STL的stack和queue(三):基于适配器模式的反向迭代器

目录

前言

list的反向迭代器 

list.h文件

ReverseIterator.h文件

test.cpp文件


前言

迭代器按性质分类:

  • 单向:forward_list
  • 双向:list
  • 随机:vector / deque

迭代器按功能分类:

  • 正向
  • 反向
  • const

list的反向迭代器 

问题:反向迭代器和正向迭代器的不同点在哪?

答:二者功能类似,只是++和--的方向不一样

基本概念:本来每个容器都要写一个反向迭代器的类,但是这样太费劲了,我们只需要写一个反向迭代器的类模板给编译器,传不同的容器的正向迭代器实例化,编译器帮助我们实例化出各种容器的对应反向迭代器

list.h文件

#pragma once
#include<assert.h>
#include"ReverseIterator.h"

namespace bit
{
	template<class T>
	struct ListNode
	{
		ListNode<T>* _next;
		ListNode<T>* _prev;
		T _data;

		ListNode(const T& x = T())
			:_next(nullptr)
			, _prev(nullptr)
			, _data(x)
		{}
	};


//正向迭代器的类模板
///
	template<class T, class Ref, class Ptr>
	struct ListIterator
	{

		typedef ListNode<T> Node;
		// typedef ListIterator<T, T&, T*>
		// typedef ListIterator<T, const T&, const T*>
		typedef ListIterator<T, Ref, Ptr> iterator;

		Node* _node;

		ListIterator(Node* node)
			:_node(node)
		{}

		// *it
		//T& operator*()
		Ref operator*()
		{
			return _node->_data;
		}

		// it->
		//T* operator->()
		Ptr operator->()
		{
			return &_node->_data;
		}

		// ++it
		iterator& operator++()
		{
			_node = _node->_next;
			return *this;
		}

		iterator operator++(int)
		{
			iterator tmp(*this);
			_node = _node->_next;

			return tmp;
		}

		iterator& operator--()
		{
			_node = _node->_prev;
			return *this;
		}

		iterator operator--(int)
		{
			iterator tmp(*this);
			_node = _node->_prev;

			return tmp;
		}

		bool operator!=(const iterator& it)
		{
			return _node != it._node;
		}

		bool operator==(const iterator& it)
		{
			return _node == it._node;
		}
	};

//list类模板
///
	template<class T>
	class list
	{
		typedef ListNode<T> Node;
	public:
		//<容器类>
		typedef ListIterator<T, T&, T*> iterator;//正向迭代器的类模板
		typedef ListIterator<T, const T&, const T*> const_iterator;//const正向迭代器的类模板

		//<容器的正向迭代器类>
		typedef ReverseIterator<iterator, T&, T*> reverse_iterator;//反向迭代器的类模板
		typedef ReverseIterator<const_iterator, const T&, const T*> const_reverse_iterator;//const反向迭代器的类模板

		//普通反向迭代器(const没写)
		reverse_iterator rbegin()
		{
			return reverse_iterator(end());
		}

		reverse_iterator rend()
		{
			return reverse_iterator(begin());
		}

		iterator begin()
		{
			return _head->_next;
		}

		iterator end()
		{
			return _head;
		}

		// const迭代器,需要是迭代器不能修改,还是迭代器指向的内容?
		// 迭代器指向的内容不能修改!const iterator不是我们需要const迭代器

		// T* const p1
		// const T* p2
		const_iterator begin() const
		{
			return _head->_next;
		}

		const_iterator end() const
		{
			return _head;
		}

		void empty_init()
		{
			_head = new Node;
			_head->_next = _head;
			_head->_prev = _head;

			_size = 0;
		}

		list()
		{
			empty_init();
		}

		//C++11的initializer_list
		list(initializer_list<T> il)
		{
			empty_init();

			for (auto& e : il)
			{
				push_back(e);
			}
		}


		// lt2(lt1)
		list(const list<T>& lt)
		{
			empty_init();
			for (auto& e : lt)
			{
				push_back(e);
			}
		}

		// 需要析构,一般就需要自己写深拷贝
		// 不需要析构,一般就不需要自己写深拷贝,默认浅拷贝就可以

		void swap(list<T>& lt)
		{
			std::swap(_head, lt._head);
			std::swap(_size, lt._size);
		}

