[黑马程序员课程记录]C++提高部分12

5 STL- 常用算法

概述:

  • 算法主要是由头文件<algorithm> <functional> <numeric>组成。

  • <algorithm>是所有STL头文件中最大的一个,范围涉及到比较、 交换、查找、遍历操作、复制、修改等等

  • <numeric>体积很小,只包括几个在序列上面进行简单数学运算的模板函数

  • <functional>定义了一些模板类,用以声明函数对象。

5.1 常用遍历算法

学习目标:

  • 掌握常用的遍历算法

算法简介:

  • for_each //遍历容器
  • transform //搬运容器到另一个容器中

5.1.1 for_each

功能描述:

  • 实现遍历容器

函数原型:

  • for_each(iterator beg, iterator end, _func);

    // 遍历算法 遍历容器元素

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // _func 函数或者函数对象

示例:

#include <algorithm>
#include <vector>

//普通函数
void print01(int val) 
{
    
    
	cout << val << " ";
}
//函数对象
class print02 
{
    
    
 public:
	void operator()(int val) 
	{
    
    
		cout << val << " ";
	}
};

//for_each算法基本用法
void test01() {
    
    

	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 10; i++) 
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}

	//遍历算法
	for_each(v.begin(), v.end(), print01);
	cout << endl;

	for_each(v.begin(), v.end(), print02());
	cout << endl;
}

int main() {
    
    

	test01();

	system("pause");

	return 0;
}

总结: for_each在实际开发中是最常用遍历算法,需要熟练掌握

5.1.2 transform

功能描述:

  • 搬运容器到另一个容器中

函数原型:

  • transform(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, _func);

//beg1 源容器开始迭代器

//end1 源容器结束迭代器

//beg2 目标容器开始迭代器

//_func 函数或者函数对象

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

//常用遍历算法  搬运 transform


class Transform
{
    
    
public:
	int operator()(int val)
	{
    
    
		return val;
	}
};

class myprint
{
    
    
public:
	void operator()(int val)
	{
    
    
		cout << val << " ";
	}
};


void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}

	vector<int>v2;//目标容器
	v2.resize(v.size());// 目标容器需要提前开辟空间
	transform(v.begin(), v.end(), v2.begin(), Transform());

	for_each(v2.begin(), v2.end(), myprint());
}



int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: 搬运的目标容器必须要提前开辟空间,否则无法正常搬运

5.2 常用查找算法

学习目标:

  • 掌握常用的查找算法

算法简介:

  • find //查找元素
  • find_if //按条件查找元素
  • adjacent_find //查找相邻重复元素
  • binary_search //二分查找法
  • count //统计元素个数
  • count_if //按条件统计元素个数

5.2.1 find

功能描述:

  • 查找指定元素,找到返回指定元素的迭代器,找不到返回结束迭代器end()

函数原型:

  • find(iterator beg, iterator end, value);

    // 按值查找元素,找到返回指定位置迭代器,找不到返回结束迭代器位置

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // value 查找的元素

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<string>

//查找算法
//find

void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}

	//查找容器中是否有 5 这个元素
	vector<int>::iterator pos = find(v.begin(), v.end(), 5);
	if (pos == v.end())
	{
    
    
		cout << "没有找到!" << endl;
	}
	else
	{
    
    
		cout << "找到:" << *pos << endl;
	}
}

class person
{
    
    
public:
	person(string name, int age)
	{
    
    
		this->age = age;
		this->name = name;
	}

	bool operator==(const person &p)
	{
    
    
		if (this->age == p.age && this->name == p.name)
		{
    
    
			return true;
		}
		else
		{
    
    
			return false;
		}
	}
	string name;
	int age;
};
void test2()
{
    
    
	vector<person>v;

	person p1("aaa", 10);
	person p2("bbb", 20);
	person p3("ccc", 30);
	person p4("ddd", 40);

