STL第一弹

news2024/11/24 0:23:35

2 STL初识

2.1 STL的诞生

·长久以来,软件界一直希望建立一种可重复利用的东西
·C++的面向对象和泛型编程思想,目的就是复用性的提升
·大多情况下,数据结构和算法都未能有一套标准,导致被迫从事大量重复工作·为了建立数据结构和算法的一套标准,诞生了STL

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
1.容器:各种数据结构,如vector、list、deque、set、map等,用来存放数据
2.算法:各种常用的算法,如sort、find、copy、for_each等
3.迭代器:扮演了容器与算法之间的胶合剂。
4.仿函数:行为类似函数,可作为算法的某种策略,
5.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。
6.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,每个容器都有自己发属的迭代器
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

在这里插入图片描述

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
STL中最常用的容器为Vector,可以理解为数组

2.5.1 vector存放内置数据类型

容器:vector
算法: for_each
迭代器:vector::iterator

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>//标准算法的头文件
//vector容器存放数据类型
void myPrint(int val)
{
	cout << val << endl;
}
void test01()
{
	//创建一个vector容器,数组
	vector<int> v;

	//向文件中插入数据
	v.push_back(10);
	v.push_back(20);
	v.push_back(30);
	v.push_back(40);
	v.push_back(50);
	通过迭代器访问容器中数据
	//vector<int>::iterator itBegin = v.begin();//起始迭代器,指向容器的第一个元素
	//vector<int>::iterator itEnd = v.end();//结束迭代器,指向容器最后一个元素的下一个位置
	第一种遍历方式
	//while (itBegin != itEnd)
	//{
	//	cout << *itBegin << endl;
	//	itBegin++;
	//}

	//第二种遍历方式
	//for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	//{
	//	cout << *it << endl;
	//}

	//第三种遍历方式,利用STL遍历算法,注意添加头文件
	for_each(v.begin(), v.end(), myPrint);

}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

2.5.2 Vector 存放自定义数据类型

#include<iostream>
#include<vector>
using namespace std;
//vector容器中存放自定义的数据类型
class Person
{
public:
	Person(string name, int age)
	{
		this->m_Name = name;
		this->m_Age = age;
	}
	string m_Name;
	int m_Age;
};
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);

	//向容器中添加数据
	v.push_back(p1);
	v.push_back(p2);
	v.push_back(p3);
	v.push_back(p4);
	v.push_back(p5);

	//遍历容器中的数据
	for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << "姓名" << it->m_Name<<"年龄"<<(*it).m_Age << endl;
	}

}

//存放自定义数据类型的指针
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);

	//向容器中添加数据
	v.push_back(&p1);
	v.push_back(&p2);
	v.push_back(&p3);
	v.push_back(&p4);
	v.push_back(&p5);
	//遍历容器
	for (vector<Person*>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << "::姓名" << (*it)->m_Name << "“”年龄" << (*it)->m_Age << endl;
	}
}
int main()
{
	test02();
	system("pause");
	return 0;
}

2.5.3 Vector容器嵌套容器

3. 常见的容器

3.1 string容器

3.1.1 string基本概念

本质:
·string是C++风格的字符串,而string本质上是一个类

string和char*区别:
·char是一个指针
·string是一个类,类内部封装了char
,管理这个字符串,是一个char型的容器。
特点:
string 类内部封装了很多成员方法
例如:查找find,拷贝copy,删除delete替换replace,插入insert
string管理char
所分配的内存,不用担心复制越界和取值越界等,由类内部进行负责

3.1.2 string构造函数

构造函数原型:
·string(); //创建一个空的字符串 例如: string str;
·string(const char* s);//便用字符串s初始化
·string(const string& str); //使用一个string对象初始化另一个strlng对象/便用n个字符c初始化

·string(int n,char c);//使用n个字符c进行初始化

#include<iostream>
using namespace std;
#include<string>
//string的构造函数
void test01()
{
	string s1;//默认构造
	const char* str = "hello world";
	string s2(str);//使用字符串初始化
	cout << "s2=" << s2 << endl;
	string s3(s2);//string(const string &str)使用一个string对象初始化另外一个
	cout << "s3=" << s3 << endl;
	string s4(10, 'a');
	cout << "s4=" << s4 << endl;

