STL六大组件:容器、算法、迭代器、仿函数、适配器(配接器)、空间配置器
Vector所采用的数据结构非常简单,线性连续空间,它以两个迭代器_Myfirst和_Mylast分别指向配置得来的连续空间中目前已被使用的范围,并以迭代器_Myend指向整块连续内存空间的尾端。
为了降低空间配置时的速度成本,vector实际配置的大小可能比客户端需求大一些,以备将来可能的扩充,这边是容量的概念。换句话说,一个vector的容量永远大于或等于其大小,一旦容量等于大小,便是满载,下次再有新增元素,整个vector容器就得另觅居所。
注意:
所谓动态增加大小,并不是在原空间之后续接新空间(因为无法保证原空间之后尚有可配置的空间),而是一块更大的内存空间,然后将原数据拷贝新空间,并释放原空间。因此,对vector的任何操作,一旦引起空间的重新配置,指向原vector的所有迭代器就都失效了。这是程序员容易犯的一个错误,务必小心。 |
常用方法
v.begin();
v.end();
v.push_back(value);
v.pop_back();
v.capacity();
v.assign(v1.begin(),v1.end());
v.empty();
v.front();
v.back();
v.resize(num);
v.swap(v1);
v.clear();
v.erase(v.begin);
#include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
#include<list>
using namespace std;
void printVector(vector<int> v) {
for (vector<int>::iterator i = v.begin(); i != v.end(); ++i) {
cout << *i <<" ";
}
cout << "\n";
}
void test01() {
vector<int> v1;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
v1.push_back(i + 1);
cout << v1.capacity() << " ";
}
cout << "\n";
printVector(v1);
vector<int> v2(v1.begin(),v1.end());
printVector(v2);
vector<int> v3;
v3.assign(v1.begin(),v1.end());
printVector(v3);
vector<int>v4(10, 100);
printVector(v4);
v3.swap(v4);
printVector(v3);
printVector(v4);
}
void test02() {
vector<int> v1;
v1.push_back(1);
v1.push_back(2);
v1.push_back(3);
v1.push_back(4);
//v1.resize(10);
printVector(v1);
cout << v1.empty() << endl;
cout << "第一个" << v1.front() << endl;
cout << "最后一个" << v1.back() << endl;
v1.pop_back();
printVector(v1);
v1.clear();
cout << v1.empty() << endl;
v1.push_back(1);
v1.push_back(2);
v1.push_back(3);
v1.push_back(4);
v1.push_back(5);
v1.erase(v1.begin());
printVector(v1);
v1.erase(v1.begin(), v1.end());
cout << v1.empty() << endl;
}
//内存压缩
void test03() {
vector<int> v1;
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
v1.push_back(i + 1);
}
cout << v1.capacity() << endl;
cout << v1.size() << endl;
v1.resize(10000);
vector<int>(v1).swap(v1);
cout << v1.capacity() << endl;
cout << v1.size() << endl;
}
//内存预留
void test04() {
vector<int> v1;
v1.reserve(10000);
int* p = NULL;
int num = 0;
for (int i = 0; i < 10000; i++) {
v1.push_back(i + 1);
if (p!=&v1[0]) {
p = &v1[0];
num++;
}
}
cout << v1.capacity() << endl;
cout << v1.size() << endl;
cout << "num=" << num << endl;
}
void test05() {
vector<int> v1;
v1.push_back(1);
v1.push_back(2);
v1.push_back(3);
v1.push_back(4);
//逆序遍历
for (vector<int>::reverse_iterator i = v1.rbegin(); i != v1.rend(); i++) {
cout << *i << endl;
}
vector<int>::iterator num = v1.begin()+3;
cout << *num << endl;
list<int> l1;
l1.push_back(1);
l1.push_back(2);
l1.push_back(3);
l1.push_back(4);
list<int>::iterator i = l1.begin();
i++;
cout << *i << endl;
}
int main() {
test01();
test02();
test03();
test04();
test05();
system("pause");
return EXIT_SUCCESS;
}