#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> arr;
arr.push_back(6);
arr.push_back(7);
arr.push_back(8);
arr.push_back(9);
for(vector<int>::iterator it=arr.begin(); it!=arr.end(); )
{
if(* it == 8)
{
it = arr.erase(it);
}
else
{
++it;
}
}
//注意上面不能写成
/*
for(vector<int>::iterator it=arr.begin(); it!=arr.end(); it ++)
{
if(* it == 8)
{
arr.erase(it); //在erase后,it失效,并不是指向vector的下一个元素,it成了一个“野指针”。
}
}
*/
}
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只有容器成员函数可以除去容器元素:如果你真的要删除东西的话,你应该在remove后面接上erase。
你要erase的元素很容易识别。它们是从区间的“新逻辑终点”开始持续到区间真的终点的原来区间的元素。要除去那些元素,你要做的所有事情就是用那两个迭代器调用erase的区间形式(参见条款5)。因为remove本身很方便地返回了区间新逻辑终点的迭代器,这个调用很直截了当:
vector<int> v; // 正如从前 v.erase(remove(v.begin(), v.end(), 99), v.end()); // 真的删除所有 // 等于99的元素 cout << v.size(); // 现在返回7
把remove的返回值作为erase区间形式第一个实参传递很常见,这是个惯用法。事实上,remove和erase是亲密联盟,这两个整合到list成员函数remove中。这是STL中唯一名叫remove又能从容器中除去元素的函数:
list<int> li; // 建立一个list // 放一些值进去 li.remove(99); // 除去所有等于99的元素: // 真的删除元素, // 所以它的大小可能改变了
一旦你知道了remove不能“真的”从一个容器中删除东西,和erase联合使用就变成理所当然了。你要记住的唯一其他的东西是remove不是唯一这种情况的算法。另外有两种“类似remove”的算法:remove_if和unique。
remove和remove_if之间的相似性很直截了当。所以我不会细讲,但unique行为也像remove。它用来从一个区间删除东西(邻近的重复值)而不用访问持有区间元素的容器。结果,如果你真的要从容器中删除元素,你也必须成对调用unique和erase,unique在list中也类似于remove。正像list::remove真的删除东西(而且比erase-remove惯用法高效得多)。list::unique也真的删除邻近的重复值(也比erase-unique高效)。