}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

3.1.3 string赋值操作

功能描述:
给string字符串进行赋值

赋值的函数原型:
string& operator=(const char* s);//char*类型字符串 赋值给当前的字符串
string& operator=(const string &s);//把字符串s赋给当前的字符串
string& operator=(char c);//字符赋值给当前的字符串
string& assign(const char s);//把字符串s赋给当前的字符串
string& assign(const char
s,int n);//把字符串s的前n个字符赋给当前的字符串
string& assign(const string &s);//把字符串s赋给当前字符串
string& assign(int n,char c);//用n个字符c赋给当前字符串

#include<iostream>
using namespace std;
void test01()
{
	string str1;
	str1 = "hello world";
	cout << "str1=" << str1 << endl;
	string str2;
	str2 = str1;
	cout << "str2=" << str2 << endl;
	string str3;
	str3 = 'a';
	cout << "str3=" << str3 << endl;
	string str4;
	str4.assign("hello c++");
	cout << "str4=" << str4 << endl;
	string str5;
	str5.assign("hello c++", 5);
	cout << "str5=" << str5 << endl;
	string str6;
	str6.assign(str5);
	cout << "str6=" << str6 << endl;
	string str7;
	str7.assign(10, 'w');
	cout << "str7=" << str7 << endl;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:
string的赋值方式很多,operator=这种方式是比较实用的

3.1.4 string字符串的拼接

功能描述:
·实现在字符串末尾拼接字符串

函数原型:
·string& operator+=(const char* str);
//重载+=操作符
·string& operator+(const char c);
//重载+=操作符
string& operator+=(const string& str);
//重载+=操作符
·string& append(const char s);
//把字符串s连接到当前字符串结尾
·string& append(const char
s,int n);
//把字符串s的前n个字符连接到当前字符串结尾
·string& append(const string &s);
//同operator+=(const string& str)
string& append(const string &s,int pos,int n);
//字符串s中从p0s开始的n个字符连接到字符串结尾

#include<iostream>
using namespace std;
//string 字符串拼接的操作
void test01()
{
	string str1 = "我";
	str1 += "爱玩游戏";
	cout << "str1=" << str1 << endl;
	str1 += ':';
	cout << "str1=" << str1 << endl;
	string str2 = "LOL DNF";
	str1 += str2;
	cout << "str1=" << str1 << endl;
	string str3 = "I";
	str3.append("Love");  
	cout << "str3=" << str3 << endl; 
	str3.append("game abcde", 4);
	cout << "str3=" << str3 << endl;
	//str3.append(str2);
	str3.append(str2, 0, 3);//只截取前三个
	str3.append(str2, 4, 3);
	cout << "str3=" << str3 << endl;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

3.1.5 string 查找和替换

功能描述:
查找:查找指定的字符串是否存在
替换:在指定的位置替换字符串

函数原型:
·int find(const string& str,int pos =0)const;
//查找str第一次出现位置,从pos开始查找
int find(const chars,int pos =0)const;
//查找s第一次出现位置,从pos开始查找
int find(const char
s,int pos, int n)const;
//从pos位置查找s的前n个字符第一次位置
int find(const char c,int pos =0)const;
//查找字符c第一次出现位置
int rfind(const string& str,int pos =npos)const;
//查找str最后一次位置,从pos开始查找
int rfind(const chars,int pos =npos)const;
//查找s最后一次出现位置,从pos开始查找
int rfind(const char
s,int pos,int n)const;
//从pos查找s的前n个字符最后一次位置
int rfind(const char c,int pos =0)const;
//查找字符c最后一次出现位置
string& replace(int pos,int n,const string& str);
//替换从pos开始n个字符为字符串str
string& replace(int pos,int n,const char* s);
//替换从pos开始的n个字符为字符串s

#include<iostream>
using namespace std;

//字符串的查找和替换
//1.查找
void test01()
{
	string str1 = "abcdefg";
	int pos=str1.find("df");
	if (pos == -1)
		cout << "未找到字符串" << endl;
	else
	cout << "找到字符串,pos=" << pos << endl;
	//rfind
	pos = str1.rfind("de");
	cout << "找到字符串,pos=" << pos << endl;
//rfind和find 的区别
	//find是从左往右查找,rfind是从右往左查找

}
//2.替换
void test02()
{
	string str1 = "abcdefg";
	str1.replace(1, 3, "1111");
	cout << "str1=" << str1 << endl;

