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函数lower_bound()在first和last中的前闭后开区间进行二分查找,返回大于或等于val的第一个元素位置。如果所有元素都小于val,则返回last的位置
举例如下:
一个数组number序列为:4,10,11,30,69,70,96,100.设要插入数字3,9,111.pos为要插入的位置的下标
则
pos = lower_bound( number, number + 8, 3) - number,pos = 0.即number数组的下标为0的位置。
pos = lower_bound( number, number + 8, 9) - number, pos = 1,即number数组的下标为1的位置(即10所在的位置)。
pos = lower_bound( number, number + 8, 111) - number, pos = 8,即number数组的下标为8的位置(但下标上限为7,所以返回最后一个元素的下一个元素)。
所以,要记住:函数lower_bound()在first和last中的前闭后开区间进行二分查找,返回大于或等于val的第一个元素位置。如果所有元素都小于val,则返回last的位置,且last的位置是越界的!!~
返回查找元素的第一个可安插位置,也就是“元素值>=查找值”的第一个元素的位置
测试代码如下:
- #include <iostream>
- #include <algorithm>
- #include <functional>
- #include <vector>
-
- using namespace std;
-
-
- int main()
- {
- const int VECTOR_SIZE = 8 ;
-
-
- typedef vector<int > IntVector ;
-
-
- typedef IntVector::iterator IntVectorIt ;
-
- IntVector Numbers(VECTOR_SIZE) ;
-
- IntVectorIt start, end, it, location ;
-
-
- Numbers[0] = 4 ;
- Numbers[1] = 10;
- Numbers[2] = 11 ;
- Numbers[3] = 30 ;
- Numbers[4] = 69 ;
- Numbers[5] = 70 ;
- Numbers[6] = 96 ;
- Numbers[7] = 100;
-
- start = Numbers.begin() ;
-
-
- end = Numbers.end() ;
-
-
-
- cout << "Numbers { " ;
- for(it = start; it != end; it++)
- cout << *it << " " ;
- cout << " }\n" << endl ;
-
-
-
- location = lower_bound(start, end, 1) ;
-
- cout << "First location element 10 can be inserted in Numbers is: "
- << location - start<< endl ;
- }