c++--------《set 和 map》

news2024/11/24 22:47:16

c++--------《set 和 map》

  • 1 set系列的使⽤
    • 1.1 set类的介绍
    • 1.2 set的构造和迭代器
    • 1.3 set重要接口
  • 2 实现样例
    • 2.1: insert和迭代器遍历使⽤样例:
    • 2.2: find和erase使⽤样例:
  • 练习
  • 3.map系列的使用
    • 3.1 map类的介绍
      • 3.1.1 pair类型介绍
    • 3.2 map的数据修改
    • 3.3multimap和map的差异
  • 结束!!!

1 set系列的使⽤

1.1 set类的介绍

• set的声明如下,T就是set底层关键字的类型

• set默认要求T⽀持⼩于⽐较,如果不⽀持或者想按⾃⼰的需求⾛可以⾃⾏实现仿函数传给第⼆个模版参数

• set底层存储数据的内存是从空间配置器申请的,如果需要可以⾃⼰实现内存池,传给第三个参数。

• ⼀般情况下,我们都不需要传后两个模版参数。

• set底层是⽤红⿊树实现,增删查效率是 ,迭代器遍历是⾛的搜索树的中序,所以是有序的。O(logN)

• 前⾯部分我们已经学习了vector/list等容器的使⽤,STL容器接⼝设计,⾼度相似,所以这⾥我  们就不再⼀个接⼝⼀个接⼝的介绍,⽽是直接带着⼤家看⽂档,挑⽐较重要的接⼝进⾏介绍。
template < class T, // set::key_type/value_type类型
class Compare = less<T>, // set::key_compare/value_compare比较函数
class Alloc = allocator<T> // set::allocator_type 
> class set;

1.2 set的构造和迭代器

在这里插入图片描述

~empty(1) 无参构造   set()
~range(2) 迭代器构造 set(InputIterator first,InputIterator second)
~copy(3)  拷贝构造   set(const set& x)
~move(4) 移动构造    set(set&& x)
~initializer list(5) set({1,2,3,4,5})  
// empty (1) ⽆参默认构造
explicit set (const key_compare& comp = key_compare(),
const allocator_type& alloc = allocator_type());

// range (2) 迭代器区间构造
template <class InputIterator>
set (InputIterator first, InputIterator last,
const key_compare& comp = key_compare(),
const allocator_type& = allocator_type());

// copy (3) 拷⻉构造
set (const set& x);

// initializer list (5) initializer 列表构造
set (initializer_list<value_type> il,
const key_compare& comp = key_compare(),
const allocator_type& alloc = allocator_type());

// 迭代器是⼀个双向迭代器
iterator -> a bidirectional iterator to const value_type

// 正向迭代器
iterator begin();
iterator end();

// 反向迭代器
reverse_iterator rbegin();
reverse_iterator rend();

1.3 set重要接口

1: insert (插入元素)

// 单个数据插⼊,如果已经存在则插⼊失败,bool返回false
pair<iterator,bool> insert (const value_type& val);

//初始化列表插入,已经在容器中存在的值不会插入
void insert(initializer_list<value_type> x)

//迭代器区间插入,如果已经存在的值就不会插入
template<class InputIterator>
void insert(InputIterator first,InputIterator last);

2:find(查找元素)

//查找val,返回val所在的迭代器,没有找到返回end()

iterator find(const value_type& val);

3:count (查找元素个数)

//查找val,返回val的个数
size_type count(const value_type& val) const;

4:erase(删除元素)

// 删除⼀个迭代器位置的值
iterator erase (const_iterator position);

// 删除val,val不存在返回0,存在返回1
size_type erase (const value_type& val);

// 删除⼀段迭代器区间的值
iterator erase (const_iterator first, const_iterator last);

5:lower_bound 和 upper_bound
返回(upper_bound)的大于val的迭代器
返回(lower_bound)的大于等于val的迭代器

// 返回⼤于等val位置的迭代器
iterator lower_bound (const value_type& val) const;

// 返回⼤于val位置的迭代器
iterator upper_bound (const value_type& val) const;

2 实现样例

2.1: insert和迭代器遍历使⽤样例:

#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main()
{
// 去重+升序排序
set<int> s;
// 去重+降序排序(给⼀个⼤于的仿函数)
//set<int, greater<int>> s;
s.insert(4);
s.insert(3);
s.insert(65);
s.insert(8);
//set<int>::iterator it = s.begin();
auto it = s.begin();
while (it != s.end())
{
// error C3892: “it”: 不能给常量赋值
// *it = 1;//数据不能被修改
cout << *it << " ";
++it;
}
cout << endl;
// 插⼊⼀段initializer_list列表值,已经存在的值插⼊失败
s.insert({ 2,8,3,9 });
for (auto e : s)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
set<string> strset = { "sort", "insert", "add" };
// 遍历string⽐较ascll码⼤⼩顺序遍历的
for (auto& e : strset)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
}

【注意】
如果可以改变比较大小顺序 greater降序 ,默认是升序

set<string,greater<string>> strset = { "sort", "insert", "add" };
// 遍历string⽐较ascll码⼤⼩顺序遍历的
for (auto& e : strset)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
}

在这里插入图片描述

2.2: find和erase使⽤样例:

#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main()
{
set<int> s = { 4,2,7,2,8,5,9 };
for (auto e : s)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
// 删除最⼩值
s.erase(s.begin());
for (auto e : s)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
// 直接删除x
int x;
cin >> x;
int num = s.erase(x);
if (num == 0)
{
cout << x << "不存在!" << endl;
}
for (auto e : s)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
// 直接查找在利⽤迭代器删除x
cin >> x;
auto pos = s.find(x);
if (pos != s.end())
{
s.erase(pos);
}
else
{
cout << x << "不存在!" << endl;
}
for (auto e : s)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
// 算法库的查找 O(N)
auto pos1 = find(s.begin(), s.end(), x);
// set⾃⾝实现的查找 O(logN)
auto pos2 = s.find(x);
// 利⽤count间接实现快速查找
cin >> x;
if (s.count(x))
{
cout << x << "在!" << endl;
}
else
{
cout << x << "不存在!" << endl;
}
return 0;
}

#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main()
{
std::set<int> myset;
for (int i = 1; i < 10; i++)
myset.insert(i * 10); // 10 20 30 40 50 60 70 80 90
for (auto e : myset)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
// 实现查找到的[itlow,itup)包含[30, 60]区间
// 返回 >= 30
auto itlow = myset.lower_bound(30);
// 返回 > 60
auto itup = myset.upper_bound(60);
// 删除这段区间的值
myset.erase(itlow, itup);
for (auto e : myset)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
return 0;
}

对于erase来说,删除后迭代器会失效

练习

1: 俩个数组的交集

利用set的性质(避免多个数据重复)可以很好解决此问题
class Solution {
public:
vector<int> intersection(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
set<int> s1(nums1.begin(), nums1.end());
set<int> s2(nums2.begin(), nums2.end());
// 因为set遍历是有序的,有序值,依次⽐较
// ⼩的++,相等的就是交集
vector<int> ret;
auto it1 = s1.begin();
auto it2 = s2.begin();
while(it1 != s1.end() && it2 != s2.end())
{
if(*it1 < *it2)
{
it1++;
}
else if(*it1 > *it2)
{
it2++;
}
else
{
ret.push_back(*it1);
it1++;
it2++;
}
}
return ret;
}
};

2:环形链表

 利用接口count可以解决环形链表问题
class Solution {
public:
    ListNode *detectCycle(ListNode *head) 
    {
     set<ListNode*> s;
     ListNode* cur=head;
     while(cur)
     {
       if(s.count(cur))//s.count(cur)是判断有无cur的值
       {
         return cur;
       }
       else 
       s.insert(cur);
       cur=cur->next;
     } 
     return nullptr;
    }
};

随机链表复制

class Solution {
public:
    Node* copyRandomList(Node* head) 
    {
        Node* copyhead=nullptr;
        Node* copytail=nullptr;
        Node* cur=head;
        map<Node*,Node*> s;
      while(cur)//结点映射拷贝
      { 
        if(copytail==nullptr)
        {
        copyhead=copytail= new Node(cur->val);
        }
        else
        {
        copytail->next=new Node(cur->val);
        copytail=copytail->next;
        }
        s[cur]=copytail;//结点映射 cur->random 
        cur=cur->next;
      }
       cur=head;
       Node* copy=copyhead;
while(cur)//random复制
      {
        if(cur->random==nullptr)
        {
            copy->random=nullptr;
        }
        else
        {
            copy->random=s[cur->random];
        }
        cur=cur->next;    
        copy=copy->next;
    
      }
      return copyhead;
    }
};