}

int main()
{
	test02();
	system("pause");
	return 0;
}

find查找是从左往后,rfind是从右往左
find找到字符串后返回查找的第一个字符串位置,找不到返回-1
replace在替换时,要指定从哪个位置起,多少个字符,替换成什么样的字符串

3.1.6 string 字符串的比较

比较方式:
字符串比较式按照字符的ASCLL码进行比较的

=返回0;
**>**返回1
< 返回-1

函数原型:
·int compare(const string &s)const;
`int compare(const char*s) const;

#include<iostream>
using namespace std;
//字符串比较
void test01()
{
	string str1 = "xello";
	string str2 = "hello";
	if (str1.compare(str2) == 0)
	{
		cout << "相等" << endl;
	}
	else if (str1.compare(str2) > 0)
	{
		cout << "大于" << endl;

	}
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

主要用途是判断字符串是否相等,谁大谁小的意义不大

3.1.7 string字符存取

string 中单个字符的存取方式有两种
char &operator[](int n)
char &at(int n)

#include<iostream>
using namespace std;
//string字符存取
void test01()
{
	string str = "hello";
	//cout << "str="<<str << endl;
	//1.通过[]访问单个字符
	for (int i = 0; i < str.size(); i++)
	{
		cout << str[i] << " ";
	}
	cout << endl;
	//2.通过at方式访问单个字符
	for (int i = 0; i < str.size(); i++)
	{
		cout << str.at(i) << " ";
	}
	cout << endl;
	//修改单个字符
	str[0] = 'x';
	cout << "str=" << str << endl;
	str.at(1) = 'x';
	cout << "str=" << str << endl;

}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

3.1.8 string 插入和删除

函数原型:
·string& insert(int pos,const char* s);
//插入字符串
string& insert(int pos, const string& str);
//插入字符串
string& insert(int pos,int n,char c);
//在指定位置插入n个字符c
string& erase(int pos,int n-npos);
//删除从Pos开始的n个字符

#include<iostream>
using namespace std;
//字符串的插入和删除
void test01()
{
	string str = "hello";
	//插入
	str.insert(1, "111");
	cout << str << endl;
	//删除
	str.erase(1, 3);
	cout << str << endl;

}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

插入和删除的起始下标都是从0开始的

3.1.9 string子串

string substr(int pos=0,int n=npos) const;
//返回由post开始的n个字符组成的字符串

#include<iostream>
using namespace std;
//字符串的插入和删除
void test01()
{
	string str = "abcdef";
	string subStr = str.substr(1, 3);
	cout << "subStr =" << subStr << endl;
	cout << str << endl;

}

void test02()
{
	string email = "zhangsan@sina.com";
	//从邮件地址中获取用户信息
	int pos=email.find("@");//8
	string userName = email.substr(0,pos);
	cout << userName << endl;
}
int main()
{
	test02();
	system("pause");
	return 0;
}

3.2 vector容器

3.2.1 vector基本概念

功能:vector数据结构和数据非常相似,也称为单端数组

vector和普通数组的区别:
·不同之处是数组是静态空间,而vector可以动态延展

动态拓展:
并不是在原空间之后续接新空间,而是去寻找更大的内存空间,然后将原数拷贝进新空间,释放原空间
在这里插入图片描述
vector容器的迭代器是支持随机访问的迭代器

3.2.2 vector构造函数

功能描述:创建vector容器

函数原型:
·vector v;
//采用模板实现类实现,默认构造函数
·vector(v.begin(),v.end());
//将v[begin(), end())区间中的元素拷贝给本身。
·vector(n, elem);
//构造函数将n个elem拷贝给本身
·vector(const vector &vec);
//拷贝构造函数。

#include<iostream>
using namespace std;
//vector 容器互换

#include<vector>
void printVector(vector <int>& v)
{
	for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
//1.基本使用
void test01()
{
	vector<int> v1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		v1.push_back(i);
	}
	cout << "交换前:" << endl;
	printVector(v1);
	vector<int> v2;
	for (int i = 10; i > 0; i--)
	{
		v2.push_back(i);
	}
	printVector(v2);
	cout << "交换后" << endl;
	v1.swap(v2);
	printVector(v1);
	printVector(v2);

