迭代器类型(性质上分类) | 功能 及 示例 |
---|---|
单向(InputIterator) | 支持 ++ (单链表、哈希表) |
双向(BidirectionalItreator) | 支持 ++/- – (双向链表、红黑树(map和set)) |
随机(RandomAccessIterator) | 支持 ++ / – – / + / – (vector、string、deque) |
可以看到算法库里面的sort:迭代器类型是随机(RandomAccessIterator)类型的所以不可以用算法库中的sort,以list中的reverse为例:迭代器是双向(BidirectionalItreator)类型的。
1.2.7 list的迭代器失效
list中insert 插入元素并不会导致迭代器失效, vector 中的 insert插入元素导致迭代器失效是因为,vector 中的 insert 会去扩容挪动数据,而 list 中的 insert 不会进行扩容挪动数据
前面说过,此处大家可将迭代器暂时理解成类似于指针,迭代器失效即迭代器所指向的节点的无效,即该节点被删除了。因为list的底层结构为带头结点的双向循环链表,因此在list中进行插入时是不会导致list的迭代器失效的,只有在删除时才会失效,并且失效的只是指向被删除节点的迭代器,其他迭代器不会受到影响
void TestListIterator1()
{
int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
list<int> l(array, array+sizeof(array)/sizeof(array[0]));
auto it = l.begin();
while (it != l.end())
{
//erase()函数执行后,it所指向的节点已被删除,因此it无效,在下一次使用it时,必须先给其赋值
l.erase(it);
++it;
}
}
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
// 改正
void TestListIterator()
{
int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
list<int> l(array, array+sizeof(array)/sizeof(array[0]));
auto it = l.begin();
while (it != l.end())
{
l.erase(it++); // it = l.erase(it);
}
}
二、list的模拟实现
2.1 定义一个结构体实现list的节点
template<class T>
struct list_node//struct默认是公有的不受访问限定符限制
{
T _data;
list_node<T>*_next;
list_node<T>*_prev;
list_node(const T& x=T())//拷贝构造
:_data(x)
,_next(nullptr)
,_prev(nullptr)
{}
};
2.2 list的成员变量
template<class T>
class list
{
typedef list_node<T> Node;
public:
private:
Node* _head;
};
2.3 list迭代器的封装实现
- 首先如果list 的迭代器使用原生指针,那对迭代器解引用得到的是一个节点,但是我们是希望对迭代器解引用可以得到节点里面存储的元素数据
- 其次 list 在底层的物理空间并不连续,如果使用原生指针作为 list 的迭代器,那对迭代器执行 ++ 操作,并不会让迭代器指向下一个节点。
所以需要对 list 的迭代器进行封装并对一些运算符进行重载以实现迭代器的效果。
2.3.1 普通迭代器
//迭代器的封装和运算符重载
template<class T>
struct __list_iterator
{
typedef list_node<T>Node;
typedef __list_iterator<T> self;
Node* _node;
__list_iterator(Node* node)//构造
:_node(node)
{}
self& operator++()//前置++
{
_node = _node->_next;
return *this;
}
self operator++(int)//后置++
{
self tmp(*this);
_node = _node->_next;
return tmp;
}
self& operator--()//前置--
{
_node = _node->_prev;
return *this;
}
self& operator--(int)//后置--
{
self tmp(*this);
_node = _node->_prev;
return tmp;
}
T& operator*()//因为要修改数据所以返回数据的&
{
return _node->_data;
}
bool operator==(const self& s)
{
return _node == s._node;
}
bool operator!=(const self& s)
{
return _node !=s._node ;
}
};
迭代器不需要实现析构函数、拷贝构造函数、赋值运算符重载函数,直接使用默认生成的就可以(所以浅拷贝就足够了不需要深拷贝)
2.3.2 const迭代器
上述实现了普通迭代器,那 const 迭代器该怎样实现呢?
