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《Effective STL》学习笔记(第三部分)

于2017-03-26由小牛君创建

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关于《Effective STL》学习笔记分为四部分,本文是第三部分(对应书中“迭代器”和“算法”两小节),第一、二、四部分分别为:《Effective STL》学习笔记(第一部分)对应书中“容器”一节Effective STL》学习笔记(第二部分)对应书中“vector和string”,“关联容器”两小节)《Effective STL》学习笔记(第四部分)(对应书中“仿函数、仿函数类、函数等”和“使用STL”两小节)

Widget C和Widget B的内存不会被释放,造成内存泄漏,正确的方法有两种:

(1)在应用erase-remove惯用法之前先删除指针并设置它们为空,然后除去容器中的所有空指针:


void delAndNullifyUncertified(Widget*& pWidget) // 如果*pWidget是一个

{ // 未通过检验Widget,

if (!pWidget->isCertified()) { // 删除指针

delete pWidget; // 并且设置它为空

pWidget = 0;

}

}

for_each(v.begin(), v.end(), // 把所有指向未通过检验Widget的

delAndNullifyUncertified); // 指针删除并且设置为空

v.erase(remove(v.begin(), v.end(), // 从v中除去空指针

static_cast<Widget*>(0)), // 0必须映射到一个指针,

v.end()); // 让C++可以正确地推出remove的第三个参数的类型

(2)采用智能指针,如boost库中的shared_ptr和scoped_ptr

条款34:注意哪个算法需要有序区间

STL中只能操作有序数据(升序)的算法有:

(1) binary_search:二分查找

(2) lower_bound:下界

(3) upper_bound:上街

(4) equal_range:所有等于某个值的元素

(5) set_union:集合并集

(6) set_intersection:集合交集

(7) set_difference :集合差集

(8) set_symmetric_difference:包含在第一个集合但是不包含在第二个集合中的元素,包含在第2个集合但是不包含在第1个集合中的元素

(9) merge:合并两个有序表

(10) inplace_merge:合并两个有序表

(11) includes:检测一个区间的所有对象是否在另一个区间中

另外,下面的算法一般用于有序区间,虽然它们不要求:

(12) unique:去重,相同的元素必须紧挨着,排序是个特例

(13) unique_copy:同上

条款35:通过mismatch或lexicographical比较实现简单的忽略大小写字符串比较

实现忽略大小写字符串比较有两种方法,一种是使用mismatch函数:


int ciStringCompareImpl(const string& s1,  const string& s2);

int ciStringCompare(const string& s1, const string& s2)

{

if (s1.size() <= s2.size()) return ciStringCompareImpl(s1, s2);

else return -ciStringCompareImpl(s2, s1);

}

int ciStringCompareImpl(const string& si, const strings s2)

{

typedef pair<string::const_iterator, // PSCI = “pair of

string::const_iterator> PSCI; // string::const_iterator”

PSCI p = mismatch( // 下文解释了

s1.begin(), s1.end(), // 为什么我们

s2.begin(), // 需要not2;参见

not2(ptr_fun(ciCharCompare))); // 条款41解释了为什么

// 我们需要ptr_fun

if (p.first== s1.end()) { // 如果为真,s1等于

if (p.second == s2.end()) return 0; // s2或s1比s2短

else return -1;

}

return ciCharCompare(*p.first, *p.second); // 两个字符串的关系

} // 和不匹配的字符一样

第二种时使用lexicographical函数:


bool ciCharLess(char c1, char c2) // 返回在忽略大小写

{ // 的情况下c1是否

// 在c2前面;

tolower(static_cast<unsigned char>(c1)) < // 条款46解释了为什么

tolower(static_cast<unsigned char>(c2)); // 一个函数对象可能

} // 比函数好

bool ciStringCompare(const string& s1, const string& s2)

{

return lexicographical_compare(s1.begin(), s1.end(),

s2.begin(), s2.end(),

ciCharLess);

}

条款36:了解copy_if的正确实现

STL有很多有趣的地方,其中一个是虽然有11个名字带“copy”的算法:

(1) copy

(2) copy_backward

(3) replace_copy

(4) reverse_copy

(5) replace_copy_if

(6) unique_copy

(7) remove_copy

(8) rotate_copy

(9) remove_copy_if

(10) partial_sort_copy

(11) unintialized_copy

但没有一个是copy_if,这需要自己实现,非常经典的一个实现是:


template<typename InputIterator, // 一个copy_if的

typename OutputIterator, // 正确实现

typename Predicate>

OutputIterator copy_if(InputIterator begin,

InputIterator end,

OutputIterator destBegin,

Predicate p) {

while (begin != end) {

if (p(*begin))*destBegin++ = *begin;

++begin;

}

return destBegin;

}

条款37:用accumulate或for_each来统计区间

本条款总结了用自定义的方式统计(summarize)区间的方法,主要有两种(在头文件<numeric>中):

(1) accumulate存在两种形式:第一种是: 带有一对迭代器和初始值的形式,它可以返回初始值加由迭代器划分出的区间中值的和:


list<double> ld; // 建立一个list

... // 放一些double进去

double sum = accumulate(ld.begin(), Id.end(), 0.0); // 计算它们的和,从0.0开始

注意初始值指定为0.0,0.0的类型是double,所以accumulate内部使用了一个double类型的变量来存储计算的和。如果这么写这个调用:

 double sum = accumulate(ld.begin(), Id.end(), 0); // 计算它们的和,从0开始; 

初始值是int 0,所以accumulate内部就会使用一个int来保存它计算的值,这是不正确的,因为每次加法后会将结果转换为一个int,这造成小数点后面的数值丢失。

另一种形式带有一个初始和值与一个任意的统计函数,实例:


string::size_type // string::size_type的内容

stringLengthSum(string::size_type sumSoFar, // 请看下文

const string& s)

{

return sumSoFar + s.size();

}

set<string> ss; // 建立字符串的容器,

... // 进行一些操作

string::size_type lengthSum = // 把lengthSum设为对

accumulate(ss.begin(), ss.end(), // ss中的每个元素调用

0, stringLengthSum); // stringLengthSum的结果,使用0作为初始统计值

(2) for_each,带有一个区间和一个函数(一般是一个函数对象)来调用区间中的每个元

素,但传给for_each的函数只接收一个实参(当前的区间元素),而且当完成时for_each返回它的函数。