}
//2.实际用途
//巧用swap可以收缩内存空间
void test02()
{
	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 100000; i++)
	{
		v.push_back(i);
	}
	cout << "v的容量" << v.capacity() << endl;
	cout << "v的大小为" << v.size() << endl;

	v.resize(3);//重新指定大小
	cout << "v的容量" << v.capacity() << endl;
	cout << "v的大小为" << v.size() << endl;
	//巧用swap收缩内存
	vector<int>(v).swap(v);//前面的v是匿名对象,运行完本行会被系统自动回收空间
	cout << "v的容量" << v.capacity() << endl;
	cout << "v的大小为" << v.size() << endl;

}
int main()
{
	test02();
	system("pause");
	return 0;
}

vector的多种构造方法没有可比性,灵活使用即可

3.2.3 vector赋值操作

功能描述:
给vector容器赋值
函数原型:
vector& operatpr=(const vector &vec);//重载等号操作符
assign(beg,end);//将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身,
assign(n, elem);//将n个elem拷贝赋值给本身。

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
void printVector(vector <int>& v)
{
	for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
//vector赋值操作
void test01()
{
	vector<int> v1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		v1.push_back(i);
	}
	printVector(v1);
	//赋值 =
	vector <int> v2;
	v2 = v1;
	printVector(v2);
	//assign
	vector <int> v3;
	v3.assign(v1.begin(), v1.end());
	printVector(v3);
	//n个elem
	vector <int> v4(10, 100);
	printVector(v4);
}

int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

3.2.4 vector 容量和大小

函数原型:
函数原型:
empty();//判断容器是否为空
capacity();//容器的容量
size();//返回容器中元素的个数
resize(int num);
//重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以默认值填充新位置。
//如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除。
resize(int num,elem);
//重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以elem值填充新位置,//如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
//vector容器的大小和容量
void printVector(vector <int>& v)
{
	for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	vector <int> v1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		v1.push_back(i);
	}
	printVector(v1);
	if (v1.empty())//为真代表容器为空
	{
		cout << "v1为空" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "v1不为空" << endl;
		cout << "容量为" << v1.capacity() << endl;
		cout << "大小为" << v1.size() << endl;
	}

	//重新指定大小
	v1.resize(15);//指定比原来长,不满的地方默认为0
	v1.resize(15,10);//利用100填充
	v1.resize(5);//重新制定比原来短,超出部分被删除
	printVector(v1);

}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:
·判断是否为空–empty
·返回元素个数–size
·返回容器容量–capacity
·重新指定大小–resize

3.2.5 vector插入和删除

函数原型:
push back(ele);//尾部插入元素ele
pop_back();//删除最后一个元素
insert(const iterator pos, ele);//迭代器指向位置pos插入元素ele
insert(const_iterator pos,int count,ele);
//迭代器指向位置pos插入count个元素ele
erase(const_iterator start,const_iterator end);
//删除迭代器指向的元素
erase(const iterator pos);
//删除选代器从start到end之间的元索
clear();
//删除容器中所有元素

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
//vector插入和删除
void printVector(vector <int>& v)
{
	for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	vector<int> v1;
	//尾插
	v1.push_back(10);
	v1.push_back(20);
	v1.push_back(30);
	v1.push_back(40);
	v1.push_back(50);
	printVector(v1);
	//尾删
	v1.pop_back();
	printVector(v1);
	//插入  第一个参数是迭代器
	v1.insert(v1.begin(), 100);
	printVector(v1);
	
	v1.insert(v1.begin(), 2, 1000);
	printVector(v1);
	//删除
	v1.erase(v1.begin());
	printVector(v1);
	//v1.erase(v1.begin(), v1.end());//清空
	v1.clear();
	printVector(v1);

}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:
尾插–push_back
尾删–pop_back
插入–insert(位置迭代器)
删除–erase(位置迭代器)
清空–clear

3.2.6 vector数据存取

函数原型:
at(int idx);//返回索引idx所指的数据
operator[];//返回索引idx所指的数据
front();//返回容器中第一个数据元素
back();//返回容器中最后一个数据元素

