STL--list基本使用

目录

一.基本概念

二.基本使用

1.list构造

2.list赋值与交换

3.list的大小操作

4.list插入和删除

5. list数据存取

 6.list 反转和排序


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。

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