C++:stack、queue、priority_queue增删查改模拟实现、deque底层原理

news2025/4/24 22:36:43

C++:stack、queue、priority_queue增删查改模拟实现

  • 前言
  • 一、C++stack的介绍和使用
    • 1.1 引言
    • 1.2 satck模拟实现
  • 二、C++queue的介绍和使用
    • 2.1 引言
    • 2.2 queue增删查改模拟实现
  • 三、STL标准库中stack和queue的底层结构:deque
    • 3.1 deque的简单介绍(了解)
    • 3.2 deque的缺陷
    • 3.3 为什么选择deque作为stack和queue的底层默认容器
  • 四、priority_queue的介绍和实现
    • 4.1 priority_queue的介绍
    • 4.1 priority_queue的介绍增删查改模拟实现
      • 前言
      • 4.1.1 push()
    • 4.1.2 pop()
      • 4.3 top()、size()、empty()
    • 4.1 priority_queue(优先级队列)增删查改模拟实现
  • 五、所有代码

前言

一、C++stack的介绍和使用

1.1 引言

我们先来看看
stack的相关接口有哪些:
在这里插入图片描述
从栈的接口,我们可以知道栈的接口是一种特殊的vector,所以我们完全可以使用vector来模拟实现stack。

1.2 satck模拟实现

在这里插入图片描述

因此我们可以将底层容器定义成模板,然后将容器类变量作为成员变量进行封装。在实现satck的各种接口时,通过成员变量来调用底层容器的接口。(这就是容器适配器,将容器作为底层复用)

namespace achieveStack
{
	//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,
	template<class T, class Container = deque<T>>//底层容器可以是: vector、list、deque(后续会说明)
	class stack
	{
	public:
		void push(const T& x)
		{
			//调用容器_con的尾插
			_con.push_back(x);
		}

		void pop()
		{
			//调用容器_con的头删
			_con.pop_back();
		}

		const T& top()
		{
			//调用容器_con的接口back
			return _con.back();
		}

		size_t size()
		{
			return _con.size();
		}

		bool empty()
		{
			return _con.empty();
		}
	private:
		Container _con;
	};
}

二、C++queue的介绍和使用

2.1 引言

同样,我们下来看看queue的接口究竟有哪些:
在这里插入图片描述

2.2 queue增删查改模拟实现

因为queue的接口中存在头删和尾插,因此使用vector来封装效率太低,故可以借助list来模拟实现queue。和stack一样,queue默认底层容器为deque(后续会介绍),此外还可以用list。
具体如下:
在这里插入图片描述

namespace achieveQueue
{
	template<class T, class Container = deque<T>>
	class queue
	{
	public:
		void push(const T& x)//尾插
		{
			_con.push_back(x);
		}

		void pop()//头删
		{
			_con.pop_front();
		}

		const T& front()//首元素
		{
			return _con.front();
		}

		const T& back()//尾元素
		{
			return _con.back();
		}

		size_t size()
		{
			return _con.size();
		}

		bool empty()
		{
			return _con.empty();
		}
	private:
		Container _con;
	};
}

三、STL标准库中stack和queue的底层结构:deque

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,比如:
在这里插入图片描述

3.1 deque的简单介绍(了解)

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。
在这里插入图片描述

deque并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:
在这里插入图片描述
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:
在这里插入图片描述
那deque是如何借助其迭代器维护其假想连续的结构呢?具体如下:
在这里插入图片描述

3.2 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。

3.3 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。

四、priority_queue的介绍和实现

4.1 priority_queue的介绍

和前面一样,我们先来看看priority_queue的接口。
priority_queue(优先级队列)默认使用vector作为其底层存储数据的容器,在vector上又使用了堆算法将vector中元素构造成堆的结构,因此priority_queue就是堆,所有需要用到堆的位置,都可以考虑使用priority_queue。注意:默认情况下priority_queue是大堆(如需修改为小堆,可以将传入的默认仿函数less改为greater)。
在这里插入图片描述

4.1 priority_queue的介绍增删查改模拟实现

接下来如向下调整、向上调整等都是堆的知识,不懂的参考:【数据结构入门指南】二叉树顺序结构: 堆及实现(全程配图,非常经典)

前言

由于优先队列是一种容器适配器,所以我们可以使用模板将容器作为其成员变量,根据实际传入的容器生成实例化出具体版本。同时我们不仅要实现小堆还有大队,所以我们可以增加一个比较函数的模板参数,根据传入的函数来决定是大队还是小堆。
大致如下:

namespace achievePriority_queue//命名空间
{
	template<class T, class Container=vector<T>,class Compare = less<T>>
	class priority_queue
	{
	public:
		priority_queue()//默认构造
		{}
	private:
		Compare com;
		Container _con;
	};
}

4.1.1 push()

【分析】:我们可以先尾插数据,由于priority_queue的数据是一个堆结构,还需要将数据调整到合适位置。而插入的数据影响的只是当前元素到祖先之间父子节点关系,所以我们可以采用向上调整算法。
【例子】:
在这里插入图片描述
【代码如下】:

//向上调整
void adjust_up(int child)
{
	int parent = (child - 1) / 2;
	while (child > 0)
	{
		if (com(_con[parent], _con[child]))
		{
			swap(_con[parent], _con[child]);
			child = parent;
			parent = (child - 1) / 2;
		}
		else
		{
			break;
		}
	}
}

void push(const T& x)
{
	_con.push_back(x);//调用_con对于容器尾插接口
	adjust_up(_con.size() - 1);//向上调整
}

4.1.2 pop()

【分析】:删除元素,即删除堆顶元素。我们可以先将堆顶元素和堆尾元素交换,在将堆尾元素删除(这样可以防止大量挪动数据)。但交换后的元素还需要调整到合适位置,即采用向下调整算法。
【例子】:
在这里插入图片描述

【代码如下】:

void adjust_down(int parent)//向下调整算法
{
	int child = 2 * parent + 1;
	while (child < _con.size())
	{
		if (child + 1 < _con.size() && com(_con[child], _con[child + 1]))
		{
			child++;
		}

		if (com(_con[parent], _con[child]))
		{
			swap(_con[parent], _con[child]);
			parent = child;
			child = 2 * parent + 1;
		}
		else
		{
			break;
		}
	}
}

void pop()
{
	swap(_con[0], _con[_con.size() - 1]);//堆顶和堆尾元素交换
	_con.pop_back();//调用_con对于容器的尾删接口
	adjust_down(0);//向下调整算法
}

4.3 top()、size()、empty()

这些接口比较简单就不一一介绍了,具体代码如下:

const T& top()
{
		return _con[0];
	}

	size_t size()
	{
		return _con.size();
	}

	bool empty()
	{
		return _con.empty();
	}

4.1 priority_queue(优先级队列)增删查改模拟实现

五、所有代码

gitee:C++:stack、queue、priority_queue增删查改模拟实现

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/1345493.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

使用SpringBoot AOP记录操作日志和异常日志

使用SpringBoot AOP记录操作日志和异常日志 平时我们在做项目时经常需要对一些重要功能操作记录日志&#xff0c;方便以后跟踪是谁在操作此功能&#xff1b;我们在操作某些功 能时也有可能会发生异常&#xff0c;但是每次发生异常要定位原因我们都要到服务器去查询日志才能找…

Flask笔记

一&#xff1a;模板渲染 一般的话都序列化成字符串 二&#xff1a;项目拆分 2.1 项目拆分 app.py init.py views.py models.py 模型数据 2.2 蓝图 三&#xff1a;路由参数 3.1 String 重点 3.2 int 3.3 path 3.4 UUID 3.5 any 四&#xff1a;请求方式 五&#xff1a;Requ…

部署KVM虚拟化平台

文章目录 简介部署安装1、Centos6—3中&#xff0c;也加一块100G的硬盘&#xff0c;并在处理器上选择虚拟化2、内存给2个G3、分区fdisk -cu /dev/sdb -->n--p--1---回车--回车--w4、格式化为ext4格式5、建立文件&#xff0c;并把分区加到开机自启中6、挂在光盘7、安装图形化…

【vim 学习系列文章 3.1 -- vim 删除 ^M】

请阅读【嵌入式开发学习必备专栏 之 VIM 专栏】 文章目录 ^M 来源^M 删除 ^M 来源 在 Vim 中打开文件时&#xff0c;您可能会遇到行尾的 ^M 字符&#xff0c;这通常是因为文件使用了 Windows 风格的回车换行符&#xff08;CRLF&#xff09;&#xff0c;而不是 Unix/Linux 风格…

10.定时器各功能分析及编码

知识汇总&#xff1a; STM32的定时器有三种&#xff0c;高级定时器&#xff0c;通用定时器&#xff0c;基本定时器 就是功能多与少的差别&#xff0c;下面来逐个解释功能&#xff1a;在此之前&#xff0c;需要对几个概念有认知 几个概念&#xff1a; 1.定时器时钟频率&…

简单vlan划分和dhcp中继(Cisco Packet Tracer模拟)

文章目录 1. 前言2. 功能实现2.1. dhcp服务器接入2.2. 学校web服务器2.3. 设置学校dns服务器2.4. 设置线路冗余2.5. 配置ac。 1. 前言 在这里我们的计网作业是使用思科的Cisco Packet Tracer进行对校园网的简单规划&#xff0c;这里我对校园网进行了简单的规划&#xff0c;功能…

python+django在线学习教学辅助作业系统gp6yp

本课题使用Python语言进行开发。基于web,代码层面的操作主要在PyCharm中进行&#xff0c;将系统所使用到的表以及数据存储到MySQL数据库中 技术栈 后端&#xff1a;pythondjango 前端&#xff1a;vue.jselementui 框架&#xff1a;django/flask Python版本&#xff1a;python3.…

