set集合容器

来源:互联网 发布:java socket拒绝ip连接 编辑:程序博客网 时间:2024/06/10 13:44

                                       set集合容器         

         set集合容器实现了红黑树(Red-Black Tree)的平衡二叉检索树的的数据结构,在插入元素时,它会自动调整二叉树的排列,把该元素放到适当的位置,以确保每个子树根节点的键值大于左子树所有节点的键值,而小于右子树所有节点的键值;另外,还得确保根节点的左子树的高度与有字数的高度相等,这样,二叉树的高度最小,从而检索速度最快。要注意的是,它不会重复插入相同键值的元素,而采取忽略处理。

        平衡二叉检索树的检索使用中序遍历算法,检索效率高于vector、deque、和list的容器。另外,采用中序遍历算法可将键值由小到大遍历出来,所以,可以理解为平衡二叉检索树在插入元素时,就会自动将元素按键值从小到大的顺序排列。

        构造set集合的主要目的是为了快速检索,使用set前,需要在程序头文件中包含声明“#include<set>”。

1.创建set集合对象

#include <set>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int的集合对象s,当然没有任何元素//元素的排列采用默认的比较规则,当然,可以自定义比较规则函数set<int> s;return 0;}
2.元素的插入与中序遍历
采用insert()方法把元素插入到集合中去,插入的默认规则是从小到大,也可自定义,使用前向迭代器对集合中序遍历,其结果正好是元素排序的结果。

#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int的集合对象s,当前没有任何元素 set<int> s;//插入了5个元素,但由于8有重复,第二次插入的8的并没有执行 s.insert(8);//第一次插入8,可以插入 s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);//第二次插入8,重复元素,不会插入 //中序遍历集合中的元素 set<int>::iterator it;//定义前向迭代器 //中序遍历集合中的所有元素 for(it=s.begin();it!=s.end();it++){cout<<*it<<" ";}cout<<endl;//回车换行 return 0;}运行结果:1 6 8 12
3.元素的反向遍历
使用反向迭代器reverse_iterator可以反向遍历集合,输出的结果正好是集合元素的反向排序的结果。
它需要用到rbegin()和rend()方法

#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int得集合对象s,当前没有任何元素 set<int> s;//插入了5个元素,但由于8有重复,第二次插入得8并没有执行 s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);//反向遍历集合中的元素 set<int>::reverse_iterator rit;//定义反向迭代器 for(rit=s.rbegin();rit!=s.rend();rit++){cout<<*rit<<" ";} cout<<endl;//回车换行 return 0;}运行结果:12 8 6 1 
4.元素的删除
与插入元素的处理一样,集合具有高效的删除功能,并自动调整内部的红黑树的平衡
删除的对象可以是某一个迭代器位置上的元素、等于某键值的元素、一个区间上的元素和清空集合
#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int集合类型s,当前没有任何元素 set<int> s;//插入了5个元素,但由于8有重复,第二次插入的8并没有执行 s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);//删除键值为6的元素 s.erase(6);//反向遍历集合中的元素set<int>::reverse_iterator rit;//定义反向迭代器 for(rit=s.rbegin();rit!=s.rend();rit++){cout<<*rit<<" ";}cout<<endl;//回车换行 //清空集合 s.clear();//输出集合的大小,为0 cout<<s.size()<<endl;return 0;}运行结果:12 8 10
5.元素的检索
使用find()方法对集合进行搜索,如果找到查找的键值,则返回该键值的迭代器位置 ,否则,返回集合最后一个元素后面的一个位置,即end()

#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){set<int> s;s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);set<int>::iterator it; //定义前向迭代器 //查找键值为6的元素 it=s.find(6);if(it!=s.end())//找到 cout<<*it<<endl;else//没找到 cout<<"not find it"<<endl;//查找键值为20的元素 it=s.find(20);if(it!=s.end())//找到 cout<<*it<<endl;else//没找到 cout<<"not find it"<<endl;return 0;}运行结果6 not find it 
6.自定义比较函数
使用insert()将元素插入到集合中去的时候,集合会根据设定的比较函数将该元素放到该放的节点上去。在定义集合的时候,如果没有指定比较函数,那么采取默认的 比较函数,即按键值由小到大的顺序插入元素

(1)如果元素不是结构体,那么,可以编写比较函数#include <set>#include <iostream>using namespace std;//自定义比较函数myComp,重载()操作符 struct myComp{bool operator()(const int &a,const int &b){if(a!=b)return a>b;elsereturn a>b;}};int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int的集合对象s,当前没有任何元素 //采用比较函数myCompset<int,myComp> s;s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);set<int,myComp>::iterator it;//定义前向迭代器 for(it=s.begin();it!=s.end();it++){cout<<*it<<" ";}cout<<endl;return 0;}运行结果12 8 6 1 (2)如果元素是结构体,那么,可以直接把比较函数写在结构体内。#include <set>#include <string>#include <iostream>using namespace std;struct Info{string name;float score;//重载运算符"<"操作符,自定义排序规则 bool operator < (const Info &a) const{//按sccore由大到小排列。如果要从小到大使用>即可 return a.score<score;}};int main(int argc, char* argv[]){定义元素类型为Info结构体的集合对象s,当前没有任何元素 set<Info> s;//定义Info类型的元素 Info info;//插入3个元素 info.name="Jack";info.score=80.5;s.insert(info);info.name="Tomi";info.score=20.5;s.insert(info);info.name="Nacy";info.score=60.5;s.insert(info);set<Info>::iterator it;//定义迭代器 for(it=s.begin();it!=s.end();it++){cout<<(*it).name<<" : "<<(*it).score<<endl;}return 0;} 运行结果:Jack : 80.5Nacy : 60.5Tomi : 20.5 

