return start;
	}

注意:
当我们测试以下数据并且想erase掉偶数
我们像以下写法使用迭代器还会导致像insert时迭代器失效一样的问题吗
答案是:会的

	while (it != v3.end())
	{
		if (*it % 2 == 0)
		{
			v3.erase(it);
		}
		it++;
	}

测试数据:1 2 2 3 4 5
在这里插入图片描述
我们可以观察到,此时并没有erase掉偶数
原因是 it 指向第一个2的位置,当我们erase移动覆盖第一个2时,此时 第二个2就跑到了it指向的位置,然后再++it,本来应对第二个2进行判断的时候,却直接跳过了
在这里插入图片描述
测试数据:1,2,3,4,5,6
在这里插入图片描述
VS有个特点:erase后不让再使用迭代器,进行了强制检查
当我们erase最后一个偶数时,finish–,然后it++,这会导致it != v3.end()直接失效
在这里插入图片描述
C++库也给出了解决方案
返回被删除数据的下一个位置,我们只需要接收这个位置即可
在这里插入图片描述

void test_vector3()
{
	vector<int> v3;
	v3.push_back(1);
	v3.push_back(2);
	v3.push_back(2);
	v3.push_back(3);
	v3.push_back(4);
	v3.push_back(5);
	v3.push_back(6);
	for (auto e : v3)
	{
		cout << e << " ";
	}
	cout << endl;
	Fan::vector<int>::iterator it = v3.begin();
	while (it != v3.end())
	{
		if (*it % 2 == 0)
		{
			it = v3.erase(it);
		}
		else
		{
			it++;
		}
		
	}
	for (auto e : v3)
	{
		cout << e << " ";
	}
}

测试用例

//void test_vector1()
//{
//	vector<int> v1;
//	v1.push_back(1);
//	v1.push_back(2);
//	v1.push_back(3);
//	v1.push_back(4);
//	v1.push_back(5);
//	v1.insert(v1.begin() + 3, 1);
//	v1.insert(v1.begin(), 0);
//	v1.insert(v1.end(), 1);
//	Fan::vector<int>::iterator it = v1.begin();
//	while (it != v1.end())
//	{
//		cout <<" "<< * it;
//		++it;
//	}
//}

//void test_vector2()
//{
//	vector<int> v2;
//	v2.push_back(1);
//	v2.push_back(2);
//	v2.push_back(3);
//	v2.push_back(4);
//	v2.push_back(5);
//	v2.push_back(6);
//	v2.push_back(7);
//	for (auto e : v2)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//	cout << endl;
//	v2.erase(v2.begin() + 1);
//	v2.erase(v2.begin() + 1);
//	for (auto e : v2)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//}
//void test_vector3()
//{
//	vector<int> v3;
//	v3.push_back(1);
//	v3.push_back(2);
//	v3.push_back(2);
//	v3.push_back(3);
//	v3.push_back(4);
//	v3.push_back(5);
//	v3.push_back(6);
//	for (auto e : v3)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//	cout << endl;
//	Fan::vector<int>::iterator it = v3.begin();
//	while (it != v3.end())
//	{
//		if (*it % 2 == 0)
//		{
//			it = v3.erase(it);
//		}
//		else
//		{
//			it++;
//		}
//	}
//	for (auto e : v3)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//}
//void test_vector4()
//{
//	vector<int> v4;
//	v4.push_back(1);
//	v4.push_back(2);
//	v4.push_back(2);
//	v4.push_back(3);
//	v4.push_back(4);
//	v4.push_back(5);
//	v4.push_back(6);
//	for (auto e : v4)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//	v4.pop_back();
//	cout << endl;
//	for (auto e : v4)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//	cout << endl;
//	cout << v4[1];
//}
//void test_vector5()
//{
//	vector<int> v5;
//	v5.push_back(1);
//	v5.push_back(2);
//	v5.push_back(2);
//	v5.push_back(3);
//	v5.push_back(4);
//	vector<int> v6;
//	v6 = v5;
//	for (auto e : v6)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//}
//void test_vector6()
//{
//	vector<string> v6;
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	v6.push_back("1111111111111111111");
//	for (auto e : v6)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//}
//void test_vector7()
//{
//	vector<int*> v1;
//	v1.resize(10);
//	vector<string> v2;
//	v2.resize(10, "xxx");
//	for (auto e : v1)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//	cout << endl;
//	for (auto e : v2)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//}
//void test_vector8()
//{
//	vector<string> v1;
//	v1.resize(10, "xxx");
//	vector<string> v2(v1);
//	for (auto e : v2)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//	cout << endl;
//	vector<string> v3(v2.begin(), v2.end());
//	for (auto e : v3)
//	{
//		cout << e << " ";
//	}
//}
int main()
{
	//test_vector1();
	//test_vector2();
	//test_vector3();
	//test_vector4();
	//test_vector5();
	//test_vector6();
	//test_vector7();
	//test_vector8();
	return 0;
}

