向量(Vector)是一个封装了动态大小数组的顺序容器(Sequence Container)。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为,向量是一个能够存放任意类型的动态数组。
顺序容器中的元素按照严格的线性顺序排序。可以通过元素在序列中的位置访问对应的元素。
支持对序列中的任意元素进行快速直接访问,甚至可以通过指针算数进行该操作。提供了在序列末尾相对快速地添加/删除元素的操作。
容器使用一个内存分配器对象来动态地处理它的存储需求。
vector():创建一个空vector
vector(int nSize):创建一个vector,元素个数为nSize
vector(int nSize,const t& t):创建一个vector,元素个数为nSize,且值均为t
vector(const vector&):复制构造函数
vector(begin,end):复制[begin,end)区间内另一个数组的元素到vector中
void push_back(const T& x):向量尾部增加一个元素X
iterator insert(iterator it,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加一个元素x
iterator insert(iterator it,int n,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加n个相同的元素x
iterator insert(iterator it,const_iterator first,const_iterator last):向量中迭代器指向元素前插入另一个相同类型向量的[first,last)间的数据
iterator erase(iterator it):删除向量中迭代器指向元素
iterator erase(iterator first,iterator last):删除向量中[first,last)中元素
void pop_back():删除向量中最后一个元素
void clear():清空向量中所有元素
reference at(int pos):返回pos位置元素的引用
reference front():返回首元素的引用
reference back():返回尾元素的引用
iterator begin():返回向量头指针,指向第一个元素
iterator end():返回向量尾指针,指向向量最后一个元素的下一个位置
reverse_iterator rbegin():反向迭代器,指向最后一个元素
reverse_iterator rend():反向迭代器,指向第一个元素之前的位置
bool empty() const:判断向量是否为空,若为空,则向量中无元素
int size() const:返回向量中元素的个数
int capacity() const:返回当前向量所能容纳的最大元素值
int max_size() const:返回最大可允许的vector元素数量值
void swap(vector&):交换两个同类型向量的数据
void assign(int n,const T& x):设置向量中前n个元素的值为x
void assign(const_iterator first,const_iterator last):向量中[first,last)中元素设置成当前向量元素
1.push_back 在数组的最后添加一个数据
2.pop_back 去掉数组的最后一个数据
3.at 得到编号位置的数据
4.begin 得到数组头的指针
5.end 得到数组的最后一个单元+1的指针
6.front 得到数组头的引用
7.back 得到数组的最后一个单元的引用
8.max_size 得到vector最大可以是多大
9.capacity 当前vector分配的大小
10.size 当前使用数据的大小
11.resize 改变当前使用数据的大小,如果它比当前使用的大,者填充默认值
12.reserve 改变当前vecotr所分配空间的大小
13.erase 删除指针指向的数据项
14.clear 清空当前的vector
15.rbegin 将vector反转后的开始指针返回(其实就是原来的end-1)
16.rend 将vector反转后的结束指针返回(其实就是原来的begin-1)
17.empty 判断vector是否为空
18.swap 与另一个vector交换数据
#include < vector>
using namespace std;
Vector<类型>标识符
Vector<类型>标识符(最大容量)
Vector<类型>标识符(最大容量,初始所有值)
Int i[5]={1,2,3,4,5}
Vector<类型>vi(I,i+2);//得到i索引值为3以后的值
Vector< vector< int> >v; 二维向量//这里最外的<>要有空格。否则在比较旧的编译器下无法通过
二维数组两种定义方法
//方法1
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
vector< vector<int>> a(5);
for (size_t j = 0; j < a.size(); j++)
{
a[j].resize(5);
}
for (size_t i = 0; i < 5; i++)
{
for (size_t ii = 0; ii < 5; ii++)
{
a[i][ii] = ii;
cout << a[i][ii] << " ";
}
cout <<"\n ";
}
return 0;
}
//方法2
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
vector<vector<int>> a(5, vector<int>(6));
for (int i = 0; i < a.size(); i++)
{
for (int ii = 0; ii <a[i].size(); ii++)
{
a[i][ii] = ii;
cout << a[i][ii] << " ";
}
cout <<"\n";
}
return 0;
}
二维数组新增
// *********************** vector test
vector<vector<int>> aa(5, vector<int>(6));
int roi_class_limit[5][6] = {
{0, 160, 90, 8, 255, 255},
{10, 123, 150, 45, 255, 255},
{120, 40, 63, 154, 255, 255},
{50, 83, 60, 76, 255, 255},
{90, 58, 85, 104, 255, 255},
};
vector<vector<int>> roi_class_limit_val(5, vector<int>(6));;
for (int j = 0; j < 5; j++)
{
for (int k = 0; k < 6; k++)
{
roi_class_limit_val [j][k] = roi_class_limit[j][k];
cout << "roi_class_limit_val[" << j << "]" << "[" << k << "]=" << roi_class_limit_val[j][k] <<"\n";
}
}
// 新增数组
vector<int> a12;
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
a12.push_back(i);
}
roi_class_limit_val.push_back(a12);
cout << "roi_class_limit_val[6]" << roi_class_limit_val[5][5] << "\n";
// *********************
vector通过迭代器iterator实现元素的访问
// ConsoleApplication_test.cpp : 此文件包含 "main" 函数。程序执行将在此处开始并结束。
//
#include
#include
using namespace std;
int main()
{
vector<int>test;
vector<int>::iterator test_it;
for (int j = 0; j < 10; j++)
{
test.push_back(j);
}
for (test_it = test.begin(); test_it != test.end(); test_it++)
{
cout << *test_it << " ";
cout <<"\n";
}
return(0);
}
https://blog.csdn.net/qq_38786209/article/details/80303190