【C++】模拟实现STL容器:vector

news2024/10/6 4:11:01


目录

一、vector迭代器失效问题

1、Visual Studio和g++对迭代器失效问题的表现

2、解决迭代器失效的方法

二、模拟实现构造函数调用不明确

1、问题描述

2、解决调用不明确的方法

三、reserve中的深浅拷贝问题

1、reserve中浅拷贝发生原因

2、浅拷贝发生的图解

3、解决方法

四、模拟实现vector整体代码


 

一、vector迭代器失效问题

1、Visual Studio和g++对迭代器失效问题的表现

在Visual Studio2022中,调用vector的insert()和erase()接口后,it迭代器(包括it之后的自定义迭代器)将会失效,如果仍操作这些已经失效的迭代器,编译器将会引发异常。

博主尝试在Linux的g++编译器(4.8.5版本)下运行相同debug版本的程序(编译时带上-g选项),发现g++中调用完insert()和erase()接口后,it迭代器并未失效,甚至可以操纵it读写_end_of_storage-_finish这部分空间,这是不安全的。

所以,后续调用完insert()和erase()接口后,我们一律认为当前迭代器失效!

2、解决迭代器失效的方法

使用时让当前迭代器接收insert()和erase()的返回值,更新迭代器即可。

二、模拟实现构造函数调用不明确

1、问题描述

vector(size_t n, const T& val = T())//这里的形参用size_t就会引发这两个构造函数调用问题
    :_start(nullptr)
    , _finish(nullptr)
    , _end_of_storage(nullptr)
{
    reserve(n);
    for (size_t i = 0; i < n; ++i)
    {
        push_back(val);
    }
}

template <class InputIterator>
vector(InputIterator first, InputIterator last)
    :_start(nullptr)
    , _finish(nullptr)
    , _end_of_storage(nullptr)
{
    while (first != last)
    {
        push_back(*first++);
    }
}

本意是想使用第一种构造方式,用3个6进行构造。编译器会根据形参调用最匹配的函数重载。

第一个构造函数的第一个形参是size_t,形参去匹配的话需要发生隐式类型转换。

但是这两个参数更匹配第二个构造函数(因为第二个模板可以为int,完全匹配),一旦走第二个构造函数,该构造函数内部是要对first进行解引用操作,所以编译器会报非法的间接寻址(解引用)错误。

2、解决调用不明确的方法

针对构造函数vector(size_t n, const T& val = T()),我们多重载一个vector(int n, const T& val = T())版本的构造函数即可解决该问题。

三、reserve中的深浅拷贝问题

1、reserve中浅拷贝发生原因

这句memcpy表面上把原来的数据全部拷贝到tmp里面了,但是,这只是按字节的拷贝,如果当前类型为vector<vector<int>>等非内置类型,将会发生浅拷贝

2、浅拷贝发生的图解

memcpy会把vector<vector<int>>,从_start位置开始,按字节进行拷贝。如图所示,拷贝的对象是4个vector<int>,这是是一种浅拷贝!

3、解决方法

void reserve(size_t n)
{
    //扩容
    if (n > capacity())
    {
        size_t oldSize = size();//先记录下size,后续解决finish失效
        T* tmp = new T[n];
        if (_start != nullptr)
        {
            //memcpy(tmp, _start, sizeof(T) * oldSize);//浅拷贝
            for (size_t i = 0; i < oldSize; ++i)
            {
                tmp[i] = _start[i];//调用赋值运算符重载完成深拷贝
            }
            delete[] _start;
        }
        _start = tmp;
        _finish = _start + oldSize;//异地扩容后_finish失效,需重新设定_finish
        _end_of_storage = _start + n;
    }
}

借助赋值运算符重载,完成深拷贝。

四、模拟实现vector整体代码

#pragma once
#include <iostream>
#include <assert.h>
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
namespace jly
{
	template <class T>
	class vector
	{
	public:
		//构造函数
		vector()
			:_start(nullptr)
			, _finish(nullptr)
			, _end_of_storage(nullptr)
		{}
		vector(size_t n, const T& val = T())
			:_start(nullptr)
			, _finish(nullptr)
			, _end_of_storage(nullptr)
		{
			reserve(n);
			for (size_t i = 0; i < n; ++i)
			{
				push_back(val);
			}
		}
		vector(int n, const T& val = T())//多重载一个int版本的构造,解决调函数不明确的问题
			:_start(nullptr)
			, _finish(nullptr)
			, _end_of_storage(nullptr)
		{
			reserve(n);
			for (int i = 0; i < n; ++i)
			{
				push_back(val);
			}
		}