#include<iostream>
using namespace std;
//vector数据存取
#include<vector>
void printVector(vector <int>& v)
{
	for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	vector<int> v1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		v1.push_back(i);
	}
	//[]方式访问
	for (int i = 0; i < v1.size(); i++)
	{
		cout << v1[i] << " "<<endl;
	}
	//利用at方式访问元素
	for (int i = 0; i < v1.size(); i++)
	{
		cout << v1.at(i) << " " ;
	}
	cout << endl;
	//获取第一个元素
	cout << "第一个元素为" << v1.front() << endl;
	//获取最后一个元素
	cout << "最后一个元素" << v1.back() << endl;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:
·除了用迭代器获取vector容器中的元素,[]和at也可以
·front返回容器的第一个元素
·back返回容器的最后一个元素

3.2.7 vector互换容器

功能描述:
`实现两个容器内元素进行互换

函数原型:
swap(vec);//将vec与自身元素交换

#include<iostream>
using namespace std;
//vector 容器互换

#include<vector>
void printVector(vector <int>& v)
{
	for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
//1.基本使用
void test01()
{
	vector<int> v1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		v1.push_back(i);
	}
	cout << "交换前:" << endl;
	printVector(v1);
	vector<int> v2;
	for (int i = 10; i > 0; i--)
	{
		v2.push_back(i);
	}
	printVector(v2);
	cout << "交换后" << endl;
	v1.swap(v2);
	printVector(v1);
	printVector(v2);

}
//2.实际用途
//巧用swap可以收缩内存空间
void test02()
{
	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 100000; i++)
	{
		v.push_back(i);
	}
	cout << "v的容量" << v.capacity() << endl;
	cout << "v的大小为" << v.size() << endl;

	v.resize(3);//重新指定大小
	cout << "v的容量" << v.capacity() << endl;
	cout << "v的大小为" << v.size() << endl;
	//巧用swap收缩内存
	vector<int>(v).swap(v);//前面的v是匿名对象,运行完本行会被系统自动回收空间
	cout << "v的容量" << v.capacity() << endl;
	cout << "v的大小为" << v.size() << endl;

}
int main()
{
	test02();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:swap可以使两个容器互换,可以达到实用的收缩内存的效果

3.2.8 vector预留空间

功能描述:减少vector在动态拓展容量时的拓展次数

函数原型:
reserve(int len)
//容器预留len个元素长度。预留位置不初始化,元素不可访问

#include<iostream>
using namespace std;
//预留空间
#include<vector>
void test01()
{
	vector <int> v;
	//利用reserve预留控价
	v.reserve(100000);//这样的话直接找一个10000的空间
	int num = 0;//统计开辟次数
	int* p = NULL;
	for (int i = 0; i < 100000; i++)
	{
		v.push_back(i);
		if (p != &v[0])
		{
			p = &v[0];
			num++;
		}
	}
	cout << "num=" <<num<< endl;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:如果数据量较大,可以一开始利用reserve预留空间

3.3 deque容器

3.3.1 deque容器基本概念

功能:双端数组,可以对头端进行插入删除操作

deque和vector的区别:
·vector对于头部的插入删除效率低,数据量越大,效率越低。
·deque相对而言,对头部的插入删除速度回比vector快。
·vector访问元素时的速度会比deque快,这和两者内部实现有关
在这里插入图片描述

deque内部工作原理:
deque内部有中控器,维护每段缓冲区中的内容,缓冲区存放真实数据
中控器维护的是每个缓冲区的地址,使得使用deque时像一片连续的内存空间
在这里插入图片描述
在原本的基础上,在缓冲区向前后添加

·deque的迭代器也是支持随机访问的

3.3.2 deque构造函数

函数原型:
deque deqT;/默认构造形式
deque(beg, end);//构造函数将[beg,end)区间中的元素拷贝给本身
deque(n, elem);//构造函数将n个elem拷贝给本身:
deque(const deque &deg);//拷贝构造函数

#include<iostream>
using namespace std;
//deque容器  构造函数
#include<deque>
void printDeque(const deque <int>& d)
{
	for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++)
	{

		//*it = 100; 容器中数据不可以修改
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	deque<int> d1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		d1.push_back(i);
	}
	printDeque(d1);
	deque <int> d2(d1.begin(),d1.end());
	printDeque(d2);
	deque<int> d3(10, 100);
	printDeque(d3);
	deque<int> d4(d3);
	printDeque(d4);