全部代码:

1.创建set集合对象#include <set>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int的集合对象s,当然没有任何元素//元素的排列采用默认的比较规则,当然,可以自定义比较规则函数set<int> s;return 0;}2.元素的插入与中序遍历采用insert()方法把元素插入到集合中去,插入的默认规则是从小到大,也可自定义使用前向迭代器对集合中序遍历,其结果正好是元素排序的结果。#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int的集合对象s,当前没有任何元素 set<int> s;//插入了5个元素,但由于8有重复,第二次插入的8的并没有执行 s.insert(8);//第一次插入8,可以插入 s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);//第二次插入8,重复元素,不会插入 //中序遍历集合中的元素 set<int>::iterator it;//定义前向迭代器 //中序遍历集合中的所有元素 for(it=s.begin();it!=s.end();it++){cout<<*it<<" ";}cout<<endl;//回车换行 return 0;}运行结果:1 6 8 123.元素的反向遍历使用反向迭代器reverse_iterator可以反向遍历集合,输出的结果正好是集合元素的反向排序的结果。它需要用到rbegin()和rend()方法#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int得集合对象s,当前没有任何元素 set<int> s;//插入了5个元素,但由于8有重复,第二次插入得8并没有执行 s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);//反向遍历集合中的元素 set<int>::reverse_iterator rit;//定义反向迭代器 for(rit=s.rbegin();rit!=s.rend();rit++){cout<<*rit<<" ";} cout<<endl;//回车换行 return 0;}运行结果:12 8 6 1 4.元素的删除与插入元素的处理一样,集合具有高效的删除功能,并自动调整内部的红黑树的平衡删除的对象可以是某一个迭代器位置上的元素、等于某键值的元素、一个区间上的元素和清空集合#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int集合类型s,当前没有任何元素 set<int> s;//插入了5个元素,但由于8有重复,第二次插入的8并没有执行 s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);//删除键值为6的元素 s.erase(6);//反向遍历集合中的元素set<int>::reverse_iterator rit;//定义反向迭代器 for(rit=s.rbegin();rit!=s.rend();rit++){cout<<*rit<<" ";}cout<<endl;//回车换行 //清空集合 s.clear();//输出集合的大小,为0 cout<<s.size()<<endl;return 0;}运行结果:12 8 105.元素的检索使用find()方法对集合进行搜索,如果找到查找的键值,则返回该键值的迭代器位置 否则,返回集合最后一个元素后面的一个位置,即end()#include <set>#include <iostream>using namespace std;int main(int argc, char* argv[]){set<int> s;s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);set<int>::iterator it; //定义前向迭代器 //查找键值为6的元素 it=s.find(6);if(it!=s.end())//找到 cout<<*it<<endl;else//没找到 cout<<"not find it"<<endl;//查找键值为20的元素 it=s.find(20);if(it!=s.end())//找到 cout<<*it<<endl;else//没找到 cout<<"not find it"<<endl;return 0;}运行结果6 not find it 6.自定义比较函数使用insert()将元素插入到集合中去的时候,集合会根据设定的比较函数将该元素放到该放的节点上去。在定义集合的时候,如果没有指定比较函数,那么采取默认的 比较函数,即按键值由小到大的顺序插入元素(1)如果元素不是结构体,那么,可以编写比较函数#include <set>#include <iostream>using namespace std;//自定义比较函数myComp,重载()操作符 struct myComp{bool operator()(const int &a,const int &b){if(a!=b)return a>b;elsereturn a>b;}};int main(int argc, char* argv[]){//定义元素类型为int的集合对象s,当前没有任何元素 //采用比较函数myCompset<int,myComp> s;s.insert(8);s.insert(1);s.insert(12);s.insert(6);s.insert(8);set<int,myComp>::iterator it;//定义前向迭代器 for(it=s.begin();it!=s.end();it++){cout<<*it<<" ";}cout<<endl;return 0;}运行结果12 8 6 1 (2)如果元素是结构体,那么,可以直接把比较函数写在结构体内。#include <set>#include <string>#include <iostream>using namespace std;struct Info{string name;float score;//重载运算符"<"操作符,自定义排序规则 bool operator < (const Info &a) const{//按sccore由大到小排列。如果要从小到大使用>即可 return a.score<score;}};int main(int argc, char* argv[]){定义元素类型为Info结构体的集合对象s,当前没有任何元素 set<Info> s;//定义Info类型的元素 Info info;//插入3个元素 info.name="Jack";info.score=80.5;s.insert(info);info.name="Tomi";info.score=20.5;s.insert(info);info.name="Nacy";info.score=60.5;s.insert(info);set<Info>::iterator it;//定义迭代器 for(it=s.begin();it!=s.end();it++){cout<<(*it).name<<" : "<<(*it).score<<endl;}return 0;} 运行结果:Jack : 80.5Nacy : 60.5Tomi : 20.5







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