泛型算法
大多数算法是通过遍历两个迭代器标记的一段元素来实现其功能。典型情况下,算法在遍历一段元素范围时,操纵其中的每一个元素。
大多数情况下,每个算法都需要使用至少两个迭代器来指出该算法操纵的元素范围,第一个迭代器指向第一个元素,而第二个迭代器所指向的迭代器本身不是要操作的元素,而是被用作终止遍历的哨兵。
对指定数目的元素做写入运算,或者写到迭代器的算法,都不检查目标的大小是否足以存储要写入的元素。
//
vector<int> vec;
fill_n(vec.begin(), 10, 0); //error
为了不出现上面的错误,引入back_inserter。需包含头文件<iterator>
//
vector<int> vec;
fill_n(back_inserter(vec), 10, 0);// ok
如果对输入序列的元素不做处理,但不修改原来的元素,而是创建一个新序列存储元素的处理结果。
unique算法并没有改变原始容器的大小,只是将重复的元素放在了结尾,该函数返回不重复范围的结束的迭代器。
迭代器主要有3类
1、插入迭代器
2、iostream迭代器
istream_iterator<T>, ostream_iterator<T>,创建流迭代器时,必须指定迭代器所读写的对象类型
3、反向迭代器
本文探讨了泛型算法的工作原理及其如何通过迭代器来处理元素范围。文章介绍了几种常用的迭代器类别,如插入迭代器、iostream迭代器及反向迭代器,并详细解释了unique算法的运作方式。
11万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



