C++的vector概述

vector 是向量类型,它可以容纳许多类型的数据,如若干个整数,所以称其为容器。vector 是C++ STL的一个重要成员,使用它时需要包含头文件:

#include < vector> 
using namespace std;

Vector 作为函数的参数或者返回值时,需要注意它的写法:

double Distance(vector<int>&a, vector<int>&b)

基本函数实现

1.构造函数

  • vector():创建一个空vector
  • vector(int nSize):创建一个vector,元素个数为nSize
  • vector(int nSize,const t& t):创建一个vector,元素个数为nSize,且值均为t
  • vector(const vector&):复制构造函数
  • vector(begin,end):复制[begin,end)区间内另一个数组的元素到vector中

2.增加函数

  • void push_back(const T& x):向量尾部增加一个元素X
  • iterator insert(iterator it,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加一个元素x
  • iterator insert(iterator it,int n,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加n个相同的元素x
  • iterator insert(iterator it,const_iterator first,const_iterator last):向量中迭代器指向元素前插入另一个相同类型向量的[first,last)间的数据

3.删除函数

  • iterator erase(iterator it):删除向量中迭代器指向元素
  • iterator erase(iterator first,iterator last):删除向量中[first,last)中元素
  • void pop_back():删除向量中最后一个元素
  • void clear():清空向量中所有元素

4.遍历函数

  • reference at(int pos):返回pos位置元素的引用
  • reference front():返回首元素的引用
  • reference back():返回尾元素的引用
  • iterator begin():返回向量头指针,指向第一个元素
  • iterator end():返回向量尾指针,指向向量最后一个元素的下一个位置
  • reverse_iterator rbegin():反向迭代器,指向最后一个元素
  • reverse_iterator rend():反向迭代器,指向第一个元素之前的位置

5.判断函数

  • bool empty() const:判断向量是否为空,若为空,则向量中无元素

6.大小函数

  • int size() const:返回向量中元素的个数
  • int capacity() const:返回当前向量所能容纳的最大元素值
  • int max_size() const:返回最大可允许的vector元素数量值

7.其他函数

  • void swap(vector&):交换两个同类型向量的数据
  • void assign(int n,const T& x):设置向量中前n个元素的值为x
  • void assign(const_iterator first,const_iterator last):向量中[first,last)中元素设置成当前向量元素

一、vector 的初始化:可以有五种方式,举例说明如下:

 (1) vector<int> a(10); //定义了10个整型元素的向量(尖括号中为元素类型名,它可以是任何合法的数据类型),但没有给出初值,其值是不确定的。
(2)vector<int> a(10,1); //定义了10个整型元素的向量,且给出每个元素的初值为1
(3)vector<int> a(b); //用b向量来创建a向量,整体复制性赋值
(4)vector<int> a(b.begin(),b.begin+3); //定义了a值为b中第0个到第2个(共3个)元素
(5)int b[7]={1,2,3,4,5,9,8};
     vector<int> a(b,b+7); //从数组中获得初值

二、vector对象的几个重要操作,举例说明如下:

(1)a.assign(b.begin(), b.begin()+3); //b为向量,将b的0~2个元素构成的向量赋给a
    (2)a.assign(4,2); //是a只含4个元素,且每个元素为2
    (3)a.back(); //返回a的最后一个元素
    (4)a.front(); //返回a的第一个元素
    (5)a[i]; //返回a的第i个元素,当且仅当a[i]存在2013-12-07
    (6)a.clear(); //清空a中的元素
    (7)a.empty(); //判断a是否为空,空则返回ture,不空则返回false
    (8)a.pop_back(); //删除a向量的最后一个元素
    (9)a.erase(a.begin()+1,a.begin()+3); //删除a中第1个(从第0个算起)到第2个元素,也就是说删除的元素从a.begin()+1算起(包括它)一直到a.begin()+         3(不包括它)
    (10)a.push_back(5); //在a的最后一个向量后插入一个元素,其值为5
    (11)a.insert(a.begin()+1,5); //在a的第1个元素(从第0个算起)的位置插入数值5,如a为1,2,3,4,插入元素后为1,5,2,3,4
    (12)a.insert(a.begin()+1,3,5); //在a的第1个元素(从第0个算起)的位置插入3个数,其值都为5
    (13)a.insert(a.begin()+1,b+3,b+6); //b为数组,在a的第1个元素(从第0个算起)的位置插入b的第3个元素到第5个元素(不包括b+6),如b为1,2,3,4,5,9,8         ,插入元素后为1,4,5,9,2,3,4,5,9,8
    (14)a.size(); //返回a中元素的个数;
    (15)a.capacity(); //返回a在内存中总共可以容纳的元素个数
    (16)a.resize(10); //将a的现有元素个数调至10个,多则删,少则补,其值随机
    (17)a.resize(10,2); //将a的现有元素个数调至10个,多则删,少则补,其值为2
    (18)a.reserve(100); //将a的容量(capacity)扩充至100,也就是说现在测试a.capacity();的时候返回值是100.这种操作只有在需要给a添加大量数据的时候才    显得有意义,因为这将避免内存多次容量扩充操作(当a的容量不足时电脑会自动扩容,当然这必然降低性能) 
    (19)a.swap(b); //b为向量,将a中的元素和b中的元素进行整体性交换
    (20)a==b; //b为向量,向量的比较操作还有!=,>=,<=,>,<