		template <class InputIterator>
		vector(InputIterator first, InputIterator last)
			:_start(nullptr)
			, _finish(nullptr)
			, _end_of_storage(nullptr)
		{
			while (first != last)
			{
				push_back(*first++);
			}
		}
		//拷贝构造
		void swap(vector<T>& v)//一定要加引用,不然拷贝构造函数调用swap会引发无限拷贝
		{
			std::swap(_start, v._start);
			std::swap(_finish, v._finish);
			std::swap(_end_of_storage, v._end_of_storage);
		}
		vector(const vector<T>& v)
			: _start(nullptr)
			, _finish(nullptr)
			, _end_of_storage(nullptr)
		{
			vector<T> tmp(v.begin(), v.end());
			swap(tmp);
		}
		//vector(const vector<T>& v)//写法二
		//	: _start(nullptr)
		//	, _finish(nullptr)
		//	, _end_of_storage(nullptr)
		//{
		//	reserve(v.capacity());
		//	for (const auto& e : v)
		//	{
		//		push_back(e);
		//	}
		//}
		//赋值运算符重载
		vector<T>& operator=(vector<T> v)//能解决自己给自己赋值的问题
		{
			swap(v);
			return *this;
		}
		//析构函数
		~vector()
		{
			delete[] _start;
			_start = _finish = _end_of_storage = nullptr;
		}
		//迭代器
		typedef T* iterator;
		iterator begin()
		{
			return _start;
		}
		iterator end()
		{
			return _finish;
		}
		const iterator begin()const
		{
			return _start;
		}
		const iterator end()const
		{
			return _finish;
		}
		T& operator[](size_t pos)
		{
			return _start[pos];
		}
		const T& operator[](size_t pos)const
		{
			return _start[pos];
		}
		//reserve接口
		void reserve(size_t n)
		{
			//扩容
			if (n > capacity())
			{
				size_t oldSize = size();//先记录下size,后续解决finish失效
				T* tmp = new T[n];
				if (_start != nullptr)
				{
					//memcpy(tmp, _start, sizeof(T) * oldSize);//浅拷贝
					for (size_t i = 0; i < oldSize; ++i)
					{
						tmp[i] = _start[i];//调用赋值运算符重载完成深拷贝
					}
					delete[] _start;
				}
				_start = tmp;
				_finish = _start + oldSize;//异地扩容后_finish失效,需重新设定_finish
				_end_of_storage = _start + n;
			}
		}
		//resize接口
		void resize(size_t n, T val = T())//val给T类型的缺省值
		{
			if (n > capacity())//n大于capacity,要扩容
			{
				reserve(n);
				while (_finish < _start + n)
				{
					*_finish = val;
					++_finish;
				}
			}
			else if (n > size())//n小于capacity但大于原size
			{
				while (_finish < _start + n)
				{
					*_finish = val;
					++_finish;
				}
			}
			else//缩size的情况
			{
				_finish = _start + n;
			}
		}
		//push_back/pop_back接口
		void push_back(const T& val)
		{
			if (_finish == _end_of_storage)
			{
				size_t newCapacity = capacity() == 0 ? 4 : 2 * capacity();
				reserve(newCapacity);
			}
			*_finish = val;
			++_finish;
		}
		void pop_back()
		{
			assert(!empty());
			--_finish;
		}
		//insert和erase接口
		iterator insert(iterator pos, const T& val)
		{
			assert(pos >= _start && pos <= _finish);
			//判断扩容
			if (_finish == _end_of_storage)
			{
				size_t len = pos - _start;//需要处理pos迭代器失效问题,记录len
				size_t newCapacity = capacity() == 0 ? 4 : 2 * capacity();
				reserve(newCapacity);//扩容后pos迭代器失效
				pos = _start + len;//重新设定pos
			}
			//挪动数据
			for (iterator i = _finish; i > pos; --i)
			{
				*i = *(i - 1);
			}
			//填入数据
			*pos = val;
			++_finish;
			return pos;
		}
		iterator erase(iterator pos)
		{
			assert(pos >= _start && pos <= _finish);
			for (iterator i = pos; i < _finish - 1; ++i)
			{
				*pos = *(pos + 1);
			}
			--_finish;
			return pos;
		}
		//小接口
		size_t size()const
		{
			return _finish - _start;
		}
		size_t capacity()const
		{
			return _end_of_storage - _start;
		}
		bool empty()const
		{
			return _start == _finish;
		}
		void clear()
		{
			_finish = _start;
		}
	private:
		iterator _start;
		iterator _finish;
		iterator _end_of_storage;
	};



