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write in front
作者:@ 不进大厂不改名
专栏:@ c++
作者简介:大一学生 希望能向其他大佬和同学学习!
本篇博客简介:本文主要针对上次的内容进行补充
本章目标
1.Vector的介绍
2.vector类的使用空间相关
迭代器相关
增删查该
迭代器失效相关问题
1. vector是表示可变大小数组的序列容器。
2. 就像数组一样,vector也采用的连续存储空间来存储元素。也就是意味着可以采用下标对vector的元素进行访问,和数组一样高效。但是又不像数组,它的大小是可以动态改变的,而且它的大小会被容器自动处理。
3. 本质讲,vector使用动态分配数组来存储它的元素。当新元素插入时候,这个数组需要被重新分配大小为了增加存储空间。其做法是,分配一个新的数组,然后将全部元素移到这个数组。就时间而言,这是一个相对代价高的任务,因为每当一个新的元素加入到容器的时候,vector并不会每次都重新分配大小。
4. vector分配空间策略:vector会分配一些额外的空间以适应可能的增长,因为存储空间比实际需要的存储空间更大。不同的库采用不同的策略权衡空间的使用和重新分配。但是无论如何,重新分配都应该是对数增长的间隔大小,以至于在末尾插入一个元素的时候是在常数时间的复杂度完成的。
5. 因此,vector占用了更多的存储空间,为了获得管理存储空间的能力,并且以一种有效的方式动态增长。
6. 与其它动态序列容器相比(deque, list and forward_list), vector在访问元素的时候更加高效,在末尾添加和删除元素相对高效。对于其它不在末尾的删除和插入操作,效率更低。比起list和forward_list统一的迭代器和引用更好。
省流:vector的底层和顺序表差不多,我们可以使用下标来访问,为了提高效率,扩容一般是按照两倍扩容。
定义
方法一:构造一个某类型的空容器
vector<int> v1;//构造一个int类型的空容器
方法二:构造一含n个value值得容器
vector<int> v2(10,1);//构造一个int类型的容器,并初始化了10个1
方法三:拷贝构造
vector<int> v3(v2);//将容器v2拷贝给v3
方法四:使用迭代器构造
vector<int> v4(v2.begin(),v2.end());//迭代器拷贝构造
扩展:使用别的容器的迭代器也可以拷贝(不一定是vector,可以是string)
string s ("hello");
vector<char> s1(s.begin(), s.end());
size
这个函数的作用和string中的一样返回容器中的元素个数
vector<int> v1(5,1);
cout<<v1.size();
capacity
返回当前容器的最大容量 用法和size差不多
vector<int> v1(5,2);
cout<<v1.capacity();
resize
改变容器捏有效元素的个数
规则:
1.假设所给值小于当前容器size则size缩小至所给值
2.假设所给值大于当前容器size值并且小于capacity,size扩大至所给值,增加的数用0去补充
3.假设所给值大于当前容器size值并且大于capacity值,先扩容,之后再重复规则2(下面调试的图印证了这一点)
vector<int> v(10,1);
v.size(20);
cout<<v.size();
reserve
reserve函数可以改变容器的最大容量
使用规则如下:
1.假设所给值小于当前容量值什么都不会发生改变
2.假如所给值大于当前容容量值扩容至所给值
vector<int> v(5,2);
v.reserve(100);
cout<<v.capacity();
empty
判断是否为空
vector<int> v(5,2);
cout<<v.empty();
vector<int> v1;
cout<<v1.empty();
begin和end
通过begin我们可以得到容器中的第一个元素的正向迭代器
通过end我们可以得到容器中的最后一个元素的正向迭代器
下面我们使用正向迭代器来访问数组
vector<int>v(5,1);
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
rbegin和rend
通过rbegin我们可以得到容器的最后一个元素的反向迭代器
通过rend我们可以得到容器的第一个元素的反向迭代器
我们使用反向迭代器来遍历数组
vector<int> v(5,3);
vector<int>::reverse_iterator it=v.rbegin();
while(it!=v.rend())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
push_back
向容器中插入一个值
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
pop_back
使用这个函数向容器中删除一个值
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.pop_back();
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
intsert
有两个用法
1.选择一个位置(迭代器)选择一个我们要插入的元素
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.insert(v.begin(),10);//再开头插入一个元素10
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
2.选择一个位置(迭代器)选择我们一个要插入的元素的数量并且选择一个要插入的元素
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.insert(v.begin(),5,10);//我们头插5个10
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
erase
erase也有两种使用方法
1.删除指定位置的内容(迭代器)
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.erase(v.begin());
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
2.删除指定位置的内容(迭代器)删除区间的末尾(左闭右开)
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
v.erase(v.begin(),v.begin()+2);
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
find
find函数可以找到容器中我们要寻找的值并且返回迭代器
find函数有三个参数(迭代器左区间)(迭代器右区间)(要查找元素)[左闭右开]
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
vector<int>::iterator pos=find(v.begin(),v.end(),3);//找到3
v.erase(pos);//删除3
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
注意:这里的find函数的头文件是algorithm!
一定要记住!不是容器的默认函数
Swap
通过sawp我们可以交换两个容器的值
vector<int> v; for (int i = 1; i <= 6; i++) { v.push_back(i); } vector<int> v1; for (int i = 1; i <= 5; i++) { v1.push_back(i); } v1.swap(v); vector<int>::iterator it = v.begin(); while (it != v.end()) { cout << *it << " "; it++; } cout << endl; vector<int>::iterator it1 = v1.begin(); while (it1 != v1.end()) { cout << *it1 << " "; it1++; }
元素遍历(有三种方式)
1.迭代器遍历
2.范围for遍历(其实就是迭代器)
3.下标遍历
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
vector<int>::iterator it=v.begin();
for(auto& x:v)
{
cout<<x<<" ";
}
实例一:
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
v.push_back(5);
v.push_back(6);
vector<int>::iterator it=find(v.begin(),v.end(),2);
v.erase(v.begin());//删除头元素
v.erase(it);//删除元素2
while(it!=v.end())
{
cout<<*it<<" ";
it++;
}
实例二:
vector<int> v;
for(int i=1;i<=6;i++)
{
v.push_back(i);
}
vector<int>::iterator it=v.begin();
while(it!=v.end())
{
if(*it%2==0)
{
v.erase(it);
}
it++;
}
这两个错误都是因为迭代器失效引起的
我们在使用迭代器之前对整个容器进行了增删改操作,这就是引起迭代器失效的原因
解决的方法也很简单,就是使用迭代器之前重新赋值一下就行。
实例一解决:
#include <iostream> #include <string> #include <vector> using namespace std; int main() { vector<int> v; v.push_back(1); v.push_back(2); v.push_back(3); v.push_back(4); v.push_back(5); v.push_back(6); vector<int>::iterator it = find(v.begin(), v.end(), 2); v.erase(v.begin());//删除头元素 it = find(v.begin(), v.end(), 2); v.erase(it);//删除元素2 vector<int>::iterator it2 = v.begin(); while (it2 != v.end()) { cout << *it2 << " "; it2++; } return 0; }
实例二解决:
#include <iostream> #include <string> #include <vector> using namespace std; int main() { vector<int> v; for (int i = 1; i <= 6; i++) { v.push_back(i); } vector<int>::iterator it = v.begin(); while (it != v.end()) { if (*it % 2 == 0) { it=v.erase(it); } else { it++; } } vector<int>::iterator it1 = v.begin(); while (it1!=v.end()) { cout << *it1 << " "; it1++; } return 0; }
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