STL之Deque容器

1.Deque容器 

1)deque是“double-ended queue”的缩写,和vector一样都是STL的容器,deque是双端数组,而vector是单端的。

2)deque在接口上和vector非常相似,在许多操作的地方可以直接替换。

3)deque可以随机存取元素(支持索引值直接存取, 用[]操作符或at()方法,这个等下会详讲)。

4)deque头部和尾部添加或移除元素都非常快速。但是在中部安插元素或移除元素比较费时。

5)头文件。#include <deque>  

 

2.deque对象的默认构造

deque采用模板类实现,deque对象的默认构造形式:deque<T> deqT; 

deque <int> deqInt;            //一个存放int的deque容器。

deque <float> deq Float;     //一个存放float的deque容器。

deque <string> deq String;     //一个存放string的deque容器。

...                                   

 //尖括号内还可以设置指针类型或自定义类型。

 

3.deque末尾的添加移除操作

deque.push_back(elem);   //在容器尾部添加一个数据

deque.push_front(elem);  //在容器头部插入一个数据

deque.pop_back();                  //删除容器最后一个数据

deque.pop_front();              //删除容器第一个数据

deque<int> deqInt;
    deqInt.push_back(1);
    deqInt.push_back(3);
    deqInt.push_back(5);
    deqInt.push_back(7);
    deqInt.push_back(9);
    deqInt.pop_front();
    deqInt.pop_front();
    deqInt.push_front(11);
    deqInt.push_front(13);
    deqInt.pop_back();
    deqInt.pop_back();
//deqInt  { 13,11,5}

 

4.deque的数据存取

deque.at(idx);  //返回索引idx所指的数据,如果idx越界,抛出out_of_range。

deque[idx];  //返回索引idx所指的数据,如果idx越界,不抛出异常,直接出错。

deque.front();   //返回第一个数据。

deque.back();  //返回最后一个数据

deque<int> deqInt;
deqInt.push_back(1);
deqInt.push_back(3);
deqInt.push_back(5);
deqInt.push_back(7);
deqInt.push_back(9);

int iA = deqInt.at(0);        //1
int iB = deqInt[1];           //3
deqInt.at(0) = 99;            //99
deqInt[1] = 88;              //88

int iFront = deqInt.front();    //99
int iBack = deqInt.back();     //9
deqInt.front() = 77;            //77
deqInt.back() = 66;            //66

 

5.deque与迭代器

deque.begin();  //返回容器中第一个元素的迭代器。

deque.end();  //返回容器中最后一个元素之后的迭代器。

deque.rbegin();  //返回容器中倒数第一个元素的迭代器。

deque.rend();   //返回容器中倒数最后一个元素之后的迭代器。

deque<int> deqInt;
deqInt.push_back(1);
deqInt.push_back(3);
deqInt.push_back(5);
deqInt.push_back(7);
deqInt.push_back(9);

    for (deque<int>::iterator it=deqInt.begin(); it!=deqInt.end(); ++it)
    {
        cout << *it;
        cout << "";
    }
    // 1 3 5 7 9

    for (deque<int>::reverse_iterator rit=deqInt.rbegin(); rit!=deqInt.rend(); ++rit)
    {
        cout << *rit;
        cout << "";
    }
  //9 7 5 3 1

 

6.deque对象的带参数构造

deque(beg,end);    //构造函数将[beg, end)区间中的元素拷贝给本身。注意该区间是左闭右开的区间。

deque(n,elem);   //构造函数将n个elem拷贝给本身。

deque(const deque  &deq);  //拷贝构造函数。

deque<int> deqIntA;
deqIntA.push_back(1);
deqIntA.push_back(3);
deqIntA.push_back(5);
deqIntA.push_back(7);
deqIntA.push_back(9);

deque<int> deqIntB(deqIntA.begin(),deqIntA.end());        //1 3 5 7 9
deque<int> deqIntC(5,8);                            //8 8 8 8 8
deque<int> deqIntD(deqIntA);                        //1 3 5 7 9

 

7.deque的赋值

deque.assign(beg,end);    //将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身。注意该区间是左闭右开的区间。

deque.assign(n,elem);  //将n个elem拷贝赋值给本身。

deque& operator=(const deque &deq);    //重载等号操作符

deque.swap(deq);  // 将vec与本身的元素互换

deque<int> deqIntA,deqIntB,deqIntC,deqIntD;
deqIntA.push_back(1);
deqIntA.push_back(3);
deqIntA.push_back(5);
deqIntA.push_back(7);
deqIntA.push_back(9);

deqIntB.assign(deqIntA.begin(),deqIntA.end());    // 1 3 5 7 9

deqIntC.assign(5,8);                        //8 8 8 8 8

deqIntD = deqIntA;                            //1 3 5 7 9

deqIntC.swap(deqIntD);                        //互换

 

8.deque的大小

deque.size();         //返回容器中元素的个数

deque.empty();     //判断容器是否为空

deque.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。

deque.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。

deque<int> deqIntA;
deqIntA.push_back(1);
deqIntA.push_back(3);
deqIntA.push_back(5);

int iSize = deqIntA.size();  //3

if (!deqIntA.empty())
{
    deqIntA.resize(5);        //1 3 5 0 0
    deqIntA.resize(7,1);    //1 3 5 0 0 1 1
    deqIntA.resize(2);        //1 3
}

