c++ vector的成员函数解析

来源:互联网 发布:马刺常青 知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 13:04

vector是线ector是线性容器,它的元素严格的按照线性序列排序,和动态数组很相似,和数组一样,它的元素存储在一块连续的存储空间中,这也意味着我们不仅可以使用迭代器(iterator)访问元素,还可以使用指针的偏移方式访问,和常规数组不一样的是,vector能够自动存储元素,可以自动增长或缩小存储空间,

vector的优点:

  1. 可以使用下标访问个别的元素

  2. 迭代器可以按照不同的方式遍历容器

  3. 可以在容器的末尾增加或删除元素

和数组相比,虽然容器在自动处理容量的大小时会消耗更多的内存,但是容器能提供和数组一样的性能,而且能很好的调整存储空间大小

和其他标准的顺序容器相比(deques or lists),能更有效访问容器内的元素和在末尾添加和删除元素,在其他位置添加和删除元素,vector则不及其他顺序容器,在迭代器和引用也不比lists支持的好

容器的大小和容器的容量是有区别的,大小是指元素的个数,容量是分配的内存大小,容量一般等于或大于容器的大小,vector::size()返回容器的大小,vector::capacity()返回容量值,容量多于容器大小的部分用于以防容器的增加使用,每次重新分配内存都会很影响程序的性能,所以一般分配的容量大于容器的大小,若要自己指定分配的容量的大小,则可以使用vector::reserve(),但是规定的值要大于size()值,

1.构造和复制构造函数

explicit vector ( const Allocator& = Allocator() );

explicit vector ( size_type n, const T& value= T(), const Allocator& = Allocator() );

template

vector ( InputIterator first, InputIterator last, const Allocator& = Allocator() );

vector ( const vector

#include <vector>#include <iostream>using namespace std;int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){        //构造函数,复制构造函数(元素类型要一致),    vector<int> A;  //创建一个空的的容器    vector<int> B(10,100); //创建一个10个元素,每个元素值为100    vector<int> C(B.begin(),B.end()); //使用迭代器,可以取部分元素创建一个新的容器    vector<int> D(C); //复制构造函数,创建一个完全一样的容器          //重载=    vector<int> E;    E = B;    //vector::begin(),返回的是迭代器    vector<int> F(10); //创建一个有10个元素的容器           for (int i = 0; i < 10; i++)          {        F[i] = i;          }    /*    vector<int> F; //创建一个空容器    for (int i = 0; i < 10; i++)    {        F.push_back(i);    }         */    vector<int>::iterator BeginIter = F.begin();    cout << *BeginIter << endl; //输出0    //vector::end() 返回迭代器    vector<int>::iterator EndIter = F.end();    EndIter--; //向后移一个位置    cout << *EndIter << endl; //输出9    //vector::rbegin() 返回倒序的第一个元素,相当于最后一个元素    vector<int>::reverse_iterator ReverBeIter = F.rbegin();    cout << *ReverBeIter << endl; //输出9    //vector::rend() 反序的最后一个元素下一个位置,也相当于正序的第一个元素前一个位置    vector<int>::reverse_iterator ReverEnIter = F.rend();    ReverEnIter--;    cout << *ReverEnIter << endl; //输出0    //vector::size() 返回元素的个数    cout << F.size() << endl; //输出10    //vector::max_size()    cout << F.max_size() << endl; //输出1073741823,这个是极限元素个数    //vector::resize()    cout << F.size() << endl; //输出10    F.resize(5);    for(int k = 0; k < F.size(); k++)        cout << F[k] << "  "; //输出 0 1 2 3 4         cout << endl;    //vector::capacity()    cout << F.size() << endl; //5    cout << F.capacity() << endl; //10    //vector::empty()         B.resize(0);    cout << B.size() << endl; //0    cout << B.capacity() << endl; //10    cout << B.empty() << endl; //true    //vector::reserve() //重新分配存储空间大小           cout << C.capacity() << endl; //10    C.reserve(4);    cout << C.capacity() << endl; //10    C.reserve(14);    cout << C.capacity() << endl; //14    //vector::operator []    cout << F[0] << endl; //第一个元素是0    //vector::at()    try    {      cout << "F.size = " << F.size() << endl; //5           cout << F.at(6) << endl; //抛出异常    }    catch(out_of_range)    {          cout << "at()访问越界" << endl;    }    //vector::front() 返回第一个元素的值           cout << F.front() << endl; //0    //vector::back()    cout << F.back() << endl; //4    //vector::assign()    cout << A.size() << endl; //0    vector<int>::iterator First = C.begin();    vector<int>::iterator End = C.end()-2;    A.assign(First,End);    cout << A.size() << endl; //8    cout << A.capacity() << endl; //8    A.assign(5,3); //将丢弃原来的所有元素然后重新赋值    cout << A.size() << endl; //5    cout << A.capacity() << endl; //8    //vector::push_back()    cout << *(F.end()-1) << endl; //4    F.push_back(100);    cout << *(F.end()-1) << endl; //100    //vector::pop_back()    cout << *(F.end()-1) << endl; //100    F.pop_back();    cout << *(F.end()-1) << endl; //4    //vector::swap()    F.swap(D); //交换这两个容器的内容    for(int f = 0; f < F.size(); f++)        cout << F[f] << " ";    cout << endl;    for (int d = 0; d < D.size(); d++)        cout << D[d] << " ";         cout << endl;    //vector::clear()    F.clear();    cout << F.size() << endl;     //0    cout << F.capacity() << endl; //10    return 0;}
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