三、顺序访问vector的几种方式,举例说明如下:
(1)向向量a中添加元素
1、方式一

vector<int> a;
for(int i=0;i<10;i++)
a.push_back(i);

2、也可以从数组中选择元素向向量中添加

int a[6]={1,2,3,4,5,6};
vector<int> b;
for(int i=1;i<=4;i++)
b.push_back(a[i]);

3、也可以从现有向量中选择元素向向量中添加

int a[6]={1,2,3,4,5,6};
vector<int> b;
vector<int> c(a,a+4);
for(vector<int>::iterator it=c.begin();it<c.end();it++)
b.push_back(*it);

4、也可以从文件中读取元素向向量中添加

ifstream in("data.txt");
vector<int> a;
for(int i; in>>i)
    a.push_back(i);

5、【误区】

vector<int> a;
for(int i=0;i<10;i++)
    a[i]=i;

//这种做法以及类似的做法都是错误的。下标只能用于获取已存在的元素,而现在的a[i]还是空的对象

(2)从向量中读取元素
1、通过下标方式读取

int a[6]={1,2,3,4,5,6};
vector<int> b(a,a+4);
for(int i=0;i<=b.size()-1;i++)
    cout<<b[i]<<" ";

2、通过遍历器方式读取

int a[6]={1,2,3,4,5,6};
vector<int> b(a,a+4);
for(vector<int>::iterator it=b.begin();it!=b.end();it++)
    cout<<*it<<" ";

四、几种重要的算法,使用时需要包含头文件:

#include<algorithm>
(1)sort(a.begin(),a.end()); //对a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素进行从小到大排列
(2)reverse(a.begin(),a.end()); //对a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素倒置,但不排列,如a中元素为1,3,2,4,倒置后为4,2,3,1
(3)copy(a.begin(),a.end(),b.begin()+1); //把a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素复制到b中,从b.begin()+1的位置(包括它)开        始复制,覆盖掉原有元素
(4)find(a.begin(),a.end(),10); //在a中的从a.begin()(包括它)到a.end()(不包括它)的元素中查找10,若存在返回其在向量中的位置

五、实例

1、vector<int>test;//建立一个vector,int为数组元素的数据类型,test为动态数组名

vector<int>test;//建立一个vector

test.push_back(1);

test.push_back(2);//把1和2压入vector,这样test[0]就是1,test[1]就是2

2、

vector<vector<Point2f> > points; //定义一个二维数组

points[0].size(); //指第一行的列数

3、基本操作

(1)头文件#include<vector>.

(2)创建vector对象,vector<int> vec;

(3)尾部插入数字:vec.push_back(a);

(4)使用下标访问元素,cout<<vec[0]<<endl;记住下标是从0开始的。

(5)使用迭代器访问元素.

vector<int>::iterator it;

for(it=vec.begin();it!=vec.end();it++)

cout<<*it<<endl;

(6)插入元素:vec.insert(vec.begin()+i,a); 在第i+1个元素前面插入a;

(7)删除元素:vec.erase(vec.begin()+2); 删除第3个元素

vec.erase(vec.begin()+i,vec.end()+j); 删除区间[ i,j-1] 区间从0开始

(8)向量大小: vec.size();

(9)清空: vec.clear();

特别提示:这里有 begin() 与 end() 函数、front() 与 back() 的差别

#include<stdio.h>  
#include<algorithm>  
#include<vector>  
#include<iostream>  
using namespace std;  
typedef struct rect  
{  
    int id;  
    int length;  
    int width;  
  //对于向量元素是结构体的,可在结构体内部定义比较函数,下面按照id,length,width升序排序。  
  bool operator< (const rect &a)  const  
    {  
        if(id!=a.id)  
            return id<a.id;  
        else  
        {  
            if(length!=a.length)  
                return length<a.length;  
            else  
                return width<a.width;  
        }  
    }  
}Rect;  
int main()  
{  
    vector<Rect> vec;  
    Rect rect;  
    rect.id=1;  
    rect.length=2;  
    rect.width=3;  
    vec.push_back(rect);  
    vector<Rect>::iterator it=vec.begin();  
    cout<<(*it).id<<' '<<(*it).length<<' '<<(*it).width<<endl;      
return 0;  
}  
#include "stdafx.h"  
#include <cv.h>  
#include <vector>   
#include <iostream>   
using namespace std;  
int main()  
{  
    using namespace std;  
    int out[3][2] = { 1, 2,   
             3, 4,  
            5, 6 };  
    vector <int*> v1;  
    v1.push_back(out[0]);  
    v1.push_back(out[1]);  
    v1.push_back(out[2]);  
    cout << v1[0][0] << endl;//1  
    cout << v1[0][1] << endl;//2  
    cout << v1[1][0] << endl;//3  
    cout << v1[1][1] << endl;//4  
    cout << v1[2][0] << endl;//5  
    cout << v1[2][1] << endl;//6  
    return 0;  
}  

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