STLset/multiset容器基础

本文深入探讨了C++中set容器的各种操作,包括插入、查找、遍历等基本功能,以及如何使用仿函数进行自定义排序,展示了pair的用法,并介绍了如何处理自定义数据类型。
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
void myprint(int val)
{
	cout << val << " " ;
}
void test01()
{
	set<int>s1;
	s1.insert(10);
	s1.insert(20);
	s1.insert(1);
	s1.insert(40);
	s1.insert(50);
	s1.insert(60);
	for_each(s1.begin(), s1.end(), myprint);
	set<int>s2(s1);//拷贝构造
	cout << endl;
	for_each(s2.begin(), s2.end(), myprint);
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

 //find(key)查找key是否存在,如存在,就返回该建元素的迭代器,如果不存在就返回set.end

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
void myprint(int val)
{
	cout << val << " " ;
}

void test01()
{
	set<int>s1;
	s1.insert(10);
	s1.insert(20);
	s1.insert(1);
	s1.insert(20);
	s1.insert(50);
	s1.insert(60);
	set<int>::iterator pos=s1.find(20);
	if (pos != s1.end())
	{
		cout << "zhaodao" << *pos << endl;
	}
	else
		cout << "find none" << endl;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

 

count查找key的个数对于key而言要么是0,要么是1

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
void myprint(int val)
{
	cout << val << " " ;
}

void test01()
{
	set<int>s1;
	s1.insert(10);
	s1.insert(20);
	s1.insert(1);
	s1.insert(20);
	s1.insert(20);
	s1.insert(60);
	int num=s1.count(20);
	cout << num;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

 

//low_bound()返回第一个key>=keyelement元素的迭代器,up_bound()返回第一个key>keyelement元素的迭代器

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
void myprint(int val)
{
	cout << val << " " ;
}

void test01()
{
	set<int>s1;
	s1.insert(10);
	s1.insert(20);
	s1.insert(1);
	s1.insert(20);
	s1.insert(20);
	s1.insert(60);
	set<int>::iterator pos = s1.lower_bound(55);
	cout << *pos;
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

 qual_range();

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
void myprint(int val)
{
	cout << val << " " ;
}

void test01()
{
	set<int>s1;
	s1.insert(1);
	s1.insert(20);
	s1.insert(1);
	s1.insert(15);
	s1.insert(20);
	s1.insert(60);
	pair<set<int>::iterator, set<int>::iterator> pos = s1.equal_range(59);
	if (pos.first != s1.end())
	{
		cout << *(pos.first) << endl;
	}
	else
		cout << "find none";
	if (pos.second!= s1.end())
	{
		cout << *(pos.second) << endl;
	}
	else
		cout << "find none";
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

 

 pair的用法 

#include<iostream>
#include<string>
#include<set>
using namespace std;
void test01()
{
	pair<string, int>p("cui",10);
	cout << p.first << " " << p.second << endl;
	pair<string, int>p1=make_pair("yang",12);
	cout << p1.first << " " << p1.second << endl;
}
int  main()
{
	test01();
	system("pause");
}

 //set容器里排序,不能再数据插入后在排序,这样会破坏他的结构,必须在插入前定义好他的类型和仿函数

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<set>
using namespace std;
class mycompare
{
public:
	bool operator()(int val,int val1)
	{
		if (val>val1)
		return true;
		else
		{
			return false;
		}
	}
};
void test01()
{
	set<int,mycompare>s1;
	s1.insert(1);
	s1.insert(20);
	s1.insert(1);
	s1.insert(15);
	s1.insert(20);
	s1.insert(60);
	for (set<int, mycompare>::iterator it = s1.begin(); it != s1.end(); it++)
	{
		cout << *it << " ";
	}
	
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

//set的自定义数据类型

#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<string>
#include<set>
using namespace std;
class person
{
public:
	person(string mName, int nNum) :mName(mName), nNum(nNum){};
	string mName;
	int nNum;
};
class mycompare
{
public:
	bool operator()(const person &p1, const person &p2)
	{
		if (p1.nNum>p2.nNum)
		return true;
		else
		{
			return false;
		}
	}
};
void test01()
{
	set<person,mycompare>s1;
	person p1("cui", 12);
	person p2("yang", 16);
	person p3("wang", 13);
	person p4("nan", 14);
	s1.insert(p1);
	s1.insert(p2);
	s1.insert(p3);
	s1.insert(p4);
	for (set<person, mycompare>::iterator it = s1.begin(); it != s1.end(); it++)
	{
		cout <<"姓名:"<<it->mName << " "<<"学号:"<<it->nNum<<endl
			;
	}
	
}
int main()
{
	test01();
	system("pause");
	return 0;
}

内容概要:本文介绍了ENVI Deep Learning V1.0的操作教程,重点讲解了如何利用ENVI软件进行深度学习模型的训练与应用,以实现遥感图像中特定目标(如集装箱)的自动提取。教程涵盖了从数据准备、标签图像创建、模型初始化与训练,到执行分类及结果优化的完整流程,并介绍了精度评价与通过ENVI Modeler实现一键化建模的方法。系统基于TensorFlow框架,采用ENVINet5(U-Net变体)架构,支持通过点、线、面ROI或分类图生成标签数据,适用于多/高光谱影像的单一类别特征提取。; 适合人群:具备遥感图像处理基础,熟悉ENVI软件操作,从事地理信息、测绘、环境监测等相关领域的技术人员或研究人员,尤其是希望将深度学习技术应用于遥感目标识别的初学者与实践者。; 使用场景及目标:①在遥感影像中自动识别和提取特定地物目标(如车辆、建筑、道路、集装箱等);②掌握ENVI环境下深度学习模型的训练流程与关键参数设置(如Patch Size、Epochs、Class Weight等);③通过模型调优与结果反馈提升分类精度,实现高效自动化信息提取。; 阅读建议:建议结合实际遥感项目边学边练,重点关注标签数据制作、模型参数配置与结果后处理环节,充分利用ENVI Modeler进行自动化建模与参数优化,同时注意软硬件环境(特别是NVIDIA GPU)的配置要求以保障训练效率。
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