小结

关于本文Vector代码已经上传到gitee了,如果本文存在遗漏或错误的的地方,还请您能够指出。

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.coloradmin.cn/o/1015347.html

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,一经查实,立即删除!

相关文章

关于老项目从JDK8升级到JDK17所需要注意的细节

文章目录 ☀️1.关于老项目从JDK8升级到JDK17所需要注意的细节&#x1f338;1.1.更新JDK&#x1f338;1.2.修改Idea中的JDK版本&#x1f338;1.3.关于修改过程中遇到的异常&#x1f338;1.4.IDEA工具栏操作Maven正常&#xff0c;但使用mvn命令运行就报错 ☀️1.关于老项目从JDK…

烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定

声明 本文是学习GB-T 5166-2023 烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们 1 范围 本文件描述了烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定方法。 本文件适用于采用纵向振动法测定烧结金属材料和硬质合金的动…

Windows 10任务栏点不动了,右下角wifi、音量也都消失了,只剩下个时间

Windows 10任务栏点不动了&#xff0c;右下角wifi、音量也都消失了&#xff0c;只剩下个时间 解决方法图例如下 解决方法 快捷键Ctrlaltdelete&#xff0c;选择任务管理器打开&#xff0c;选择“文件”-“运行新任务”&#xff1a;就会打开运行窗口&#xff0c;输入&#xff1…

动态规划:子序列问题(C++)

动态规划&#xff1a;子序列问题 前言子序列问题1.最长递增子序列&#xff08;中等&#xff09;2.摆动序列&#xff08;中等&#xff09;3.最长递增子序列的个数&#xff08;中等&#xff09;4.最长数对链&#xff08;中等&#xff09;5.最长定差子序列&#xff08;中等&#x…

SQL优化--排序优化(order by)

Using filesort : 通过表的索引或全表扫描&#xff0c;读取满足条件的数据行&#xff0c;然后在排序缓冲区sort buffer中完成排序操作&#xff0c;所有不是通过索引直接返回排序结果的排序都叫 FileSort 排序。 Using index : 通过有序索引顺序扫描直接返回有序数据&#xff0c…

linux驱动开发day6--(epoll实现IO多路复用、信号驱动IO、设备树以及节点和属性解析相关API使用)

一、IO多路复用--epoll实现 1.核心&#xff1a; 红黑树、一张表以及三个接口、 2.实现过程及API 1&#xff09;创建epoll句柄/创建红黑树根节点 int epfdepoll_create(int size--无意义&#xff0c;>0即可)----------成功&#xff1a;返回根节点对应文件描述符&#xf…

计算机二级python基础题刷题笔记(二)

1、等比数列 1、获得用户输入的以逗号分隔的三个数字&#xff0c;记为a,b,c,以a为起始数值&#xff0c;b为前后相邻数的比值&#xff0c;c为数列长度 &#xff0c;产生一个等比数列&#xff0c;将这个数列以逗号分隔的形式输出&#xff0c;最后一个元素输出后无逗号 等比数列公…

匿名管道-

因为父子进程是共享文件描述符的环形队列&#xff0c;只能读一次 会被后面覆盖 /*#include <unistd.h>int pipe(int pipefd[2]);功能&#xff1a;创建一个匿名管道&#xff0c;用于进程间通信参数&#xff1a;int 类型数组 &#xff0c;是传出参数pipefd[0]是管道读端 p…

企业级SpringBoot单体项目模板 ——整合MySQL和Mybatis-plus

&#x1f61c;作 者&#xff1a;是江迪呀✒️本文关键词&#xff1a;Springboot、数据库、Git、项目☀️每日 一言&#xff1a;野心是对梦想最好的致敬&#xff01; 上回我们已经成功的创建了一个SpringBoot的单体项目并测试启动并了&#xff0c;但是光有个空架子是…

