【C++干货铺】适配器 | stack | queue

news2024/9/22 10:03:02

=========================================================================

个人主页点击直达:小白不是程序媛

C++系列学习专栏:C++干货铺

代码仓库:Gitee

=========================================================================

目录

stack的介绍和使用

stack的介绍

stack的使用

queue的介绍和使用

queue的介绍

queue的使用

容器适配器

什么是适配器

STL中stack和queue的底层结构

deque的介绍

deque的缺陷

为什么选择deque作为stack和queue的底层默认容器?

stack的模拟实现

queue的模拟实现


stack的介绍和使用

stack的介绍

1. stack是一种容器适配器,专门用在具有后进先出操作的上下文环境中,其删除只能从容器的一端进行元素的插入与提取操作。

2. stack是作为容器适配器被实现的,容器适配器即是对特定类封装作为其底层的容器,并提供一组特定的成员函数来访问其元素,将特定类作为其底层的,元素特定容器的尾部(即栈顶)被压入和弹出。

3. stack的底层容器可以是任何标准的容器类模板或者一些其他特定的容器类,这些容器类应该支持以下操作

  • empty:判空操作
  • back:获取尾部元素操作
  • push_back:尾部插入元素操作
  • pop_back:尾部删除元素操作

4. 标准容器vector、deque、list均符合这些需求,默认情况下,如果没有为stack指定特定的底层容器,默认情况下使用deque
 

 

stack的使用

函数名称

函数作用

stack()构造空的栈
empty()检测stack是否为空
size()返回stack中元素的个数
top()返回栈顶元素的引用
push()将元素val压入stack中
pop()将stack中尾部的元素弹出
stack<int> st;
	st.push(1);
	st.push(2);
	st.push(3);
	st.push(4);
	st.push(5);
	cout << st.size() << endl;
	while (!st.empty())
	{
		cout << st.top() << " ";
		st.pop();
	}

 


queue的介绍和使用

queue的介绍

 

1. 队列是一种容器适配器,专门用于在FIFO上下文(先进先出)中操作,其中从容器一端插入元素,另一端提取元素。

2. 队列作为容器适配器实现,容器适配器即将特定容器类封装作为其底层容器类,queue提供一组特定的成员函数来访问其元素。元素从队尾入队列,从队头出队列。

3. 底层容器可以是标准容器类模板之一,也可以是其他专门设计的容器类。该底层容器应至少支持以下操作:

  • empty:检测队列是否为空
  • size:返回队列中有效元素的个数
  • front:返回队头元素的引用
  • back:返回队尾元素的引用
  • push_back:在队列尾部入队列
  • pop_front:在队列头部出队列

4. 标准容器类deque和list满足了这些要求。默认情况下,如果没有为queue实例化指定容器类,则使用标准容器deque。 

queue的使用

函数名称函数作用
queue()构造空的队列
empty()检测队列是否为空,是返回true,否则返回false
size()返回队列中有效元素的个数
front()返回队头元素的引用
back()返回队尾元素的引用
push()在队尾将元素val入队列
pop()将队头元素出队列
	queue<int> qu;
	qu.push(1);
	qu.push(2);
	qu.push(3);
	qu.push(4);
	qu.push(5);
	cout << qu.size() << endl;
	while (!qu.empty())
	{
		cout << qu.front() << " ";
		qu.pop();
	}

 


容器适配器

什么是适配器

适配器是一种设计模式(设计模式是一套被反复使用的、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结),该种模式是将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。

STL中stack和queue的底层结构

虽然stack和queue中也可以存放元素,但在STL中并没有将其划分在容器的行列,而是将其称为容器适配器,这是因为stack和队列只是对其他容器的接口进行了包装,STL中stack和queue默认使用deque。

deque的介绍

deque(双端队列):是一种双开口的"连续"空间的数据结构,双开口的含义是:

可以在头尾两端进行插入和删除操作,且时间复杂度为O(1),与vector比较,头插效率高,不需要搬移元素;与list比较,空间利用率比较高。 

deque不是真正连续的空间,而是由一段段连续的小空间拼接而成的,实际deque类似于一个动态的二维数组, 其底层结构如下图所示:

双端队列底层是一段假象的连续空间,实际是分段连续的,为了维护其“整体连续”以及随机访问的假象,落在了deque的迭代器身上,因此deque的迭代器设计就比较复杂,如下图所示: 

 

deque的缺陷

  • 与vector比较,deque的优势是:

头部插入和删除时,不需要搬移元素,效率特别高,而且在扩容时,也不需要搬移大量的元素,因此其效率是必vector高的。

  • 与list比较,其底层是连续空间,空间利用率比较高,不需要存储额外字段。
  • 但是,deque有一个致命缺陷

不适合遍历,因为在遍历时,deque的迭代器要频繁的去检测其是否移动到某段小空间的边界,导致效率低下,而序列式场景中,可能需要经常遍历,因此在实际中,需要线性结构时,大多数情况下优先考虑vector和list,deque的应用并不多,而目前能看到的一个应用就是,STL用其作为stack和queue的底层数据结构。

为什么选择deque作为stack和queue的底层默认容器?