		// lt1 = lt3
		list<T>& operator=(list<T> lt)
		{
			swap(lt);
			return *this;
		}

		void clear()
		{
			iterator it = begin();
			while (it != end())
			{
				it = erase(it);
			}
		}

		~list()
		{
			clear();
			delete _head;
			_head = nullptr;
		}

		/*void push_back(const T& x)
		{
			Node* newnode = new Node(x);
			Node* tail = _head->_prev;

			tail->_next = newnode;
			newnode->_prev = tail;
			newnode->_next = _head;
			_head->_prev = newnode;
		}*/

		void push_back(const T& x)
		{
			insert(end(), x);
		}

		void push_front(const T& x)
		{
			insert(begin(), x);
		}

		void pop_back()
		{
			erase(--end());
		}

		void pop_front()
		{
			erase(begin());
		}

		void insert(iterator pos, const T& val)
		{
			Node* cur = pos._node;
			Node* newnode = new Node(val);
			Node* prev = cur->_prev;

			// prev newnode cur;
			prev->_next = newnode;
			newnode->_prev = prev;
			newnode->_next = cur;
			cur->_prev = newnode;
			_size++;
		}

		iterator erase(iterator pos)
		{
			Node* cur = pos._node;
			Node* prev = cur->_prev;
			Node* next = cur->_next;

			prev->_next = next;
			next->_prev = prev;
			delete cur;
			_size--;

			return iterator(next);
		}

		size_t size() const
		{
			return _size;
		}

		bool empty()
		{
			return _size == 0;
		}

	private:
		Node* _head;
		size_t _size;
	};
}

ReverseIterator.h文件

#pragma once

// 所有容器的反向迭代器
// 迭代器适配器
namespace bit
{
	// vector<T>::iterator
	// list<T>::iterator
	template<class Iterator, class Ref, class Ptr>
	struct ReverseIterator
	{
		// typedef ReverseIterator<T, T&, T*>
		// typedef ReverseIterator<T, const T&, const T*>
		typedef ReverseIterator<Iterator, Ref, Ptr> rever_iterator;//将反向迭代器的类型重命名为rever_iterator
		
		Iterator _it;//定义一个正向迭代器类型的对象,并对其进行初始化和封装

		ReverseIterator(Iterator it)//反向迭代器的对象由正向迭代器的对象初始化
			:_it(it)
		{}

		Ref operator*()
		{
			Iterator tmp = _it;//不改变原迭代器本身的指向,只想获取迭代器指向的下一个位置的数据的值
			return *(--tmp);
		}

		Ptr operator->()
		{
			return &(operator*());//返回该对象地址,返回值的类型是Ptr*,匿名指针
		}

		//++和--逻辑与正向迭代器相反
		//前置++
		rever_iterator& operator++()//返回类型是一个反向迭代器类类型的引用
		{
			--_it;
			return *this;
		}

		//前置--
		rever_iterator& operator--()
		{
			++_it;
			return *this;
		}

		bool operator!=(const rever_iterator& s)
		{
			return _it != s._it;
		}
	};
}

test.cpp文件

#include<iostream>
#include<vector>
#include<list>
#include<algorithm>
using namespace std;
#include"list.h"//list必须放在这,list.h中有需要以上头文件的地方,不改变其它代码的前提下放在上面几行会报错

int main()
{
	bit::list<int> lt = { 1,2,3,4 };
	bit::list<int>::reverse_iterator rit = lt.rbegin();
	while (rit != lt.rend())
	{
		cout << *rit << " ";
		++rit;
	}
	cout << endl;

	return 0;
}
  • lt是一个被多参数实例化的一个list类类型的对象
  • rit是一个反向迭代器类型的对象,先调用lt中的rbegin函数,该函数又会调用end函数返回一个实例化好的普通正向迭代器类类型的匿名对象,然后该匿名对象会作为参数传递给ReverseIterator类模板,从而实例化出一个反向迭代器类类型的对象,最后返回给rit