【独立全开源】点大商城V2-2.5.2 新增 微信小程序隐私协议弹窗

独立全开源版本&#xff1a;点大商城V2小程序公众号模块&#xff0c;版本更新至2.5.2&#xff0c;前端为UNiapp、这个是源码后端开源&#xff0c;购买包更新&#xff0c;包修复、 更新为覆盖升级&#xff0c;源码更新了&#xff1a;新增 微信小程序隐私协议弹窗 测试环境&…

肖sir__mysql之多表练习题__007

已知2张基本表&#xff1a;部门表&#xff1a;dept &#xff08;部门号&#xff0c;部门名称&#xff09;;员工表 emp&#xff08;员工号&#xff0c;员工姓名&#xff0c;年龄&#xff0c;入职时间&#xff0c;收入&#xff0c;部门号&#xff09; 1&#xff1a;dept表中有4条…

C++ Primer 第4章 表达式

C Primer 第4章 表达式 4.1 基础4.1.1 基本概念一、组合运算符和运算对象二、运算对象转换三、重载运算符四、左值和右值 4.1.2 优先级与结合律一、括号无视优先级与结合律二、优先级与结合律有何影响 4.1.3 求值顺序一、求值顺序、优先级、结合律 4.2 算术运算符练习 4.3 逻辑…

图片拖动验证效果(源码)

JS案例图片拖动验证 &#x1f31f;效果展示 &#x1f31f;前置知识 CSS sprite 精灵图 &#x1f31f; 代码实现 页面搭建 距离计算 逻辑部分 随机生成背景图片 计算拖动图块和空缺图块的位置 绑定事件 &#x1f31f;写在最后 &#x1f31f;效果展示 &#x1f31f;…

六、不root不magisk不xposed lsposed frida原生修改定位

前言常用风控APP检测1.Aida64检测2.momo检测3.微霸检测4.cellular-z检测 厂商测试总结 前言 不root不戴面具 不xposed lsposed frida&#xff0c;不分身&#xff0c;不多开&#xff0c;最完美的原生修改定位。 常用风控APP检测 先看效果再说原理&#xff0c;先过一遍环境 1.Ai…

mysql内连接与外连接详解

内连接与外连接 内连接外连接 在数据库中&#xff0c;连接操作是一种把两个或者多个表的记录组合在一起的操作&#xff0c;常用的有内连接&#xff08;Inner Join&#xff09;、外连接&#xff08;Outer Join&#xff09;等。 内连接 内连接&#xff08;Inner Join&#xff0…

STM32 Cubemx 通用定时器 General-Purpose Timers同步

文章目录 前言简介cubemx配置 前言 持续学习stm32中… 简介 通用定时器是一个16位的计数器&#xff0c;支持向上up、向下down与中心对称up-down三种模式。可以用于测量信号脉宽&#xff08;输入捕捉&#xff09;&#xff0c;输出一定的波形&#xff08;比较输出与PWM输出&am…

mysql 日志总结

mysql 根据日志的功能&#xff0c;分6种 慢查询日志&#xff1a;记录所有执行时间超过 long_query_time 的所有查询&#xff0c;方便我们对查询进行优化通用查询日志&#xff1a;记录所有连接的起始时间和终止时间&#xff0c;以及连接发送给数据库服务器的所有指令&#xff0…

Junit单元测试异常处理方法

提示&#xff1a;文章写完后&#xff0c;目录可以自动生成&#xff0c;如何生成可参考右边的帮助文档 Junit单元测试异常处理方法 前言案例准备一、类方法内处理异常二、测试方法中处理异常1.try/catch/finally 语句2.Test(expected)3.ExpectedException 前言 提示&#xff1a…

【C语言】指针和数组笔试题解析(2)

【C语言】指针和数组笔试题解析&#xff08;1&#xff09;&#xff0c; 这是第一篇关于sizeof与strlen在指针中的应用&#xff0c;而这一篇主要讲解在各种情形下的灵活运用&#xff0c;也是大厂中经典的面试题 第一题&#xff1a; int main() {int a[5] { 1, 2, 3, 4, 5 };in…

开始在 Windows 上使用 Next.js

&#x1f3ac; 岸边的风&#xff1a;个人主页 &#x1f525; 个人专栏 :《 VUE 》 《 javaScript 》 ⛺️ 生活的理想&#xff0c;就是为了理想的生活 ! 目录 必备条件 安装 Next.js 本指南帮助你安装 Next.js Web 框架并在 Windows 上启动和运行。 Next.js 是一个框架&…