}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

deque容器和vector容器的构造方式几乎一致,灵活使用即可

3.3.3 deque 赋值操作

函数原型:
deque& operator-(const deque &deq);//重载等号操作符
assign(beg,end);//将[beg,end)区间中的数据拷贝赋值给本身
assign(n, elem);//将n个elem拷贝赋值给本身

#include<iostream>
using namespace std;
//deque容器  赋值操作
#include<deque>
void printDeque(const deque <int>& d)
{
	for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++)
	{

		//*it = 100; 容器中数据不可以修改
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	deque<int> d1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		d1.push_back(i);
	}
	printDeque(d1);
	//等号赋值
	deque<int> d2;
	d2 = d1;
	printDeque(d2);

	//assign赋值

	deque <int> d3;
	d3.assign(d1.begin(), d1.end());
	printDeque(d3);

	deque<int> d4;
	d4.assign(10, 100);
	printDeque(d4);
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

3.3.4 deque 大小操作

deque.empty();//判断容器是否为空
deque.size();//返回容器中元素的个数
deque.resize(num);
//重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以默认值填充新位置。
//如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除。
deque.resize(num, elem);
//重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以elem值填充新位置。
//如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除。

#include<iostream>
using namespace std;
//deque容器的大小操作
#include<deque>
void printDeque(const deque <int>& d)
{
	for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++)
	{

		//*it = 100; 容器中数据不可以修改
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
	{
		deque<int> d1;
		for (int i = 0; i < 10; i++)
		{
			d1.push_back(i);
		}
		printDeque(d1);
		if (d1.empty())
		{
			cout << "d1为空" << endl;
		}
		else
		{
			cout << "d1不为空" << endl;
			cout << "d1大小为" << d1.size() << endl;
			//deque没有容量的概念

			//重新指定大小
			d1.resize(15);
			printDeque(d1);
			d1.resize(5);
			printDeque(d1);


		}
	}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

deque没有容量的概念
判断是否为空–empty
返回元素的函数–size
重新指定个数–resize

3.3.5 deque插入和删除

函数原型:
两端插入操作:
push back(elem);//在容器尾部添加一个数据
push front(elem);//在容器头部插入一个数据
pop_back();//删除容器最后一个数据
pop_front();//删除容器第一个数据

指定位置操作:
insert(pos,elem);//在pos位置插入一个elem元素的拷贝,返回新数据的位置
insert(pos,n,elem);//在pos位置插入n个elem数据,无返回值。
insert(pos,beg,end);
//在pos位置插入[beg,end)区间的数据,无返回值。
clear();
//清空容器的所有数据
erase(beg,end);
//删除[beg,end)区间的数据,返回下一个数据的位置
erase(pos);
,//删除pos位置的数据,返回下一个数据的位置

#include<iostream>
using namespace std;
#include<deque>
void printDeque(const deque <int>& d)
{
	for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++)
	{

		//*it = 100; 容器中数据不可以修改
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	deque<int> d1;
	//尾插
	d1.push_back(10);
	d1.push_back(20);
	//头插
	d1.push_front(100);
	d1.push_front(200);
	printDeque(d1);

	//尾删
	d1.pop_back();
	printDeque(d1);

	//头删
	d1.pop_front();
	printDeque(d1);
}
void test02()
{
	deque <int> d1;
	d1.push_back(10);
	d1.push_back(20);
	d1.push_front(100);
	d1.push_front(200);
	printDeque(d1);
	//insert 插入
	d1.insert(d1.begin(), 1000);
	printDeque(d1);
	d1.insert(d1.begin(), 2, 10000);
	printDeque(d1);

	//按照区间进行插入
	deque <int> d2;
	d2.push_back(1);
	d2.push_back(2);
	d2.push_back(3);
	d1.insert(d1.begin(), d2.begin(), d2.end());
}

void test03()
{
	deque <int> d1;
	d1.push_back(10);
	d1.push_back(20);
	d1.push_front(100);
	d1.push_front(200);

	//删除
	deque<int>::iterator it= d1.begin();
	it++;
	d1.erase(it);
	printDeque(d1);

	//按区间方式删除
	//d1.erase(d1.begin(), d1.end());

	//清空
	d1.clear();
}
int main()
{
	test03();
	system("pause");
	return 0;
}

插入和删除提供的位置是迭代器!
尾插–push_back
尾删–pop_back
头插–push_front
头删–pop_front

3.3.6 deque 数据存取

函数原型:
at(int idx);/返回素引idx所指的数据
operator[];///返回索引idx所指的数据
front();//返回容器中第一个数据元素
back();//返回容器中最后一个数据元素