/测试部分
	void test()
	{
		vector<int> v(1, 5);
		vector<int> v1(v);
		for (auto e : v1)
		{
			cout << e << " ";
		}
	}
	class Solution {
	public:
		vector<vector<int>> generate(int numRows) {
			vector<vector<int>> vv;
			vv.resize(numRows);
			for (size_t i = 0; i < vv.size(); ++i)
			{
				vv[i].resize(i + 1, 0);
				vv[i][0] = vv[i][vv[i].size() - 1] = 1;
			}

			for (size_t i = 0; i < vv.size(); ++i)
			{
				for (size_t j = 0; j < vv[i].size(); ++j)
				{
					if (vv[i][j] == 0)
					{
						vv[i][j] = vv[i - 1][j] + vv[i - 1][j - 1];
					}
				}
			}
			for (size_t i = 0; i < vv.size(); ++i)
			{
				for (size_t j = 0; j < vv[i].size(); ++j)
				{
					cout << vv[i][j] << " ";
				}
				cout << endl;
			}
			return vv;
		}
	};
	void test_vector()
	{
		vector<vector<int>> vv;
		vector<int> v(5, 1);
		vv.push_back(v);
		vv.push_back(v);
		vv.push_back(v);
		vv.push_back(v);
		vv.push_back(v);

		for (size_t i = 0; i < vv.size(); ++i)
		{
			for (size_t j = 0; j < vv[i].size(); ++j)
			{
				cout << vv[i][j] << " ";
			}
			cout << endl;
		}
		cout << endl;
	}
}

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/30643.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

vue.js毕业设计,基于vue.js前后端分离外卖点餐系统设计与实现(H5移动项目)

功能介绍 【后台管理员功能】 会员列表&#xff1a;查看所有注册会员信息&#xff0c;支持删除 录入资讯&#xff1a;录入资讯标题、内容等信息 管理资讯&#xff1a;查看已录入资讯列表&#xff0c;支持删除和修改 广告设置&#xff1a;上传图片和设置小程序首页轮播图广告地…

用Python代码画世界杯吉祥物拉伊卜(附代码)

用Python代码画世界杯吉祥物拉伊卜&#xff08;附代码&#xff09; 世界杯正在火热进行中&#xff0c;世界杯的吉祥物拉伊卜也非常火。 本文用Python代码画世界杯吉祥物。不废话&#xff0c;可以直接先看视频效果。 视频效果 用Python代码画世界杯吉祥物拉伊卜实现方法介绍 …

运用滤波反投影的方法对图像进行重建matlab仿真

目录 1.算法描述 2.仿真效果预览 3.MATLAB部分代码预览 4.完整MATLAB程序 1.算法描述 直接由正弦图得到反投影图像&#xff0c;会存在严重的模糊&#xff0c;这是早期 CT 系统所存在的问题。傅立叶中心切片定理表明&#xff0c;投影的一维傅立叶变换是得到投影区域的二维傅…

360安全卫士弹窗广告怎么彻底关闭

如何关闭360广告弹窗&#xff1f;有时候我们在电脑上看一些视频或者整理一些文件时&#xff0c;经常莫名其妙会出现一些广告弹窗&#xff0c;即使是关了也还会出现&#xff0c;很是影响用户体验感&#xff0c;那么怎么彻底关闭呢&#xff1f;下面给大家介绍具体教程&#xff0c…

【单目3D目标检测】GUPNet论文精读与代码解析

文章目录PrefaceAbstractContributionsPipelineBackboneNeckHeadLossGUPIn PaperIn CodeHTLIn PaperIn CodeRefernecePreface Lu Y, Ma X, Yang L, et al. Geometry uncertainty projection network for monocular 3d object detection[C]. Proceedings of the IEEE/CVF Intern…

ActivitiListener

ActivitiListener目录概述需求&#xff1a;设计思路实现思路分析1.ActivitiListener2.Activity3.Gateway5.FieldExtensionIOSpecification参考资料和推荐阅读Survive by day and develop by night. talk for import biz , show your perfect code,full busy&#xff0c;skip ha…

骨传导原理是什么?哪些骨传导耳机值得入手

​骨传导耳机是目前耳机市场比较流行耳机&#xff0c;深受年轻一族和运动达人的喜爱。但尽管这种产品受到很多人的青睐&#xff0c;相较传统耳机&#xff0c;大众对骨传导耳机的认识和程度并不高&#xff0c;也有很多小伙伴不知道骨传导耳机的原理是怎么发声的&#xff0c;骨传…

Vue子组件传自定义属性给父组件

我们知道组件之间是不能够之间进行通信的&#xff0c;都是相互独立的&#xff0c;你用不了我的状态和方法&#xff0c;我也用不了你的&#xff0c;那如何实现通信呢&#xff0c;可以间接实现&#xff1b; 实现父组件和子组件的通信&#xff1a; 子组件想用父组件的状态需要父…

Java并发之线程池

文章目录前言一、Java中线程池概览1.1 类图1.2 内部流程图二、源码探索2.1 构造参数2.2 线程池状态2.3 Worker 的添加和运行2.4 阻塞队列2.5 任务拒绝策略三、实际使用3.1 动态线程池3.2 拓展使用3.3 springboot 中线程池参考前言 在高并发的 Java 程序设计中&#xff0c;编写…