stack是一种后进先出的特殊线性数据结构,因此只要具有push_back()和pop_back()操作的线性结构,都可以作为stack的底层容器,比如vector和list都可以;queue是先进先出的特殊线性数据结构,只要具有push_back和pop_front操作的线性结构,都可以作为queue的底层容器,比如list。但是STL中对stack和queue默认选择deque作为其底层容器,主要是因为:

1. stack和queue不需要遍历(因此stack和queue没有迭代器),只需要在固定的一端或者两端进行操作。

2. 在stack中元素增长时,deque比vector的效率高(扩容时不需要搬移大量数据);queue中的元素增长时,deque不仅效率高,而且内存使用率高。

结合了deque的优点,而完美的避开了其缺陷。


stack的模拟实现

template<class T, class Container=deque<T>>
	class Stack
	{
	public:
		void push(const T& x)
		{
			_con.push_back(x);
		}
		T& top()
		{
			return _con.back();
		}
		void pop()
		{
			_con.pop_back();
		}
		size_t size()
		{
			return _con.size();
		}
		bool empty()
		{
			return _con.empty();
		}
	private:
		Container _con;
	};

容器适配器默认缺省为deque,但是对于stack的特点:尾插尾删;使用vector和list都可以。


queue的模拟实现

template<class T ,class Container=deque<T>>
	class Queue
	{
	public:
		void push(const T& x)
		{
			_con.push_back(x);
		}
		T& front()
		{
			return _con.front();
		}
		void pop()
		{
			_con.pop_front();
		}
		size_t size()
		{
			return _con.size();
		}
		bool empty()
		{
			return _con.empty();
		}
	private:
		Container _con;

queue和stack的默认缺省适配器也是deque,但是对于queue的特点:头删尾插;适配器可以使用list,不可以使用vector因为对于vector来说头删需要移动数据,不是很方便。


今天对适配器以及stack和queue的介绍、使用、模拟实现的分享到这就结束了,希望大家读完后有很大的收获,也可以在评论区点评文章中的内容和分享自己的看法。您三连的支持就是我前进的动力,感谢大家的支持!! !

 

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/1244993.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

Ubuntu 23.10 服务器版本 ifconfig 查不到网卡 ip(已解决)

文章目录 1、问题描述2、 解决方案 1、问题描述 服务器&#xff1a;ubuntu 23.10 经常会遇到虚拟机添加仅主机网卡后&#xff0c;通过 ifconfig 无法获取其网卡 ip 2、 解决方案 修改网卡配置文件&#xff1a; # 进入网卡配置文件目录 cd /etc/netplan # 备份原始文件 cp …

MAV3D:从文本描述中生成三维动态场景

Singer U, Sheynin S, Polyak A, et al. Text-to-4d dynamic scene generation[J]. arXiv preprint arXiv:2301.11280, 2023. MAV3D 是 Meta AI 研究者们提出的一种从文本描述生成三维动态场景的方法。从所提供的文本生成的动态视频输出可以从任何摄像机位置和角度查看&#xf…

基于python和django旅游管理系统

基于python和django旅游管理系统 摘要 基于Python和Django的旅游管理系统是一个以现代化技术为基础的系统&#xff0c;旨在提升旅游行业的管理效率和服务水平。该系统以Django框架为核心&#xff0c;结合Python编程语言的灵活性和强大的生态系统&#xff0c;实现了多方面的功能…

极兔速递单号查询,极兔速递物流查询,一键复制查询好的物流信息

批量查询极兔速递单号的物流信息&#xff0c;并将查询好的物流信息一键复制出来。 所需工具&#xff1a; 一个【快递批量查询高手】软件 极兔速递单号若干 操作步骤&#xff1a; 步骤1&#xff1a;运行【快递批量查询高手】软件&#xff0c;第一次使用的朋友记得先注册&…

CP_AUTOSAR分层软件架构内容简介

目录 0、前言1、综述1.1 AUTOSAR应用范围及拓展性1.2 架构总体介绍 0、前言 随着汽车功能需求日益增加&#xff0c;稳定安全的AUTOSAR分层软件架构逐渐作为一个热词呈现在汽车电子软件开发领域。那么AUTOSAR分层软件架构到底包括了哪些内容&#xff1f;架构之间的是什么关系&am…

mac mysql连接中断重新启动办法

遇到如图所示问题&#xff0c;可以用下面的命令重启mysql服务 sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start

【深度学习】卷积神经网络(CNN)的参数优化方法

著名&#xff1a; 本文是从 Michael Nielsen的电子书Neural Network and Deep Learning的深度学习那一章的卷积神经网络的参数优化方法的一些总结和摘录&#xff0c;并不是我自己的结论和做实验所得到的结果。我想Michael的实验结果更有说服力一些。本书在github上有中文翻译的…

浅谈 Guava 中的 ImmutableMap.of 方法的坑

作者&#xff1a;明明如月学长&#xff0c; CSDN 博客专家&#xff0c;大厂高级 Java 工程师&#xff0c;《性能优化方法论》作者、《解锁大厂思维&#xff1a;剖析《阿里巴巴Java开发手册》》、《再学经典&#xff1a;《EffectiveJava》独家解析》专栏作者。 热门文章推荐&…

