目录
一.基本概念
**功能:**将数据进行链式存储
**链表**(list)是一种物理存储单元上非连续的存储结构,数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接实现的
由于链表的存储方式并不是连续的内存空间,因此链表list中的迭代器只支持前移和后移,属于**双向迭代器**
list的优点:
* 采用动态存储分配,不会造成内存浪费和溢出
* 链表执行插入和删除操作十分方便,修改指针即可,不需要移动大量元素
list的缺点:
* 链表灵活,但是空间(指针域) 和 时间(遍历)额外耗费较大
二.基本使用
使用前引入头文件#include<list>
注意:下方经常会用的函数的函数体
void printList(const list<int>& L) {
for (list<int>::const_iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
cout << *it << " ";
}
cout << endl;
}
1.list构造
* `list<T> lst;` //list采用采用模板类实现,对象的默认构造形式:
* `list(beg,end);` //构造函数将[beg, end)区间中的元素拷贝给本身。
* `list(n,elem);` //构造函数将n个elem拷贝给本身。
* `list(const list &lst);` //拷贝构造函数。
list<int>L1;
L1.push_back(10);
L1.push_back(20);
L1.push_back(30);
L1.push_back(40);
printList(L1);//10 20 30 40
list<int> L2(L1.begin(), L1.end());
printList(L2);//10 20 30 40
list<int>L3(L2);
printList(L3);//10 20 30 40
list<int> L4(10, 1000);
printList(L4);//1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2.list赋值与交换
* `assign(beg, end);` //将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身。
* `assign(n, elem);` //将n个elem拷贝赋值给本身。
* `list& operator=(const list &lst);` //重载等号操作符
* `swap(lst);` //将lst与本身的元素互换。
list<int> L1;
L1.push_back(10);
L1.push_back(20);
L1.push_back(30);
L1.push_back(40);
printList(L1);//10 20 30 40
//赋值
list<int> L2;
L2 = L1;
printList(L2);// 10 20 30 40
list<int> L3;
L3.assign(L2.begin(), L2.end());
printList(L3);//10 20 30 40
list<int>L4;
L4.assign(10, 100);
printList(L4);//100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
//交换
list<int>L1;
L1.push_back(10);
L1.push_back(20);
L1.push_back(30);
L1.push_back(40);
list<int>L2;
L2.assign(10, 100);
cout << "交换前" << endl;
printList(L1);//10 20 30 40
printList(L2);//100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
cout << "交换后" << endl;
L1.swap(L2);
printList(L1);//100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
printList(L2);//10 20 30 40
3.list的大小操作
* `size(); ` //返回容器中元素的个数
* `empty(); ` //判断容器是否为空
* `resize(num);` //重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以默认值填充新位置。//如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除。
* `resize(num, elem); `/重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以elem值填充新位置。//如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除。
list<int>L1;
L1.push_back(10);
L1.push_back(20);
L1.push_back(30);
L1.push_back(40);
if (L1.empty())
{
cout << "L1为空" << endl;
}
else
{
cout << "L1不为空" << endl;//输出
cout << "L1的大小为: " << L1.size() << endl;//4
}
//重新指定容器的有效元素个数大小
L1.resize(10);
printList(L1);//10 20 30 40 0 0 0 0 0 0
L1.resize(2);
printList(L1);//10 20
4.list插入和删除
* push_back(elem);//在容器尾部加入一个元素
* pop_back();//删除容器中最后一个元素
* push_front(elem);//在容器开头插入一个元素
* pop_front();//从容器开头移除第一个元素
* insert(pos,elem);//在pos位置插elem元素的拷贝,返回新数据的位置。
* insert(pos,n,elem);//在pos位置插入n个elem数据,无返回值。
* insert(pos,beg,end);//在pos位置插入[beg,end)区间的数据,无返回值。
* clear();//移除容器的所有数据
* erase(beg,end);//删除[beg,end)区间的数据,返回下一个数据的位置。
* erase(pos);//删除pos位置的数据,返回下一个数据的位置。
* remove(elem);//删除容器中所有与elem值匹配的元素。
list<int> L;
//尾插
L.push_back(10);
L.push_back(20);
L.push_back(30);
//头插
L.push_front(100);
L.push_front(200);
L.push_front(300);
printList(L);//300 200 100 10 20 30
//尾删
L.pop_back();
printList(L);//300 200 100 10 20
//头删
L.pop_front();
printList(L);//200 100 10 20
//插入
list<int>::iterator it = L.begin();
L.insert(++it, 1000);//在头部的后面插入新元素
printList(L);//200 1000 100 10 20
//删除
it = L.begin();
L.erase(++it);
printList(L); //200 100 10 20
//移除
L.push_back(10000);
L.push_back(10000);
L.push_back(10000);
printList(L);//200 100 10 20 10000 10000 10000
L.remove(10000);//所有与10000匹配的都删除
printList(L);//200 100 10 20
//clear
L.clear();
printList(L);//为空
5. list数据存取
* `front();` //返回第一个元素。
* `back();` //返回最后一个元素。
list<int>L1;
L1.push_back(10);
L1.push_back(20);
L1.push_back(30);
L1.push_back(40);
//list不是连续存储空间
//cout << L1.at(0) << endl;//错误 不支持at访问数据
//cout << L1[0] << endl; //错误 不支持[]方式访问数据
cout << "第一个元素为: " << L1.front() << endl;//10
cout << "最后一个元素为: " << L1.back() << endl;//40
//list容器的迭代器是双向迭代器,不支持随机访问
list<int>::iterator it = L1.begin();
//it = it + 1;//错误,不可以跳跃访问,即使是+1
cout << *(++it) << endl;//20
6.list 反转和排序
* `reverse();` //反转链表
* `sort();` //链表排序
* 对于自定义数据类型,必须要指定排序规则,否则编译器不知道如何进行排序
bool mycompare(int val1, int val2)//自定义排序规则
{
return val1 > val2;
}
{
//list的反转和排序
list<int> L;
L.push_back(90);
L.push_back(30);
L.push_back(20);
L.push_back(70);
printList(L);// 90 30 20 70
L.reverse();//反转
printList(L);//70 20 30 90
L.sort();
printList(L);//20 30 70 90
L.sort(mycompare);//自行制定规则
printList(L);//90 70 30 20
}
本文章旨在后续复习查看。