  • 调用lt的rend函数,经过一系列操作后返回一个反向迭代器类类型的匿名对象,rit和该匿名对象一起传入rit的!=重载函数中进行比较,该函数又会调用二者正向迭代器中的!=重载函数,最后将比较结果返回
  • *rit会调用rit中的*重载函数,生成一个临时的正向迭代器类型的对象tmp(_it是由正向迭代初始化的)--tmp调用正向迭代器的--重载函数令tmp指向的前一个对象,调用tmp的*重载函数返回获取的数据(运用临时对象原迭代器指向的对象不变)
  • ++rit调用rit的++重载函数,先调用_it的--重载函数将_it指向前一个对象并返回更新后的_it,最后++重载函数返回更新后的_it

~over~

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/557011.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【笔试强训】Day2 --- 牛牛的快递 + 最小花费爬楼梯 + 数组中两个字符串的最小距离

文章目录 1. 牛牛的快递2. 最小花费爬楼梯3. 数组中两个字符串的最小距离 1. 牛牛的快递 【链接】&#xff1a;牛牛的快递 解题思路&#xff1a;简单模拟题&#xff0c;主要是处理⼀下输⼊的问题。 #include <iostream> #include <cmath> using namespace std;…

我与C++的爱恋:日期计算器

​ ​ &#x1f525;个人主页&#xff1a;guoguoqiang. &#x1f525;专栏&#xff1a;我与C的爱恋 朋友们大家好啊&#xff0c;在我们学习了默认成员函数后&#xff0c;我们通过上述内容&#xff0c;来实现一个简易的日期计算器。 ​ ​ 头文件的声明 #pragma once #incl…

鸿蒙开发语言_ArkTS开发语言体验_TypeScript语言环境搭建_TS声明和数据类型---HarmonyOS4.0+鸿蒙NEXT工作笔记003

可以看到我们新建的这个项目,有个 @State message: String =Hello ArkTS 这个就是定义了一个变量,可以看到 message是变量名,String是变量类型. 然后我们可以看看它的结构可以看到 build() 下面有个Row,然后再下面有个Column方法,然后,里面就是具体的内容了,首先就是显示了一…

高速公路车型识别系统的新篇章:激光雷达解决方案的探索与应用

高速公路车型识别系统&#xff1a;激光雷达解决方案的探索与应用 随着智能交通领域的迅速发展&#xff0c;高速公路车型识别技术成为提高交通管理效率与安全性的关键一环。激光雷达作为一种高精度、高可靠性的传感器技术&#xff0c;在高速公路车型识别中展现出巨大的应用潜力…

华强电子网(www.hqew.com)2023年度电子行业优秀国产品牌企业评选

华强电子网&#xff08;www.hqew.com&#xff09;2023年度电子行业优秀国产品牌企业评选&#xff0c;历经四个月的激烈竞争和严格审核&#xff0c;经过企业提名、专家筛选、公众投票和专家评审四大阶段&#xff0c;近千家电子行业企业成功提名&#xff0c;其中有超过200家国产品…

像经典编程一样简单!MIT科学家开发新型量子计算机模型

量子计算软件市场预计将迎来指数级增长&#xff0c;预测到2030年其复合年增长率&#xff08;CAGR&#xff09;将达到21.9%。这不仅预示着前所未有的计算能力的解放&#xff0c;而且能够帮助各行各业解决极其复杂的问题。 量子计算软件包括一系列工具、算法和编程语言&#xff0…

Training - PyTorch Lightning 的 Horovod 策略实践 (all_gather)

欢迎关注我的CSDN&#xff1a;https://spike.blog.csdn.net/ 本文地址&#xff1a;https://blog.csdn.net/caroline_wendy/article/details/137686312 在 PyTorch Lightning 中使用 Horovod 策略&#xff0c;可以在多个 GPU 上并行训练模型。Horovod 是分布式训练框架&#xff…

Linux sudo suid提权练习

题目比较简单&#xff0c;可以利用sudo和多种suid程序提权&#xff0c;做个记录 进入靶场题目环境 获得节点信息 远程连接上 执行命令id&#xff0c;发现只是admin普通账户 sudo提权 发现存在 /usr/bin/vim, /usr/bin/bash, /usr/bin/more, /usr/bin/less, /usr/bin/nano, /…

CSS入门:link链接样式和4种状态的详解

你好&#xff0c;我是云桃桃。 一个希望帮助更多朋友快速入门 WEB 前端的程序媛。 云桃桃-大专生&#xff0c;一枚程序媛&#xff0c;感谢关注。回复 “前端基础题”&#xff0c;可免费获得前端基础 100 题汇总&#xff0c;回复 “前端工具”&#xff0c;可获取 Web 开发工具…