 

9.deque的插入

deque.insert(pos,elem);   //在pos位置插入一个elem元素的拷贝,返回新数据的位置。

deque.insert(pos,n,elem);   //在pos位置插入n个elem数据,无返回值。

deque.insert(pos,beg,end);   //在pos位置插入[beg,end)区间的数据,无返回值。

        deque<int> deqA;
    deque<int> deqB;

    deqA.push_back(1);
    deqA.push_back(3);
    deqA.push_back(5);
    deqA.push_back(7);
    deqA.push_back(9);

    deqB.push_back(2);
    deqB.push_back(4);
    deqB.push_back(6);
    deqB.push_back(8);
    
    deqA.insert(deqA.begin(), 11);        //{11, 1, 3, 5, 7, 9}
    deqA.insert(deqA.begin()+1,2,33);        //{11,33,33,1,3,5,7,9}
    deqA.insert(deqA.begin() , deqB.begin() , deqB.end() );    //{2,4,6,8,11,33,33,1,3,5,7,9}
        

 

10.deque的删除

deque.clear();    //移除容器的所有数据

deque.erase(beg,end);  //删除[beg,end)区间的数据,返回下一个数据的位置。

deque.erase(pos);    //删除pos位置的数据,返回下一个数据的位置。

删除区间内的元素
deqInt是用deque<int>声明的容器,现已包含按顺序的1,3,5,6,9元素。
deque<int>::iterator itBegin=deqInt.begin()+1;
deque<int>::iterator itEnd=deqInt.begin()+3;
deqInt.erase(itBegin,itEnd);
//此时容器deqInt包含按顺序的1,6,9三个元素。



假设 deqInt 包含1,3,2,3,3,3,4,3,5,3,删除容器中等于3的元素
for(deque<int>::iterator it=deqInt.being(); it!=deqInt.end(); )    //小括号里不需写  ++it
{
   if(*it == 3)
   {
        it  =  deqInt.erase(it);       //以迭代器为参数,删除元素3,并把数据删除后的下一个元素位置返回给迭代器。
         //此时,不执行  ++it;  
   }
   else
   {
       ++it;
   }
}

//删除deqInt的所有元素
deqInt.clear();            //容器为空

 

转载于:https://www.cnblogs.com/gd-luojialin/p/9779441.html

### C++ STL `deque` 使用方法及特性 #### 一、基本概念 `std::deque<T>` 是标准模板库(STL)提供的一种双端队列容器,支持快速的随机访问以及高效的两端插入和删除操作。这种灵活性使得它适用于多种场景下的数据存储需求。 #### 二、主要功能与使用方式 ##### (一)创建与初始化 可以像其他STL容器一样通过默认构造函数来实例化一个空的`deque`对象;也可以指定初始大小或填充特定数量相同类型的元素进行初始化[^4]。 ```cpp // 创建一个整型dequeue,默认无参数则为空 std::deque<int> myDeque; // 初始化含有五个零值整数的dequeue std::deque<int> anotherDeque(5, 0); ``` ##### (二)元素存取 提供了`front()`获取头部元素引用,`back()`获得尾部元素引用的方法。对于任意位置上的元素,则可以直接利用下标运算符[]来进行读写操作。 ```cpp myDeque.push_back(1); // 向后追加新项 anotherDeque.front(); // 访问第一个元素 anotherDeque.back(); // 获取最后一个元素 anotherDeque[2]; // 索引第三个元素 (假设存在) ``` ##### (三)增删改查 - 插入:除了常规的`push_back()/push_front()`外,在C++20版本之后还增加了更灵活的方式——`emplace_*`系列成员函数允许直接在目标地点构建对象而无需先创建临时变量再转移所有权[^3]; - 删除:不仅能够分别针对前后两端调用`pop_back()/pop_front()`移除单个节点,还可以借助于新增API如`erase_if()`批量清除符合条件的所有条目[^1]; - 修改:可通过迭代器配合算法库中的工具完成复杂变换任务,比如下面的例子展示了如何将每一个数值翻倍处理[^2]: ```cpp std::for_each(myDeque.begin(), myDeque.end(), [](int& elem){ elem *= 2; }); ``` ##### (四)查询统计 为了方便开发者判断当前状态,内置了一些辅助性的属性接口,例如检测是否为空(`empty()`)或是计算总长度(`size()`)等. #### 三、内部结构特点分析 不同于连续内存布局的传统数组向量(vector),`deque`采用了分段式的管理策略,即将整个序列分割成若干固定大小的小块(block),每一块之间保持一定间隔以便后续扩展时能更容易找到合适的位置安插新的片段而不至于频繁触发大规模重定位动作。这样的设计既保留了一定程度上类似于链表那样动态调整的优势,又兼顾到了接近线性寻址所带来的性能提升效果. #### 四、适用范围对比总结 当面对需要频繁执行双向末端更新且偶尔涉及中间部分修改的应用场合时,选用`deque`往往可以获得更好的综合表现。然而值得注意的是由于其特殊的组织形式可能会造成缓存命中率下降进而影响到某些情况下顺序扫描效率,所以在实际项目选型过程中应当权衡利弊做出合理抉择.
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值