所谓const 迭代器本质:是限制迭代器指向的内容不能修改,而 const 迭代器自身可以修改,它可以指向其他节点。
const iterator这种写法,const 限制的就是迭代器本身,会让迭代器无法实现 ++ 等操作(所以const迭代器不是对普通迭代器+const修饰)。
为了实现const迭代器有两种方式:
template<class T>
struct __list_const_iterator
{
typedef list_node<T>Node;
typedef __list_const_iterator<T> self;
Node* _node;
__list_const_iterator(Node* node)
:_node(node)
{}
self& operator++()
{
_node = _node->_next;
return *this;
}
self operator++(int)
{
self tmp(*this);
_node = _node->_next;
return tmp;
}
self& operator--()
{
_node = _node->_prev;
return *this;
}
self& operator--(int)
{
self tmp(*this);
_node = _node->_prev;
return tmp;
}
const T& operator*()
{
return _node->_data;
}
const T* operator->()
{
return &_node->_data;
}
bool operator==(const self& s)
{
return _node == s._node;
}
bool operator!=(const self& s)
{
return _node != s._node;
}
};
template<class T,class Ref,class Ptr>
struct __list_iterator
{
typedef list_node<T>Node;
typedef __list_iterator<T,Ref,Ptr> self;
Node* _node;
__list_iterator(Node* node)
:_node(node)
{}
self& operator++()
{
_node = _node->_next;
return *this;
}
self operator++(int)
{
self tmp(*this);
_node = _node->_next;
return tmp;
}
self& operator--()
{
_node = _node->_prev;
return *this;
}
self& operator--(int)
{
self tmp(*this);
_node = _node->_prev;
return tmp;
}
Ref operator*()
{
return _node->_data;
}
Ptr operator->()
{
return &_node->_data;
}
bool operator==(const self& s)
{
return _node == s._node;
}
bool operator!=(const self& s)
{
return _node != s._node;
}
};
2.4 list成员函数
2.4.1 构造函数
void empty_init()
{
_head = new Node;//这里需要传个值所以在拷贝构造的地方给个匿名对象
_head->_next = _head;
_head->_prev = _head;
}
list()
{
empty_init();
}
2.4.2 拷贝构造函数
list(const list<T>& lt)//--->lt是一个const类型的
{
empty_init();
for (auto e : lt)
{
push_back(e);
}
}
2.4.3 赋值运算符重载
//两种写法:
list<int>& operator=(const list<int>& lt)
{
if(this!=<)
{
clear();//释放lt3;--->不清哨兵位的头结点可以继续插入
for (auto e : lt)//遍历lt1
{
push_back(e);//把lt1中的数据插入到lt3
}
}
return *this;
}
____________________________________________________________________________________
void swap(list<T>& lt)
{
std::swap(_head,lt._head);//交换头指针
std::swap(_size, lt._size);
}
list<int>& operator=(list<int>& lt)
{
swap(lt);
return *this;
}
2.4.4 迭代器相关
//普通迭代器:
iterator begin()
{
return _head->_next;
}
iterator end()
{
return _head;
}
//const迭代器:
const_iterator begin()const
{
return _head->_next;
}
const_iterator end()const
{
return _head;
}
2.4.5 insert
iterator insert(iterator pos, const T& val)
{
Node* cur = pos._node;
Node* prev = cur->_prev;
Node* newnode = new Node(val);
prev->_next = newnode;
newnode->_prev = prev;
newnode->_next = cur;
cur->_prev = newnode;
_size++;
return iterator(newnode);
}
2.4.6 erase
iterator erase(iterator pos)
{
Node* cur = pos._node;
Node* prev = cur->_prev;
Node* next = cur->_next;
delete cur;
cur = nullptr;
prev->_next = next;
next->_prev = prev;
_size--;
return iterator(next);//返回pos的下一个位置
}
2.4.7 push_back()
void push_back(const T& x)
{
//找尾
Node* tail = _head->_prev;
//插入节点
Node* newnode = new Node(x);
tail->_next = newnode;
newnode->_prev = tail;
newnode->_next = _head;
_head->_prev = newnode;
}
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
//直接复用insert
void push_back(const T& x)
{
insert(end(),x);
}
2.4.8 push_front()
void push_front(const T& x)
{
insert(begin(), x);
}
2.4.9 pop_back()
void pop_back(const T& x)
{
erase(--end());
}
2.4.10 pop_front()
void pop_front(const T& x)
{
erase(begin());
}
2.4.11 size()
size_t size()
{
return _size;
}
2.4.12 clear()
void clear()
{
iterator it = begin();
while (it != end())
{
it = erase(it);//返回下一个位置的迭代器
}
}
2.4.13 析构函数
~list()
{
clear();
delete _head;
_head = nullptr;
}
三、list与vector的对比
原文地址:https://blog.csdn.net/ljq_up/article/details/134396707
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