ES6语法(五)封装模块化公共工具函数、引入npm包 ,并上传到npm中进行下载

1. 模块化 模块化是指将一个大的程序文件&#xff0c;拆分为许多小的文件&#xff08;模块&#xff09;&#xff0c;然后将小的文件组合起来。 1.1. 优点 &#xff08;1&#xff09;防止命名冲突 &#xff08;2&#xff09;代码复用 &#xff08;3&#xff09;高维护性 &…

RHCE9学习指南 第13章 硬盘管理

新的硬盘首先需要对硬盘进行分区和格式化&#xff0c;首先了解一下硬盘的结构&#xff0c;如图13-1所示。 图13-1 磁盘上的磁道和扇区 硬盘的磁盘上有一个个的圈&#xff0c;每两个圈组成一个磁道。从中间往外发射线&#xff0c;把每个磁道分成一个个的扇区&#xff0c;每个扇…

助力城市部件[标石/电杆/光交箱/人井]精细化管理,基于YOLOv8全系列模型【n/s/m/l/x】开发构建生活场景下城市部件检测识别系统

井盖、电杆、光交箱、通信箱、标石等为城市中常见部件&#xff0c;在方便居民生活的同时&#xff0c;因为后期维护的不及时往往会出现一些“井盖吃人”、“线杆、电杆、线缆伤人”事件。造成这类问题的原因是客观的多方面的&#xff0c;这也是城市化进程不断发展进步的过程中难…

Springboot 不重启热重载静态资源文件

看了很多中文博客,都liveRload插件,或者其他什么什么......,一点用都没 解决办法:

听GPT 讲Rust源代码--src/tools(38)

File: rust/src/tools/clippy/clippy_dev/src/lib.rs rust/src/tools/clippy/clippy_dev/src/lib.rs文件是Clippy开发工具的入口文件&#xff0c;其作用是提供Clippy开发过程中所需的功能和工具。Clippy是一个Rust代码的静态分析工具&#xff0c;用于提供各种有用的代码规范、编…

什么是检索增强生成?

检索增强生成&#xff08;Retrieval Augmented Generation&#xff0c;RAG&#xff09;是指对大型语言模型&#xff08;Large Language Model&#xff0c;LLM&#xff09;输出进行优化&#xff0c;使其能够在生成响应之前引用训练数据来源之外的权威知识库。LLM 用海量数据进行…

KG+LLM(一)KnowGPT: Black-Box Knowledge Injection for Large Language Models

论文链接&#xff1a;2023.12-https://arxiv.org/pdf/2312.06185.pdf 1.Background & Motivation 目前生成式的语言模型&#xff0c;如ChatGPT等在通用领域获得了巨大的成功&#xff0c;但在专业领域&#xff0c;由于缺乏相关事实性知识&#xff0c;LLM往往会产生不准确的…

STM32F407ZGT6定时器(学习笔记一)

定时器STM32非常重要的外设&#xff0c;也是比较复杂的外设&#xff0c;下面以STM32F407ZGT6为例记录学习内容&#xff1a;&#xff08;1&#xff09;基本定时功能&#xff0c;&#xff08;2&#xff09;PWM输出功能&#xff0c;&#xff08;3&#xff09;PWM互补死区、多通道移…

分类模型评估方法

1.数据集划分 1.1 为什么要划分数据集? 思考&#xff1a;我们有以下场景&#xff1a; 将所有的数据都作为训练数据&#xff0c;训练出一个模型直接上线预测 每当得到一个新的数据&#xff0c;则计算新数据到训练数据的距离&#xff0c;预测得到新数据的类别 存在问题&…

#前后端分离# 头条发布系统

头条业务简介 用户功能 注册功能登录功能jwt实现 新闻 新闻的分页浏览通过标题关键字搜索新闻查看新闻详情新闻的修改和删除 预览界面 开源上线 https://gitcode.net/NVG_Haru/NodeJS_5161447 数据库设计 数据库脚本 CREATE DATABASE sm_db;USE sm_db;SET NAMES utf8mb4…

Abstract Factory抽象工厂模式(对象创建)

抽象工厂模式&#xff1a;Abstract Factory 链接&#xff1a;抽象工厂模式实例代码 解析 目的 在软件系统中&#xff0c;经常面临着“一系列相互依赖的对象工作”&#xff1b;同时&#xff0c;由于需求的变化&#xff0c;往往存在更多系列对象的创建工作。 如何应对这种变化…

基于Javaee的影视创作论坛的设计与实现+vue论文

摘 要 传统办法管理信息首先需要花费的时间比较多&#xff0c;其次数据出错率比较高&#xff0c;而且对错误的数据进行更改也比较困难&#xff0c;最后&#xff0c;检索数据费事费力。因此&#xff0c;在计算机上安装影视创作论坛软件来发挥其高效地信息处理的作用&#xff0c…

Typora快捷键设置详细教程

文章目录 一、快捷键设置步骤二、设置快捷键简单案例参考资料 一、快捷键设置步骤 在typora软件中&#xff0c;快捷键的设置步骤主要为&#xff1a; 打开【文件】–>【偏好设置】&#xff0c;找到【通用】–>【打开高级设置】&#xff0c;找到 conf.user.json 文件。 然…