泛型算法都定义在头文件algorithm中,算法并不直接操作容器,而是遍历由两个迭代器指定的一个元素范围。
find操作的是迭代器,因此我们可以用同样的find函数在任何容器中查找值
vector<int> a = { 1,3,43,54,12 };
int val = 3;
auto result = find(a.begin(), a.end(), val);
cout << "The value " << val << (result == a.cend() ? " is not present" : " is present") << endl;
只会读取其输入范围内的元素,而不会改变元素。
vector<int> a = { 1,3,43,54,12 };
int val = 3;
auto result = find(a.begin(), a.end(), val);
cout << accumulate(a.begin(), a.end(), 0);
拼接
vector<string> vec = { "hello","world" };
cout << accumulate(vec.begin(), vec.end(), string(""));
用于确定两个序列是否保存相同的值,可以用于比较两个不同类型的容器中的元素
给定这个值赋予输入序列中的每个元素
vector<string> vec = { "hello","world" };
fill(vec.begin(), vec.end(), "");
fill_n
fill_n(vec.begin(),vec.size(),0); //将所有元素重置为0
接受一个指向容器的引用,是一种插入迭代器,一种向容器中添加元素的迭代器
vector<int> vec; //空向量
auto it = back_inserter(vec);
*it = 42; //vec中现在有一个元素42
fill_n(it, 10, 0); //再添加10个为0的元素
接受三个迭代器,前两个表示拷贝源范围,第三个表示拷贝目的起始位置
int a1[] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
int a2[sizeof(a1) / sizeof(*a1)];
auto ret = copy(begin(a1), end(a1), a2);//把a1内容拷贝到a2
replace(begin(a2), end(a2), 0, 42);
sort函数会重排输入序列中的元素,使之有序。
消除重复单词
//消除重复单词
void elimDups(vector<string> &words)
{
// 按字典顺序排序words
sort(words.begin(), words.end());
//unique重排输入范围,使得每个单词只出现一次,
auto end_unique = unique(words.begin(), words.end());
//使用向量操作erase删除重复单词
words.erase(end_unique, words.end());
}
自定义比较函数
// 比较函数,用来按长度排序单词
bool isShorter(const string &s1, const string &s2)
{
return s1.size() < s2.size();
}
sort(words.begin(), words.end(), isShorter);
一个lambda表达式表示一个可调用的代码单元,我们可以将其理解为一个未命名的内联函数,一个lambda表达式具有一个返回类型、一个参数列表和一个函数体
auto f = [] {return 42; }; // 忽略参数列表的lambda表达式
cout << f();
auto sortlambda=[](const string &a, const string &b) //带参数表达式
{
return a.size() < b.size();
};
sort(words.begin(), words.end(), sortlambda);
//捕获的lambda
int sz=4;
auto findString = [sz](const string &a) {return a.size() >= sz; };
auto count = find_if(words.begin(), words.end(), findString); //返回一个迭代器,指向第一个长度不小于sz的元素
for_each(count, words.end(), [](const string &s) {cout << s << " "; });
可变lambda
加上mutable关键字
void fcn3()
{
size_t v1 = 42;
auto f = [v1]()mutable {return ++v1; };
v1 = 0;
auto j = f(); //运行后j等于43
}
void fcn3()
{
size_t v1 = 42;
auto f = [&v1]()mutable {return ++v1; };
v1 = 0;
auto j = f(); //运行后j等于1
}
bool check_size(const string &s, string::size_type sz)
{
bool t = s.size() >= sz;
return t;
}
auto check = bind(check_size, _1, 5);
auto count = find_if(words.begin(), words.end(), check);