Namespaces
Variants

std::ranges:: sort

From cppreference.net
Algorithm library
Constrained algorithms and algorithms on ranges (C++20)
Constrained algorithms, e.g. ranges::copy , ranges::sort , ...
Execution policies (C++17)
Non-modifying sequence operations
Batch operations
(C++17)
Search operations
Modifying sequence operations
Copy operations
(C++11)
(C++11)
Swap operations
Transformation operations
Generation operations
Removing operations
Order-changing operations
(until C++17) (C++11)
(C++20) (C++20)
Sampling operations
(C++17)

Sorting and related operations
Partitioning operations
Sorting operations
Binary search operations
(on partitioned ranges)
Set operations (on sorted ranges)
Merge operations (on sorted ranges)
Heap operations
Minimum/maximum operations
Lexicographical comparison operations
Permutation operations
C library
Numeric operations
Operations on uninitialized memory
Constrained algorithms
All names in this menu belong to namespace std::ranges
Non-modifying sequence operations
Modifying sequence operations
Partitioning operations
Sorting operations
Binary search operations (on sorted ranges)
Set operations (on sorted ranges)
Heap operations
Minimum/maximum operations
Permutation operations
Fold operations
Operations on uninitialized storage
Return types
Определено в заголовочном файле <algorithm>
Сигнатура вызова
template < std:: random_access_iterator I, std:: sentinel_for < I > S,

class Comp = ranges:: less , class Proj = std:: identity >
requires std:: sortable < I, Comp, Proj >
constexpr I

sort ( I first, S last, Comp comp = { } , Proj proj = { } ) ;
(1) (начиная с C++20)
template < ranges:: random_access_range R, class Comp = ranges:: less ,

class Proj = std:: identity >
requires std:: sortable < ranges:: iterator_t < R > , Comp, Proj >
constexpr ranges:: borrowed_iterator_t < R >

sort ( R && r, Comp comp = { } , Proj proj = { } ) ;
(2) (начиная с C++20)

Сортирует элементы в диапазоне [ first , last ) в неубывающем порядке. Порядок эквивалентных элементов не гарантируется.

Последовательность отсортирована относительно компаратора comp если для любого итератора it указывающего на последовательность и любого неотрицательного целого числа n такого, что it + n является валидным итератором, указывающим на элемент последовательности, std:: invoke ( comp, std:: invoke ( proj, * ( it + n ) ) , std:: invoke ( proj, * it ) ) вычисляется в false .

1) Элементы сравниваются с использованием предоставленной бинарной функции сравнения comp .
2) То же, что и (1) , но использует r в качестве исходного диапазона, как если бы использовались ranges:: begin ( r ) в качестве first и ranges:: end ( r ) в качестве last .

Функциональные сущности, описанные на этой странице, являются алгоритмическими функциональными объектами (неформально известными как niebloids ), то есть:

Содержание

Параметры

first, last - пара итератор-страж, определяющая диапазон элементов для сортировки
r - диапазон для сортировки
comp - функция сравнения, применяемая к проецируемым элементам
proj - проекция, применяемая к элементам

Возвращаемое значение

Итератор, равный last .

Сложность

𝓞(N·log(N)) сравнений и проекций, где N = ranges:: distance ( first, last ) .

Возможная реализация

Обратите внимание, что типичные реализации используют Introsort . Смотрите также реализацию в MSVC STL и libstdc++ .

struct sort_fn
{
    template<std::random_access_iterator I, std::sentinel_for<I> S,
             class Comp = ranges::less, class Proj = std::identity>
    requires std::sortable<I, Comp, Proj>
    constexpr I
        operator()(I first, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const
    {
        if (first == last)
            return first;
        I last_iter = ranges::next(first, last);
        ranges::make_heap(first, last_iter, std::ref(comp), std::ref(proj));
        ranges::sort_heap(first, last_iter, std::ref(comp), std::ref(proj));
        return last_iter;
    }
    template<ranges::random_access_range R, class Comp = ranges::less,
             class Proj = std::identity>
    requires std::sortable<ranges::iterator_t<R>, Comp, Proj>
    constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R>
        operator()(R&& r, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(comp), std::move(proj));
    }
};
inline constexpr sort_fn sort {};

Примечания

std::sort использует std::iter_swap для обмена элементов, тогда как ranges::sort вместо этого использует ranges::iter_swap (который выполняет ADL для iter_swap , в отличие от std::iter_swap )

Пример

#include <algorithm>
#include <array>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <iostream>
void print(auto comment, auto const& seq, char term = ' ')
{
    for (std::cout << comment << '\n'; auto const& elem : seq)
        std::cout << elem << term;
    std::cout << '\n';
}
struct Particle
{
    std::string name; double mass; // MeV
    template<class Os> friend
    Os& operator<<(Os& os, Particle const& p)
    {
        return os << std::left << std::setw(8) << p.name << " : " << p.mass << ' ';
    }
};
int main()
{
    std::array s {5, 7, 4, 2, 8, 6, 1, 9, 0, 3};
    namespace ranges = std::ranges;
    ranges::sort(s);
    print("Сортировка с использованием оператора < по умолчанию", s);
    ranges::sort(s, ranges::greater());
    print("Сортировка с использованием стандартного объекта функции сравнения", s);
    struct
    {
        bool operator()(int a, int b) const { return a < b; }
    } customLess;
    ranges::sort(s.begin(), s.end(), customLess);
    print("Сортировка с использованием пользовательского объекта функции", s);
    ranges::sort(s, [](int a, int b) { return a > b; });
    print("Сортировка с использованием лямбда-выражения", s);
    Particle particles[]
    {
        {"Electron", 0.511}, {"Muon", 105.66}, {"Tau", 1776.86},
        {"Positron", 0.511}, {"Proton", 938.27}, {"Neutron", 939.57}
    };
    ranges::sort(particles, {}, &Particle::name);
    print("\nСортировка по имени с использованием проекции", particles, '\n');
    ranges::sort(particles, {}, &Particle::mass);
    print("Сортировка по массе с использованием проекции", particles, '\n');
}

Вывод:

Сортировка с использованием оператора < по умолчанию
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сортировка с использованием стандартного объекта функции сравнения
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Сортировка с использованием пользовательского объекта функции
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сортировка с использованием лямбда-выражения
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Сортировка по имени с использованием проекции
Electron : 0.511
Muon     : 105.66
Neutron  : 939.57
Positron : 0.511
Proton   : 938.27
Tau      : 1776.86
Сортировка по массе с использованием проекции
Electron : 0.511
Positron : 0.511
Muon     : 105.66
Proton   : 938.27
Neutron  : 939.57
Tau      : 1776.86

Смотрите также

сортирует первые N элементов диапазона
(функциональный объект алгоритма)
сортирует диапазон элементов, сохраняя порядок между равными элементами
(функциональный объект алгоритма)
разделяет диапазон элементов на две группы
(функциональный объект алгоритма)
сортирует диапазон в порядке возрастания
(шаблон функции)