3.map系列的使用

3.1 map类的介绍

map的声明如下,Key就是map底层关键字的类型,T是map底层value的类型,set默认要求Key⽀持⼩于⽐较,如果不⽀持或者需要的话可以⾃⾏实现仿函数传给第⼆个模版参数,map底层存储数据的内存是从空间配置器申请的。⼀般情况下,我们都不需要传后两个模版参数。map底层是⽤红⿊树实现,增删查改效率是 O(logN) ,迭代器遍历是⾛的中序,所以是按key有序顺序遍历的。

//Key就是map底层关键字的类型,T是map底层value的类型,
template < class Key, // map::key_type
class T, // map::mapped_type
class Compare = less<Key>, // map::key_compare
class Alloc = allocator<pair<const Key,T> > //
map::allocator_type> class map;

3.1.1 pair类型介绍

pair类型是用struct 封装的类,有俩个值key或value
typedef pair<const Key, T> value_type;
template <class T1, class T2>
struct pair
{
typedef T1 first_type;
typedef T2 second_type;
T1 first;
T2 second;
pair(): first(T1()), second(T2())
{}
pair(const T1& a, const T2& b): first(a), second(b)
{}
template<class U, class V>
pair (const pair<U,V>& pr): first(pr.first), second(pr.second)
{}
};

3.2 map的数据修改

map的构造与set的构造,和接口都差不多

增删查改

Insert
在这里插入图片描述

对于insert的返回值pair<iterator,bool>
(1) single element  给值插入

(2) with hint 指定位置插入

(3) range 迭代器区间插入

(4)initializer list 初始化插入

1:对于插入失败,则返回pair<iterator,false>,返回false
2:对于迭代器iterator,返回值iterator是返回插入时的迭代器
// 单个数据插⼊,如果已经key存在则插⼊失败,key存在相等value不相等也会插⼊失败
pair<iterator,bool> insert (const value_type& val);

// 列表插⼊,已经在容器中存在的值不会插⼊
void insert (initializer_list<value_type> il);

// 迭代器区间插⼊,已经在容器中存在的值不会插⼊
template <class InputIterator>
void insert (InputIterator first, InputIterator last);

erase
在这里插入图片描述

对于erase返回值:
1:iterator 返回的是删除的迭代器

2:size_type 是返回删除的个数

对于参数
1:const iterator position 是 指定区间删除
 
2:const key_type& k 指定值删除
 
3: 迭代器区间删除
// 删除⼀个迭代器位置的值
iterator erase (const_iterator position);

// 删除k,k存在返回0,存在返回1
size_type erase (const key_type& k);

// 删除⼀段迭代器区间的值
iterator erase (const_iterator first, const_iterator last);

find、count
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

iterator find (const key_type& k);
// 查找k,返回k的个数
size_type count (const key_type& k) const;

operator[ ] ()

功能增 查 改
在这里插入图片描述

map的operator【】,给key会返回value,如果key不存在的时候,
1:如果有就会修改second、2: key 不存在就插入

1、如果k不在map中,insert会插⼊k和mapped_type默认值,同时[]返回结点中存储
mapped_type值的引⽤,那么我们可以通过引⽤修改返映射值。所以[]具备了插⼊+修改功能
2、如果k在map中,insert会插⼊失败,但是insert返回pair对象的first是指向key结点的迭代器,返回值同时[]返回结点中存储mapped_type值的引⽤,所以[]具备了查找+修改的功能.

数据修改

前⾯我提到map⽀持修改mapped_type 数据,不⽀持修改key数据,修改关键字数据,破坏了底层搜索树的结构。map第⼀个⽀持修改的⽅式时通过迭代器,迭代器遍历时或者find返回key所在的iterator修改,map还有⼀个⾮常重要的修改接⼝operator[],但是operator[]不仅仅⽀持修改,还⽀持插⼊数据和查找数据,所以他是⼀个多功能复合接⼝需要注意从内部实现⻆度,map这⾥把我们传统说的value值,给的是T类型,typedef为mapped_type。⽽value_type是红⿊树结点中存储的pair键值对值。⽇常使⽤我们还是习惯将这⾥的T映射值叫做value。

【注意】

1、如果key已经在map中,插⼊失败,则返回⼀个pair<iterator,bool>对象,返回pair对象first是key所在结点的迭代器,second是false
2、如果key不在在map中,插⼊成功,则返回⼀个pair<iterator,bool>对象,返回pair对象first是新插⼊key所在结点的迭代器,second是true
3、也就是说⽆论插⼊成功还是失败,返回pair<iterator,bool>对象的first都会指向key所在的迭代器
4、那么也就意味着insert插⼊失败时充当了查找的功能,正是因为这⼀点,insert可以⽤来实现operator[]