数字化安全生产平台 DPS 重磅发布

11 月 5 日&#xff0c;在 2022 杭州 云栖大会上&#xff0c;数字化安全生产平台 DPS 重磅发布&#xff0c;助力传统运维向 SRE 转型。 阿里巴巴资深技术专家 周洋 十四五规划下&#xff0c;各行各业全面加速数字化转型与升级。随着企业数字化业务规模变大&#xff0c;迭代速…

Dubbo服务远程调用的简介及使用教程

一、Dubbo的简介 Dubbo是阿里巴巴公司开源的一个高性能、轻量级的 Java RPC 框架。 致力于提供高性能和透明化的 RPC 远程服务调用方案&#xff0c;以及 SOA 服务治理方案。 官网&#xff1a;https://dubbo.apache.org/ SOA架构&#xff1a;&#xff08;Service-Oriented Arch…

华为云RDS数据库测评:性能超出预期,双11优惠还在继续

一、前言 作为一名电商行业公司的员工&#xff0c;深刻体会到系统大压力、高并发下保证服务的正常使用是多么严峻的挑战。双11这段时间&#xff0c;因为激增的使用量让我们的数据库服务严重吃紧&#xff0c;压力特别的大&#xff0c;甚至还出现了交易漏单&#xff0c;脏数据等…

【Servlet】3:Servlet 的基本原理、Servlet对象的生命周期

目录 第五章 | 动态资源与Servlet | 章节概述 | Tomcat与Servlet的 原理、关系 Tomcat的基本构成​编辑 Server处理HTTP请求 Connector内部架构分析 Container内部架构分析 Tomcat的执行流程小结 | Servlet 概述、接口实现 Servlet的基本概述 实现Servlet接口并通过U…

LeetCode HOT 100 —— 10.正则表达式匹配

题目 给你一个字符串 s 和一个字符规律 p&#xff0c;请你来实现一个支持 ‘.’ 和 ‘*’ 的正则表达式匹配。 ‘.’ 匹配任意单个字符 ‘*’ 匹配零个或多个前面的那一个元素 所谓匹配&#xff0c;是要涵盖 整个 字符串 s的&#xff0c;而不是部分字符串。 思路 对于字符串…

11月24日国产蓝牙AOA高精度定位vs国外知名厂家的蓝牙aoa定位效果的展示

11月24日国产蓝牙AOA高精度定位vs国外知名厂家的蓝牙aoa定位效果的展示 11月24日国产蓝牙AOA高精度定位vs国外知名厂家的蓝牙aoa定位效果的展示

操作系统的基本概念

文章目录一、操作系统的概念1.什么是操作系统&#xff1f;2 计算机系统的构成3 系统软件的概念4 操作系统的主要作用二、操作系统目标和功能1. 目标1.1 有效性1.2 方便性1.3 可扩充性1.4 开放性2. 功能2.1 作为系统资源的管理者2.2 作为用户与计算机[硬件系统]之间的接口2.3 实…

Linus 文件处理(一)

目录 一、前言 二、低级文件访问 1、write 2、read 3、open 4、Initial Permissions &#xff08;1&#xff09;umask &#xff08;2&#xff09;close &#xff08;3&#xff09;ioctl &#xff08;4&#xff09;第一个 copy_system.c 程序 &#xff08;5&#xff…

Apache ShardingSphere(一) 基本概念介绍

文章目录一 基本介绍1.1 概述1.2 ShardingSphere JDBC1.3 ShardingSphere Proxy1.4 ShardingSphere Sidecar1.5 数据库的扩展1.5.1 向上扩展1.5.2 横向扩展1.5.2.1 读写分离1.5.2.2 垂直切分1.5.2.3 水平切分1.6 分库与分表1.6.1 水平分库1.6.2 水平分表1.6.3 垂直分库1.6.4 垂…

[iOS]使用MonkeyDev完成Hook

一、确定目标 先定个小目标&#xff0c;使用七猫举个例&#xff0c;去移除小说阅读页底部广告和章节之间的广告。 二、HOOK 1. 创建MonkeyApp项目导入砸壳包 2. 使用Reveal工具确定“底部广告”和“章末广告”的视图名称 底部广告 View Controller: Class: QMReader.YYReade…

Strassen矩阵乘法问题(Java)

Strassen矩阵乘法问题&#xff08;Java&#xff09; 文章目录Strassen矩阵乘法问题&#xff08;Java&#xff09;1、前置介绍3、代码实现4、复杂度分析5、参考资料1、前置介绍 矩阵乘法是线性代数中最常见的问题之一 &#xff0c;它在数值计算中有广泛的应用。 设A和B是2个nXn…