React + 项目(从基础到实战) -- 第九期

实现分页 , LoadMore 上划加载更多功能效果 分页 page : 当前页 pageSize: 页面大小 自定义分页组件 组件传值 import {FC , useEffect, useState } from reactimport { useNavigate , useLocation ,useSearchParams} from react-router-dom;import { Pagination } from &quo…

每日两题3

礼物最大价值 class Solution { public:int jewelleryValue(vector<vector<int>>& frame) {int m frame.size(),n frame[0].size();vector<vector<int>> dp(m1,vector<int>(n1,0));for(int i 1; i < m;i){for(int j 1; j < n;j){d…

轻松点餐|餐饮小程序新玩法,美食触手可及

在企业经营领域&#xff0c;小程序正成为越来越多行业开展线上经营的重要工具。依托小程序等工具自主开发数字化经营平台&#xff0c;已经成为零售、餐饮等日常消费行业的趋势。餐饮行业向智能化快速迭代已势在必行&#xff0c;在此进程中&#xff0c;小程序成为了备受餐饮商家…

Mysql嵌套查询太简单了

1、子查询的分类 不相关查询&#xff1a; 子查询能独立执行 相关查询&#xff1a; 子查询不能独立运行 相关查询的执行顺序&#xff1a; 首先取外层查询中表的第一个元组,根据它与内层查询相关的属性值处理内层查询, 若WHERE子句返回值为真&#xff0c;则取此元组放入结果…

SpringBoot整合PDF动态填充数据并下载

目录 目录 一、准备环境 二、iTextPDF介绍 三、步骤 四、访问查看结果 五、源代码参考 一、准备环境 ①下载一个万兴pdf软件 ②准备一个pdf 文件 二、iTextPDF介绍 这是一个用于生成PDF文档的Java库&#xff0c; 文档创建与修改&#xff1a;iTextPDF能够从零开始创建…

2024红明谷杯——Misc 加密的流量

2024红明谷杯——Misc 加密的流量 写在前面&#xff1a; 这里是贝塔贝塔&#xff0c;照例来一段闲聊 打比赛但赛前一波三折&#xff0c;又是成功签到的一个比赛 说起来比赛全名叫红明谷卫星应用数据安全场景赛&#xff0c;但好像真的跟卫星的关系不大&#xff0c;没有bin方…

面试Spring框架

什么是Spring框架&#xff1f; Spring框架是一个开源的Java应用程序框架&#xff0c;提供了综合的基础设施支持&#xff0c;用于开发Java企业应用程序。它涵盖了从基本的核心容器到全面的企业服务&#xff0c;可以用于构建任何规模的应用程序。 Spring框架的核心特性是什么&am…

Go之map详解

map的结构 map实现的两个关键数据结构 hmap 定义了map的结构bmap 定义了hmap.buckets中每个bucket的结构 // A header for a Go map. type hmap struct {count int // 元素的个数flags uint8 // 状态标记&#xff0c;标记map当前状态&#xff0c;是否正在写入B …

<计算机网络自顶向下> 可靠数据传输的原理(未完成)

可靠数据传输&#xff08;rdt&#xff1a;Reliable Data Transfer&#xff09;的原理 rdt在应用层&#xff0c;传输层和数据链路层都很重要是网络TOP10问题之一信道的不可靠特点决定了可靠数据传输rdt的复杂性rdt_send: 被上层&#xff08;如应用层&#xff09;调用&#xff0…

41.缺失的第一个正数

1. 解题原理&#xff1a; &#xff08;1&#xff09;对于一个有序的、不缺失元素的正数数组nums&#xff0c;元素nums[i]应当位于nums[i]-1的位置处。 &#xff08;2&#xff09;nums数组的长度为N&#xff0c;缺失的第一个正数如果不位于[1,N]&#xff0c;那么就肯定是N1 2. …

excel表格怎么设置密码?excel文件加密的两个方法

一、加密码的原理​ Excel加密码的原理主要基于加密算法和密钥管理。当用户为Excel文件或工作表设置密码时&#xff0c;Excel会采用一种加密算法对文件或工作表进行加密处理。这种加密算法通常是对称加密算法&#xff0c;如AES(高级加密标准)或DES(数据加密标准)。 二&#x…
最新文章