	v.push_back(p1);
	v.push_back(p2);
	v.push_back(p3);
	v.push_back(p4);

	person pp("bbb", 20);
	vector<person>::iterator pos = find(v.begin(), v.end(), pp);

	if (pos == v.end())
	{
    
    
		cout << "没有找到!" << endl;
	}
	else
	{
    
    
		cout << "找到姓名:" << pos->name << " 年龄: " << pos->age << endl;
	}
}

int main()
{
    
    
	test1();
	test2();
	system("pause");
	return 0;
}

总结: 利用find可以在容器中找指定的元素,返回值是迭代器

5.2.2 find_if

功能描述:

  • 按条件查找元素

函数原型:

  • find_if(iterator beg, iterator end, _Pred);

    // 按值查找元素,找到返回指定位置迭代器,找不到返回结束迭代器位置

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // _Pred 函数或者谓词(返回bool类型的仿函数)

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<string>

//1.内置数据类型
class greaterfive
{
    
    
public:
	bool operator()(int v)
	{
    
    
		return v > 5;
	}
};
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}

	vector<int>::iterator it = find_if(v.begin(), v.end(), greaterfive());
	if (it == v.end())
	{
    
    
		cout << "没有找到" << endl;
	}
	else
	{
    
    
		cout << "找到了" << *it << endl;
	}
}

//自定义数据类型
class person
{
    
    
public:
	person(string name, int age)
	{
    
    
		this->age = age;
		this->name = name;
	}

	string name;
	int age;
};

class mycompater
{
    
    
public:
	bool operator()(person& p)
	{
    
    
		return p.age > 20;
	}
};

void test2()
{
    
    
	vector<person>v;

	person p1("aaa", 10);
	person p2("bbb", 20);
	person p3("ccc", 30);
	person p4("ddd", 40);

	v.push_back(p1);
	v.push_back(p2);
	v.push_back(p3);
	v.push_back(p4);

	vector<person>::iterator it = find_if(v.begin(), v.end(), mycompater());
	if (it == v.end())
	{
    
    
		cout << "没有找到" << endl;
	}
	else
	{
    
    
		cout << "找到姓名:" << it->name << " 年龄: " << it->age << endl;
	}

}
int main()
{
    
    
	test1();
	test2();
	system("pause");
	return 0;
}

总结:find_if按条件查找使查找更加灵活,提供的仿函数可以改变不同的策略

5.2.3 adjacent_find

功能描述:

  • 查找相邻重复元素

函数原型:

  • adjacent_find(iterator beg, iterator end);

    // 查找相邻重复元素,返回相邻元素的第一个位置的迭代器

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

//查找相邻重复元素 adjacent_find
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(5);
	v.push_back(2);
	v.push_back(4);
	v.push_back(4);
	v.push_back(3);

	vector<int>::iterator it = adjacent_find(v.begin(), v.end());
	if (it == v.end()) 
	{
    
    
		cout << "找不到!" << endl;
	}
	else {
    
    
		cout << "找到相邻重复元素为:" << *it << endl;
	}
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结:面试题中如果出现查找相邻重复元素,记得用STL中的adjacent_find算法

5.2.4 binary_search

功能描述:

  • 查找指定元素是否存在

函数原型:

  • bool binary_search(iterator beg, iterator end, value);

    // 查找指定的元素,查到 返回true 否则false

    // 注意: 在无序序列中不可用

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // value 查找的元素

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>


void test1()
{
    
    
	vector<int>v;

	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}
	//v.push_back(2) 如果是无序序列,结果未知
	//查找容器是否有9
	//注意:容器必须是有序的
	bool ret = binary_search(v.begin(), v.end(), 9);
	
	if (ret)
	{
    
    
		cout << "找到了" << endl;
	}
	else
	{
    
    
		cout << "未找到" << endl;
	}
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: 二分查找法查找效率很高,值得注意的是查找的容器中元素必须的有序序列

