STL c++

本文深入探讨了C++中的字符串操作与各种容器的使用,包括string的基本操作、初始化、遍历方法,以及vector和map的高级应用。通过实例讲解了如何在C++中高效地处理字符串和使用容器。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

string

string可以直接和int进行加减,但需要注意要减去’0’(相当于除去了初始值)
例:
0+‘1’-‘0’=1;
0+‘1’=49;
string可以直接比较大小,如str[i]<‘0’或’b’>'a’

定义:

string permutationSet;
string s;

初始化:

int main ( )
{
    string str;  //定义了一个空字符串str
    str = "Hello world";   // 给str赋值为"Hello world"
    
    char cstr[] = "abcde";  //定义了一个C字符串
    string s1(str);       //调用复制构造函数生成s1,s1为str的复制品
    
    string s2(str,6);     //将str内,开始于位置6的部分当作s2的初值
   
    string s3(str,6,3);  //将str内,开始于6且长度顶多为3的部分作为s3的初值
        
    string s4(cstr);   //将C字符串作为s4的初值
    
    string s5(cstr,3);  //将C字符串前3个字符作为字符串s5的初值。  
    // 注意一定是地址即数组名
    
    string s6(5,'A');  //生成一个字符串,包含5个'A'字符
    
    string s7(str.begin(),str.begin()+5); //区间str.begin()和str.begin()+5内的字符作为初值
    
    return 0;
}

遍历:

  • 利用迭代器:
for (set<string>::iterator iter = permutationSet.begin(); iter != permutationSet.end(); ++iter)
        {
            permutation.push_back(*iter);
        }
  • 利用长度
int len=s.length(); 
for(int i=0;i<len;i++)
.....

常见用法:
string.empty() //判断是否为空
string.substr(5) //截取字符串第5位到最后一位
string.substr(0,5) //截取字符串第0位开始的后5位(包括第0位)

sort

利用bool cmp函数实现自己定义的排列,需要自行给出cmp函数,例如:
输入两个整数,进行组合排列但整数自身值不发生变化,使得输出的整数最小。如输入3,29则输出293;

bool cmp(int a, int b){
        string A = to_string(a) + to_string(b);  //将int型的a和b转化成string型
        string B = to_string(b) + to_string(a);
        return A < B;  // 比较两种排列方式,按照从小到大排列;若从大到小,则 return A>B
    }

vector

二维向量的输入问题:
不像二维数组那样,可以直接对arr[i][j]进行循环赋值。在vector<vector>中,因为vector是一个容器,最外层的vector容器中放着更小的vector,而里层的vector里面放的是int型的数字。所以我们首先要对里层的vector容器赋值,然后再把里层的vector作为元素插入到外层的vector中。代码如下:

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
    vector<vector<int>> test;
    vector<int> v;
    int n,temp;

    cin >> n;
    test.clear();

    //输入
    for (int i = 0; i<n; i++) {
        v.clear();     //每次记得clear:)
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            cin >> temp;
            v.push_back(temp);
        }
        test.push_back(v);
    }

    //输出
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        for(int j = 0;j < n; j++)
        {
            cout << test[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}

判空:
利用vector的长度来判断

vector<int> num;
len=num.size();
if(len==0)  return NULL;

[ ]和at的关系及区别:
二者都用于读取vector中的元素,但[ ]不进行边界检查而at进行边界检查;
若超过边界,at会报异常

num[0]=1;
num.at(0)=1; % 二者含义相同

map

参考:map参考
C++中map提供的是一种键值对容器,里面的数据都是成对出现的:每一对中的第一个值称之为关键字(key),每个关键字只能在map中出现一次;第二个称之为该关键字的对应值。

  • 插入
  • 利用[ ] 插入:
map<int,string> Name;
Name[5]="Yang"; // 若已存在建值5,则更新;否则,创建键值为5,对应值为Yang的数据
  • 利用insert插入:
    具有4个重载函数:
// 插入单个键值对,并返回插入位置和成功标志,插入位置已经存在值时,插入失败
mymap.insert(pair<int,char>(10,'a'));  //插入单个,int和string可变;

pair<map<int,char>::iterator,bool> res;  
//声明res用于存储插入位置以及是否返回成功

res=mymap.insert(pair<int,char>(20,'g')); 
if(res.second==false)
	{
		cout << " element 20 is existed" <<endl;
		count << "The value is: "<< res.first->second; 
	}

map::iterator it=mymap.begin();
mymap.insert(it,pair<int,char>(99,'z')); //在指定位置插入

map<int,char> Mymap;
Mymap.insert(mymap.begin(),mymap.find('c'));  // 利用mymap来多个插入
Mymap.insert({11,'w'},{22,'p'});  // 多个插入
  • 取值
    利用at和 [ ]:与vector相似;
    count
    关键字为key的元素的个数,对于map而言不是1就是0;
mymap.count(20); //是否存在关键字为20的元素
  • 容量
    判空: empty( )
    长度:size( )
    最大长度:max_size( )

vector原文:https://blog.youkuaiyun.com/u013068755/article/details/70198924

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆时选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实时监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器时,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实时运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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