3.3multimap和map的差异

multimap和map的使⽤基本完全类似,主要区别点在于multimap⽀持关键值key冗余,那么insert/find/count/erase都围绕着⽀持关键值key冗余有所差异,这⾥跟set和multiset完全⼀样,⽐如find时,有多个key,返回中序第⼀个。其次就是multimap不⽀持[],因为⽀持key冗余,[]就只能⽀持插⼊了,不能⽀持修改。

结束!!!

压力不是有人比你努力,而是比你牛叉几倍的人依然在努力。每个优秀的人,都有一段沉默的时光继承就讲到这里谢谢大家的观看!!!

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/2246927.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

分布式系统稳定性建设-性能优化篇

分布式系统稳定性建设-性能优化篇 系统稳定性建设是系统工程的核心内容之一。以下是一些重要的方面: 架构设计: 采用模块化、松耦合的架构设计,以提高系统的可扩展性和可维护性。合理划分系统功能模块,降低单个模块的复杂度。定义清晰的接口和数据交换标准,确保各模块之间协调…

应急响应靶机——linux2

载入虚拟机&#xff0c;打开虚拟机&#xff1a; 居然是没有图形化界面的那种linux&#xff0c;账户密码&#xff1a;root/Inch957821.&#xff08;注意是大写的i还有英文字符的.&#xff09; 查看虚拟机IP&#xff0c;192.168.230.10是NAT模式下自动分配的 看起来不是特别舒服&…

08 —— Webpack打包图片

【资源模块 | webpack 中文文档 | webpack中文文档 | webpack中文网】https://www.webpackjs.com/guides/asset-modules/?sid_for_share99125_3 Webpack打包图片以8KB为临界值判断 大于8KB的文件&#xff1a;发送一个单独的文件并导出URL地址 小于8KB的文件&#xff1a;导出一…

003 STM32基础、架构以及资料介绍——常识

注&#xff1a; 本笔记参考学习B站官方视频教程&#xff0c;免费公开交流&#xff0c;切莫商用。内容可能有误&#xff0c;具体以官方为准&#xff0c;也欢迎大家指出问题所在。 01什么是STM32&#xff08;宏观&#xff09; STM32属于一个微控制器&#xff0c;自带了各种常用通…

QT基础 窗体 对话框 文件 QT5.12.3环境 C++实现

一、堆栈窗体 1. 概念 是一种界面设计思路&#xff0c; 多个窗体重叠在一起&#xff0c;通过点击对应的按钮&#xff0c;显示对应的界面。 2. 相关方法 Public FunctionsQStackedWidget(QWidget * parent 0)//stack如果单纯指定父窗口&#xff0c;但是没有指定大小&#xf…

实践指南:EdgeOne与HAI的梦幻联动

在当今快速发展的数字时代&#xff0c;安全和速度已成为网络服务的基石。EdgeOne&#xff0c;作为腾讯云提供的边缘安全加速平台&#xff0c;以其全球部署的节点和强大的安全防护功能&#xff0c;为用户提供了稳定而高效的网络体验。而HAI&#xff08;HyperApplicationInventor…

【H2O2|全栈】JS进阶知识(六)ES6(2)

目录 前言 开篇语 准备工作 Set和Map 基本概念 Set 相互转化 常见属性和API 数组去重 并集、交集和差集 Map 转化 常见的属性和API Set和Map的区别 This的指向 function函数 箭头函数 修改this 使用方式 三种方式的异同 案例 更改this指向为obj 求数组数…

Redis配置主从架构、集群架构模式 redis主从架构配置 redis主从配置 redis主从架构 redis集群配置

Redis配置主从架构、集群架构模式 redis主从架构配置 redis主从配置 redis主从架构 redis集群配置 1、主从模式1.1、主节点配置1.2、从节点配置1.3、测试 2、集群模式 1、主从模式 1.1、主节点配置 # 监听所有网络接口 bind 0.0.0.0# cluster-enabled表示为集群模式&#xff…