5.2.5 count

功能描述:

  • 统计元素个数

函数原型:

  • count(iterator beg, iterator end, value);

    // 统计元素出现次数

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // value 统计的元素

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<string>

//内置数据类型
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;

	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(4);
	v.push_back(5);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	v.push_back(4);
	
	int num = count(v.begin(), v.end(), 4);
	
	cout << "4的元素个数: " << num << endl;

}

//自定义数据类型
class person
{
    
    
public:
	person(string name, int age)
	{
    
    
		this->name = name;
		this->age = age;
	}

	bool operator==(const person& p)
	{
    
    
		if (this->age == p.age)
		{
    
    
			return true;
		}
		else
		{
    
    
			return false;
		}
	}
	string name;
	int age;
};
void test2()
{
    
    
	vector<person>v;

	person p1("刘备", 35);
	person p2("关羽", 35);
	person p3("张飞", 35);
	person p4("赵云", 30);
	person p5("曹操", 25);

	v.push_back(p1);
	v.push_back(p2);
	v.push_back(p3);
	v.push_back(p4);
	v.push_back(p5);

	person p("诸葛亮", 35);
	int num = count(v.begin(), v.end(), p);
	cout << "num = " << num << endl;
}

int main()
{
    
    
	test1();
	test2();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: 统计自定义数据类型时候,需要配合重载 operator==

5.2.6 count_if

功能描述:

  • 按条件统计元素个数

函数原型:

  • count_if(iterator beg, iterator end, _Pred);

    // 按条件统计元素出现次数

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // _Pred 谓词

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<string>

//内置数据类型
class greater3
{
    
    
public:
	bool operator()(int &v)
	{
    
    
		return v > 3;
	}
};
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;

	v.push_back(1);
	v.push_back(2);
	v.push_back(4);
	v.push_back(5);
	v.push_back(3);
	v.push_back(4);
	v.push_back(4);

	int num = count_if(v.begin(), v.end(), greater3());
	
	cout << ">3的元素个数: " << num << endl;

}

//自定义数据类型
class person
{
    
    
public:
	person(string name, int age)
	{
    
    
		this->name = name;
		this->age = age;
	}

	string name;
	int age;
};

class greater30
{
    
    
public:
	bool operator()(const person& p)
	{
    
    
		return p.age > 30;
	}
};
void test2()
{
    
    
	vector<person>v;

	person p1("刘备", 35);
	person p2("关羽", 35);
	person p3("张飞", 35);
	person p4("赵云", 30);
	person p5("曹操", 25);

	v.push_back(p1);
	v.push_back(p2);
	v.push_back(p3);
	v.push_back(p4);
	v.push_back(p5);

	int num = count_if(v.begin(), v.end(), greater30());
	cout << "num = " << num << endl;
}

int main()
{
    
    
	test1();
	test2();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: 按值统计用count,按条件统计用count_if

5.3 常用排序算法

学习目标:

  • 掌握常用的排序算法

算法简介:

  • sort //对容器内元素进行排序
  • random_shuffle //洗牌 指定范围内的元素随机调整次序
  • merge // 容器元素合并,并存储到另一容器中
  • reverse // 反转指定范围的元素

5.3.1 sort

功能描述:

  • 对容器内元素进行排序

函数原型:

  • sort(iterator beg, iterator end, _Pred);

    // 按值查找元素,找到返回指定位置迭代器,找不到返回结束迭代器位置

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // _Pred 谓词

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<functional>

//sort
void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	v.push_back(10);
	v.push_back(30);
	v.push_back(50);
	v.push_back(20);
	v.push_back(40);

	//sort升序
	sort(v.begin(), v.end());
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

	//降序
	sort(v.begin(), v.end(),greater<int>());
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: sort属于开发中最常用的算法之一,需熟练掌握

5.3.2 random_shuffle

功能描述:

  • 洗牌 指定范围内的元素随机调整次序

函数原型:

  • random_shuffle(iterator beg, iterator end);

    // 指定范围内的元素随机调整次序

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>
#include<ctime>


//random_shuffle
void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}

	//利用洗牌打乱
	random_shuffle(v.begin(), v.end());

	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

}


int main()
{
    
    
	srand((unsigned int)time(NULL));
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: random_shuffle洗牌算法比较实用,使用时记得加随机数种子

5.3.3 merge

功能描述:

  • 两个容器元素合并,并存储到另一容器中

函数原型:

  • merge(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);

    // 容器元素合并,并存储到另一容器中

    // 注意: 两个容器必须是有序的

    // beg1 容器1开始迭代器
    // end1 容器1结束迭代器
    // beg2 容器2开始迭代器
    // end2 容器2结束迭代器
    // dest 目标容器开始迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

//merge
//注意:两个必须是有序序列,且顺序一样
void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}
void test1()
{
    
    
	vector<int> v1;
	vector<int> v2;

	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v1.push_back(i);
		v2.push_back(i + 1);
	}

	//目标容器
	vector<int>v3;
	//分配空间
	v3.resize(v1.size() + v2.size());
    
	merge(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), v3.begin());

	for_each(v3.begin(), v3.end(), myprint);
	cout << endl;

}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: merge合并的两个容器必须的有序序列

5.3.4 reverse

功能描述:

  • 将容器内元素进行反转

函数原型:

  • reverse(iterator beg, iterator end);

    // 反转指定范围的元素

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	v.push_back(10);
	v.push_back(30);
	v.push_back(50);
	v.push_back(20);
	v.push_back(40);

	cout << "反转前: " << endl;
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

	cout << "反转后: " << endl;

	reverse(v.begin(), v.end());
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: reverse反转区间内元素,面试题可能涉及到

5.4 常用拷贝和替换算法

学习目标:

  • 掌握常用的拷贝和替换算法

算法简介:

  • copy // 容器内指定范围的元素拷贝到另一容器中
  • replace // 将容器内指定范围的旧元素修改为新元素
  • replace_if // 容器内指定范围满足条件的元素替换为新元素
  • swap // 互换两个容器的元素

5.4.1 copy

功能描述:

  • 容器内指定范围的元素拷贝到另一容器中

函数原型:

  • copy(iterator beg, iterator end, iterator dest);

    // 按值查找元素,找到返回指定位置迭代器,找不到返回结束迭代器位置

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // dest 目标起始迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include <vector>
#include <algorithm>

//常用拷贝和替换算法 copy
void myprint(int val)
{
    
    
	cout << val << " ";
}

void test01()
{
    
    
	vector<int>v1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v1.push_back(i);
	}

	vector<int>v2;
	v2.resize(v1.size());
	copy(v1.begin(), v1.end(), v2.begin());

	for_each(v2.begin(), v2.end(), myprint);
	cout << endl;
}

int main() {
    
    

	test01();

	system("pause");

	return 0;
}

总结:利用copy算法在拷贝时,目标容器记得提前开辟空间

5.4.2 replace

功能描述:

  • 将容器内指定范围的旧元素修改为新元素

函数原型:

  • replace(iterator beg, iterator end, oldvalue, newvalue);

    // 将区间内旧元素 替换成 新元素

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // oldvalue 旧元素

    // newvalue 新元素

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	v.push_back(20);
	v.push_back(30);
	v.push_back(20);
	v.push_back(40);
	v.push_back(50);
	v.push_back(10);
	v.push_back(20);

	cout << "替换前:" << endl;
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

	//将容器中的20 替换成 2000
	cout << "替换后:" << endl;
	replace(v.begin(), v.end(), 20, 2000);
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: replace会替换区间内满足条件的元素

5.4.3 replace_if

功能描述:

  • 将区间内满足条件的元素,替换成指定元素

函数原型:

  • replace_if(iterator beg, iterator end, _pred, newvalue);

    // 按条件替换元素,满足条件的替换成指定元素

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // _pred 谓词

    // newvalue 替换的新元素

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}

class greater30
{
    
    
public:
	bool operator()(int& v)
	{
    
    
		return v >= 30;
	}
};
void test1()
{
    
    
	vector<int> v;
	v.push_back(20);
	v.push_back(30);
	v.push_back(20);
	v.push_back(40);
	v.push_back(50);
	v.push_back(10);
	v.push_back(20);

	cout << "替换前:" << endl;
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

	//将容器中大于等于的30 替换成 3000
	cout << "替换后:" << endl;
	replace_if(v.begin(), v.end(), greater30(), 3000);
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint);
	cout << endl;

}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: replace_if按条件查找,可以利用仿函数灵活筛选满足的条件

5.4.4 swap

功能描述:

  • 互换两个容器的元素

函数原型:

  • swap(container c1, container c2);

    // 互换两个容器的元素

    // c1容器1

    // c2容器2

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

void myprint(int &v)
{
    
    
	cout << v << " ";
}


void test1()
{
    
    
	vector<int> v1;
	vector<int> v2;
	for (int i = 0; i < 10; i++) {
    
    
		v1.push_back(i);
		v2.push_back(i + 100);
	}

	cout << "交换前: " << endl;
	for_each(v1.begin(), v1.end(), myprint);
	cout << endl;
	for_each(v2.begin(), v2.end(), myprint);
	cout << endl;

	cout << "交换后: " << endl;
	swap(v1, v2);
	for_each(v1.begin(), v1.end(), myprint);
	cout << endl;
	for_each(v2.begin(), v2.end(), myprint);
	cout << endl;
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: swap交换容器时,注意交换的容器要同种类型

5.5 常用算术生成算法

学习目标:

  • 掌握常用的算术生成算法

注意:

  • 算术生成算法属于小型算法,使用时包含的头文件为 #include <numeric>

算法简介:

  • accumulate // 计算容器元素累计总和

  • fill // 向容器中添加元素

5.5.1 accumulate

功能描述:

  • 计算区间内 容器元素累计总和

函数原型:

  • accumulate(iterator beg, iterator end, value);

    // 计算容器元素累计总和

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // value 起始值

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<numeric>


void test1()
{
    
    
	vector<int>v;

	for (int i = 0; i <= 100; i++)
	{
    
    
		v.push_back(i);
	}

	//参数3是起始累加值
	int total = accumulate(v.begin(), v.end(), 0);
	cout << "total = " << total << endl;
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: accumulate使用时头文件注意是 numeric,这个算法很实用

5.5.2 fill

功能描述:

  • 向容器中填充指定的元素

函数原型:

  • fill(iterator beg, iterator end, value);

    // 向容器中填充元素

    // beg 开始迭代器

    // end 结束迭代器

    // value 填充的值

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<numeric>
#include<algorithm>


class myprint
{
    
    
public:
	void operator()(int val)
	{
    
    
		cout << val << " ";
	}
};
void test1()
{
    
    
	vector<int>v;
	v.resize(10);
	//填充
	fill(v.begin(), v.end(), 100);
	for_each(v.begin(), v.end(), myprint());
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结: 利用fill可以将容器区间内元素填充为 指定的值

5.6 常用集合算法

学习目标:

  • 掌握常用的集合算法

算法简介:

  • set_intersection // 求两个容器的交集

  • set_union // 求两个容器的并集

  • set_difference // 求两个容器的差集

5.6.1 set_intersection

功能描述:

  • 求两个容器的交集

函数原型:

  • set_intersection(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);

    // 求两个集合的交集

    // 注意:两个集合必须是有序序列

    // beg1 容器1开始迭代器
    // end1 容器1结束迭代器
    // beg2 容器2开始迭代器
    // end2 容器2结束迭代器
    // dest 目标容器开始迭代器