#include<iostream>
using namespace std;
#include<deque>
//deque容器的数据存取
void test01()
{
	deque <int> d;
	d.push_back(10);
	d.push_back(20);
	d.push_back(30);
	d.push_front(100);
	d.push_front(200);
	d.push_front(300);
	//通过[]方式访问元素
	for (int i = 0; i < d.size(); i++)
	{
		cout << d[i] << " ";
	}
	cout << endl;

	//通过at方式访问
	for (int i = 0; i < d.size(); i++)
	{
		cout << d.at(i) << " ";
	}
	cout << endl;
	cout << "第一个元素为" << d.front() << endl;
	cout << "最后一个元素" << d.back() << endl;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

3.3.7 deque排序

sort(iterator beg,iterator end)//对beg和end区间内元素进行排序

#include<iostream>
#include<deque>
#include<algorithm>//标准算法的头文件
using namespace std;
//deque容器排序
void printDeque(const deque <int>& d)
{
	for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++)
	{

		//*it = 100; 容器中数据不可以修改
		cout << *it << " ";
	}
	cout << endl;
}
void test01()
{
	deque <int> d;
	d.push_back(10);
	d.push_back(20);
	d.push_back(30);
	d.push_front(100);
	d.push_front(200);
	d.push_front(300);
	printDeque(d);
	//排序
	sort(d.begin(),d.end());
	cout << "排序后" << endl;
	printDeque(d);
}
int main()
{
	
	test01();

	system("pause");
	return 0;
}

sort非常实用,使用时要加入头文件algorithm

3.4案例–评委打分

3.4.1 案例描述

有5名选手:选手ABCDE,10个评委分别对每一名选手打分,去除最高分,去除评委中最低分,取平均分。

3.4.2 实现步骤

1.创建五名选手,放到vector中
2.遍历vector容器,取出来每一个选手,执行for循环,可以把10个评分打分存到deque容器中3.sort算法对deque容器中分数排序,去除最高和最低分
4.deque容器遍历一遍,累加总分
5.获取平均分

#include<iostream>
using namespace std;
#include <vector>
#include<deque>
#include<algorithm>
#include<ctime>
//
class Person
{
public:
	Person(string name, int score)
	{
		this->m_Name = name;
		this->m_Score = score;
	}
	string m_Name;
	int m_Score;
};
void createPerson(vector <Person>& v)
{
	string nameSeed = "ABCDE";
	for (int i = 0; i < 5; i++)
	{
		string name = "选手";
		name += nameSeed[i];
		int score = 0;

		Person p(name, score);

		//将创建的Person对象放入
		v.push_back(p);
	}
}

//打分
void setScore(vector <Person>& v)
{
	for (vector<Person>::iterator it= v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		//将评委的分数放入到deque容器中
		deque<int> d;
		for (int i = 0; i < 10; i++)
		{
			int score = rand()%41+60;//60-100
			d.push_back(score);
		}
		//cout << "选手:" << it->m_Name << "打分" << endl;
		//for (deque<int>::iterator dit = d.begin(); dit != d.end(); dit++)
		//{
		//	cout<<*dit<<" ";
		//}
		//cout << endl;
		//排序
		sort(d.begin(), d.end());
		d.pop_back();
		d.pop_front();

		//取平均分
		int sum = 0;
		for (deque<int>::iterator dit = d.begin(); dit != d.end(); dit++)
		{
			sum += *dit;
		}
		int avg = sum / d.size();
		//将平均分赋值到选手身上
		it->m_Score = avg;
	}
}

void showScore(vector<Person>& v)
{
	for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << "姓名" << it->m_Name << "平均分" << it->m_Score << endl;
	}
}
int main()
{
	//随机数字
	srand((unsigned int)time(NULL));
	//1.创建5名选手
	vector <Person> v;
	createPerson(v);
	//测试
	
	/*for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
	{
		cout << "姓名" << (*it).m_Name << "分数" << (*it).m_Score << endl;
	}*/
	//2.给五名选手打分
	 setScore(v);
	//3.显示最后打分

	 showScore(v);
	system("pause");
	return 0;
}

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