人工智能深度学习-前置-Torch框架

PyTorch是一个基于Python的深度学习框架&#xff0c;它提供了一种灵活、高效、易于学习的方式来实现深度学习模型。PyTorch最初由Facebook开发&#xff0c;被广泛应用于计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域。 安装 建议创建一个新的conda虚拟环境来安装pytorch&#xf…

vue3+ts el-tabel 搜索组件

爷爷页面 <template> <searchstyle"z-index: 9999":options"options"placeholder"请选择时间&#xff0c;或输入名称、单选、多个勾选、模糊查询"search"onSearch"></search> </template> <script lan…

Proteus 8.17的详细安装教程

通过百度网盘分享的文件&#xff1a;Proteus8.17(64bit&#xff09;.zip 链接&#xff1a;https://pan.baidu.com/s/1zu8ts1Idhgg9DGUHpAve7Q 提取码&#xff1a;8q8v 1.右击【Proteus8.17(64bit&#xff09;.zip】&#xff0c;选择【全部解压缩......】。 &#xff0c; 2.…

Django基础配置

一.前言 前面我们说完了前端基础&#xff0c;现在我们开始讲后端框架了&#xff0c;我们今天说的是django&#xff0c;当然今天主要还是和大家了解一下框架和django的基础配置 二.web框架 2.1 web框架初始 在我们学习web框架的时候&#xff0c;我们首先得了解到web框架的本…

Keepalived部署

Keepalived部署 安装配置单VIP模式配置master节点查看节点IP信息配置 keepalived.conf启动且加入开机自启查看是否生效 配置backup节点配置 keepalived.conf启动且加入开机自启查看是否生效 主备测试 多VIP配置 keepalived.conf查看IP 安装 dnf install -y keepalived配置 单…

Oracle JDK(通常简称为 JDK)和 OpenJDK区别

Java 的开发和运行时环境主要由两种实现主导&#xff1a;Oracle JDK&#xff08;通常简称为 JDK&#xff09;和 OpenJDK。尽管它们都基于同一个代码库&#xff0c;但在一些关键点上有所区别。以下是详细的对比&#xff1a; 1. 基础代码 Oracle JDK&#xff1a; 基于 OpenJD…

qt+opengl 三维物体加入摄像机

1 在前几期的文章中&#xff0c;我们已经实现了三维正方体的显示了&#xff0c;那我们来实现让物体的由远及近&#xff0c;和由近及远。这里我们需要了解一个概念摄像机。 1.1 摄像机定义&#xff1a;在世界空间中位置、观察方向、指向右侧向量、指向上方的向量。如下图所示: …

ASCB1系列APP操控末端回路智能微断 物联网断路器 远程控制开关 学校、工厂、农场、商业大楼等可用

安科瑞戴婷 Acrel-Fanny ASCB1系列智能微型断路器是安科瑞电气股份有限公司全新推出的智慧用电产品&#xff0c;产品由智能微型断路器与智能网关两部分组成&#xff0c;可用于对用电线路的关键电气因素&#xff0c;如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测&#x…

JMeter监听器与压测监控之 InfluxDB

1. 简介 在本文中&#xff0c;我们将介绍如何在 Kali Linux 上通过 Docker 安装 InfluxDB&#xff0c;并使用 JMeter 对其进行性能监控。InfluxDB 是一个高性能的时序数据库&#xff0c;而 JMeter 是一个开源的性能测试工具&#xff0c;可以用于对各种服务进行负载测试和性能监…

[安洵杯 2019]iamthinking-parse_url绕过thinkphp6.0反序列化

/www.zip下载源码 查看序列化点&#xff0c;index.php <?php namespace app\controller; use app\BaseController;class Index extends BaseController {public function index(){echo "<img src../test.jpg"."/>";$paylaod $_GET[payload];i…

解决CondaError: argument COMMAND: invalid choice: ‘activate‘

自上篇系统重装后&#xff0c;Anaconda重新导入后终端进入conda环境报错&#xff1a; conda-script.py: error: argument COMMAND: invalid choice: ‘activate’ C:\Windows\system32>conda activate xin usage: conda-script.py [-h] [--no-plugins] [-V] COMMAND ... …

【CSS3】Flex弹性布局

文章目录 前言一、基本概念1.容器和项目&#xff1a;2.主轴和交叉轴&#xff1a; 二、容器属性1.flex-direction&#xff1a;决定主轴的方向&#xff0c;即x轴还是y轴2.flex-wrap&#xff1a;定义项目的换行方式3.flex-flow&#xff1a;flex-direction属性和flex-wrap属性的简写…