数据结构与算法编程题16

已知长度为n的线性表A&#xff0c;请写一时间复杂度为O(n)、空间复杂度为O(1)的算法&#xff0c;该算法删除线性表中所有值为item的数据元素。 item 3 数组下标 i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 顺序表&#xff1a; 1 2 3 4 3 3 5 3 7 #include <iostream> using namespace std;typ…

jupyter notebook 不知道密码,怎么登录解决办法

jupyter notebook 不知道密码&#xff0c;怎么登录解决办法 1、 windows下&#xff0c;打开命令行&#xff0c;输入jupyter notebook list &#xff1a; C:\Users\tom>jupyter notebook list Currently running servers: http://localhost:8888/?tokenee8bb2c28a89c8a24d…

【【Linux系统下常用指令学习 之 二 】】

Linux系统下常用指令学习 之 二 文件查询和搜索 文件的查询和搜索也是最常用的操作&#xff0c;在嵌入式 Linux 开发中常常需要在 Linux 源码文件中查询某个文件是否存在&#xff0c;或者搜索哪些文件都调用了某个函数等等。 1、命令 find find 命令用于在目录结构中查找文件…

基于IDEA+Tomcat+Mysql开发的企业资产管理

基于Tomcat的企业资产管理信息系统 项目介绍&#x1f481;&#x1f3fb; 企业资产管理系统”项目是一个管理和维护企业资源的平台&#xff0c;能够提供系统管理、内容管理、用户管理、组织架构维护、流程管理、模块管理、角色管理、调度管理和个人设置等功能。 本项目所述的全…

Centos上安装Docker和DockerCompose

安装Docker Docker可以运行在MAC&#xff0c;Windows&#xff0c;CtenOS,UBUNTU等操作系统上。目前主流的版本有Docker CE和Docker EE&#xff0c;CE是免费的开源Docker版本&#xff0c;适用于开发人员和小型团队&#xff0c;EE是适用于企业的容器化解决方案。它基于Docker CE…

【开发实践】使用AES算法加密 .sql文件

一、需求分析 笔者在开发遇到一个小需求&#xff0c;导出数据的sql文件&#xff0c;由于安全监管的需要&#xff0c;对sql文件进行加密处理。实现将sql文件进行加密&#xff0c;最终呈现如下效果&#xff1a; 二、加密文件 1、加密模块 /*** AES加密算法** param sourceFileP…

运动戴什么耳机好?运动无线耳机哪个品牌比较好?运动耳机推荐

​如果你是一名户外运动爱好者&#xff0c;那么一款高品质的运动耳机是必不可少的。它们具备好音质、高稳固性舒适度、防尘防水等多项防护功能&#xff0c;让你在恶劣的天气条件下也能保持音乐的陪伴。面对市面上越来越多的运动耳机&#xff0c;到底哪款更值得入手&#xff1f;…

Co-DETR:DETRs与协同混分配训练论文学习笔记

论文地址&#xff1a;https://arxiv.org/pdf/2211.12860.pdf 代码地址&#xff1a; GitHub - Sense-X/Co-DETR: [ICCV 2023] DETRs with Collaborative Hybrid Assignments Training 摘要 作者提出了一种新的协同混合任务训练方案&#xff0c;即Co-DETR&#xff0c;以从多种标…

自建私有化证书颁发机构(Certificate Authority,CA)实战之 《0x01 Nginx 配置 https单向认证》

自建私有化证书颁发机构&#xff08;Certificate Authority&#xff0c;CA&#xff09;实战之 《0x01 Nginx 配置 https单向认证》 上一篇文章我们介绍了如何自建私有化证书颁发机构&#xff08;Certificate Authority&#xff0c;CA&#xff09;&#xff0c;本篇文章我们将介…

Python 使用XlsxWriter操作Excel

在数据处理和报告生成的领域中&#xff0c;Excel 文件一直是广泛使用的标准格式。为了让 Python 开发者能够轻松创建和修改 Excel 文件&#xff0c;XlsxWriter 库应运而生。XlsxWriter 是一个功能强大的 Python 模块&#xff0c;专门用于生成 Microsoft Excel 2007及以上版本&a…

ECRS生产工时分析软件:工业效率提升的隐形引擎

降本增效往往是企业开工规划的第一步。那到底降什么本&#xff0c;增什么效呢&#xff0c;对于很多企业来说&#xff0c;都是从采购成本入手&#xff0c;结果采购成本是降下来了&#xff0c;但是整体品质却下降了。实际上&#xff0c;要降本增效&#xff0c;优化现场管理才是企…

【LeetCode刷题笔记】DFSBFS(二)

994. 腐烂的橘子(树/图的BFS问题) 解题思路: 多源BFS ,首选找到 所有的腐烂的橘子 ,放入队列中,然后进行 BFS 广搜,广搜的 层数 - 1 就是所需要花费的分钟数。 在最开始先扫描一遍二维数组,将所有的 腐烂的橘子 加入 队列 ,同时统计新鲜橘子的数量 <