【stl】copy读入文件|插入迭代器

本文介绍了C++中迭代器的应用,包括back_insert_iterator、insert_iterator等类型,并通过具体示例展示了如何使用这些迭代器从文件读取数据并插入到不同类型的容器中,如vector、set等。
#include <list>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{

	vector<int>a;
	ifstream os("c:\\a.txt");

	back_insert_iterator<vector<int> > it(a);
	copy(istream_iterator<int>(os), istream_iterator<int>(), it);

	copy(a.begin(), a.end(), ostream_iterator<int>(cout," "));

	os.close();


	return 0;
}


 

 

 

 

SET:

#include <list>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <map>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <set>
#include <queue>
using namespace std;

int main()
{

	set<string>a;
	ifstream os("c:\\a.txt");

	insert_iterator<set<string> > it(a,a.begin());
	copy(istream_iterator<string>(os), istream_iterator<string>(), it);

	copy(a.begin(), a.end(), ostream_iterator<string>(cout," "));

	os.close();


	return 0;
}

插入迭代器:

分为back_inserter,front_inserter,inserter;其中第一类为向后插入,第一种为向前插入,最后一种可以指定特定的位置(所谓位置其实由迭代器指定)进行插入;当然,如果你用最后一种指定位置为开头或者结尾,也实现了back_inserter和front_inserter的功能。当然,这都要求建立在理解各种容器的内部结构的基础上,比如vectors,如果用inserter于某个位置(不是end),那么由于其实际上为一个动态数组,在其中插入一个元素,后面必须移动,性能很差,deque为双向数组,也一样。而list,其实际上为一个双向链表,所以用inserter性能就不错。set,map内部结构实际上为二叉树,插入的位置其实没什么用,系统会为其找到合适的位置插入,所以性能也不错。下面看一个例子:

#include<iostream>
#include<list>
#include<set>
#include<algorithm>
using namespace std;

void print(int elem)
{
 cout<<elem<<' ';
}

main()
{
 list<int> col1;
 
 back_insert_iterator<list<int> > iter(col1);
    
 //注意,iter会自动++
 *iter=1;
 *iter=2;
 *iter=3;
 
 for_each(col1.begin(),col1.end(),print);
    cout<<endl;

 //临时向后插入迭代器
 back_inserter(col1)=22;
 back_inserter(col1)=33;
 
 for_each(col1.begin(),col1.end(),print);
 cout<<endl;

 //复制到向前插入迭代器
 list<int> col2;
 copy(col1.begin(),col1.end(),front_inserter(col2));
 
 for_each(col2.begin(),col2.end(),print);
 cout<<endl;

 //一般插入型迭代器
 set<int> col3;
 insert_iterator<set<int> > iter_pos(col3,col3.begin());
 *iter_pos=7;
 *iter_pos=11;
 *iter_pos=22;
 *iter_pos=10;
 *iter_pos=4;
 *iter_pos=100;
 *iter_pos=31;
 
 for_each(col3.begin(),col3.end(),print);
 cout<<endl;

 inserter(col3,col3.end())=56;
 inserter(col3,col3.end())=76;

 for_each(col3.begin(),col3.end(),print);
 cout<<endl;
 //复制到一般插入迭代器
 //插到了col2的前面
 copy(col3.begin(),col3.end(),inserter(col2,col2.begin()));

 for_each(col2.begin(),col2.end(),print);
 cout<<endl;
    //插到了col2第一个元素和第二个元素中间
 copy(col3.begin(),col3.end(),inserter(col2,++col2.begin()));

 for_each(col2.begin(),col2.end(),print);
 cout<<endl;

}

 


光伏储能虚拟同步发电机VSG并网仿真模型(Similink仿真实现)内容概要:本文档介绍了光伏储能虚拟同步发电机(VSG)并网仿真模型的Simulink实现方法,重点在于通过建立光伏储能系统与虚拟同步发电机相结合的仿真模型,模拟其在并网过程中的动态响应与控制特性。该模型借鉴了同步发电机的惯性和阻尼特性,提升了新能源并网系统的频率和电压支撑能力,增强了系统的稳定性与可控性。文档还提及相关电力系统仿真技术的应用,包括逆变器控制、储能配置、并网稳定性分析等,并提供了完整的Simulink仿真文件及技术支持资源链接,便于科研人员复现与二次开发。; 适合人群:电气工程、自动化、能源系统等相关专业的研究生、科研人员及从事新能源并网技术开发的工程师。; 使用场景及目标:①用于研究光伏储能系统在弱电网条件下的并网稳定性问题;②掌握虚拟同步发电机(VSG)控制策略的设计与仿真方法;③支持高水平论文(如EI/SCI)的模型复现与创新研究;④为微电网、智能电网中的分布式能源接入提供技术参考。; 阅读建议:建议结合提供的Simulink模型文件与文档说明逐步操作,重点关注VSG控制模块的参数设置与动态响应分析,同时可延伸学习文中提及的MPPT、储能管理、谐波分析等相关技术,以提升综合仿真能力。
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