示例:

#include <vector>
#include <algorithm>

class myPrint
{
    
    
public:
	void operator()(int val)
	{
    
    
		cout << val << " ";
	}
};

void test01()
{
    
    
	vector<int> v1;
	vector<int> v2;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
    
    
		v1.push_back(i);
		v2.push_back(i+5);
	}

	vector<int> vTarget;
	//取两个里面较小的值给目标容器开辟空间
	vTarget.resize(min(v1.size(), v2.size()));

	//返回目标容器的最后一个元素的迭代器地址
	vector<int>::iterator itEnd = 
        set_intersection(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), vTarget.begin());

	for_each(vTarget.begin(), itEnd, myPrint());
	cout << endl;
}

int main() {
    
    

	test01();

	system("pause");

	return 0;
}

总结:

  • 求交集的两个集合必须的有序序列
  • 目标容器开辟空间需要从两个容器中取小值
  • set_intersection返回值既是交集中最后一个元素的位置(最后一个元素的迭代器)

5.6.2 set_union

功能描述:

  • 求两个集合的并集

函数原型:

  • set_union(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);

    // 求两个集合的并集

    // 注意:两个集合必须是有序序列

    // beg1 容器1开始迭代器
    // end1 容器1结束迭代器
    // beg2 容器2开始迭代器
    // end2 容器2结束迭代器
    // dest 目标容器开始迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

//set_union
class myprint
{
    
    
public:
	void operator()(int val)
	{
    
    
		cout << val << " ";
	}
};
void test1()
{
    
    
	vector<int>v1;
	vector<int>v2;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v1.push_back(i);
		v2.push_back(i + 5);
	}
	vector<int>v3;
	//目标容器需要提前开辟空间
	//取两个容器的和给目标容器开辟空间
	v3.resize(v1.size() + v2.size());

	//返回目标容器的最后一个元素的迭代器地址
	vector<int>::iterator pos_end = set_union(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), v3.begin());
	for_each(v3.begin(), pos_end, myprint());
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结:

  • 求并集的两个集合必须的有序序列
  • 目标容器开辟空间需要两个容器相加
  • set_union返回值既是并集中最后一个元素的位置

5.6.3 set_difference

功能描述:

  • 求两个集合的差集

函数原型:

  • set_difference(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);

    // 求两个集合的差集

    // 注意:两个集合必须是有序序列

    // beg1 容器1开始迭代器
    // end1 容器1结束迭代器
    // beg2 容器2开始迭代器
    // end2 容器2结束迭代器
    // dest 目标容器开始迭代器

示例:

#include<iostream>
using namespace std;
#include<vector>
#include<algorithm>

//set_difference
class myprint
{
    
    
public:
	void operator()(int val)
	{
    
    
		cout << val << " ";
	}
};

void test1()
{
    
    
	vector<int>v1;
	vector<int>v2;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
    
    
		v1.push_back(i);
		v2.push_back(i + 5);
	}
	vector<int>v3;
	//目标容器需要提前开辟空间
	//取两个容器最大给目标容器开辟空间
	v3.resize(max(v1.size(),v2.size()));

	//返回目标容器的最后一个元素的迭代器地址
	cout << "v1与v2的差集为: " << endl;
	vector<int>::iterator pos_end = set_difference(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), v3.begin());
	for_each(v3.begin(), pos_end, myprint());
	cout << endl;

	cout << "v2与v1的差集为: " << endl;
	pos_end = set_difference(v2.begin(), v2.end(), v1.begin(), v1.end(), v3.begin());
	for_each(v3.begin(), pos_end, myprint());
	cout << endl;
}


int main()
{
    
    
	test1();

	system("pause");
	return 0;
}

总结:

  • 求差集的两个集合必须的有序序列
  • 目标容器开辟空间需要从两个容器取较大值
  • set_difference返回值既是差集中最后一个元素的位置

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