std::ranges::unique_copy, std::ranges::unique_copy_result
| Определено в заголовочном файле <algorithm>
|
||
| Сигнатура вызова |
||
template< std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O,
class Proj = std::identity,
std::indirect_equivalence_relation<std::projected<I, Proj>>
C = ranges::equal_to >
requires std::indirectly_copyable<I, O> && (std::forward_iterator<I> ||
(std::input_iterator<O> && std::same_as<std::iter_value_t<I>,
std::iter_value_t<O>>) || std::indirectly_copyable_storable<I, O>)
constexpr unique_copy_result<I, O>
unique_copy( I first, S last, O result, C comp = {}, Proj proj = {} );
|
(1) | (начиная с C++20) |
template< ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O,
class Proj = std::identity,
std::indirect_equivalence_relation<std::projected<ranges::iterator_t<R>,
Proj>> C = ranges::equal_to >
requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O> &&
(std::forward_iterator<ranges::iterator_t<R>> ||
(std::input_iterator<O> && std::same_as<ranges::range_value_t<R>,
std::iter_value_t<O>>) ||
std::indirectly_copyable_storable<ranges::iterator_t<R>, O>)
constexpr unique_copy_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O>
unique_copy( R&& r, O result, C comp = {}, Proj proj = {} );
|
(2) | (начиная с C++20) |
| Вспомогательные типы |
||
template< class I, class O >
using unique_copy_result = ranges::in_out_result<I, O>;
|
(3) | (начиная с C++20) |
[first, last), в целевой диапазон, начиная с result, таким образом, чтобы не было последовательных равных элементов. Копируется только первый элемент каждой группы равных элементов.[first, last) и [result, result + N) не должны перекрываться. N = ranges::distance(first, last).*(i - 1) и *i считаются эквивалентными, если std::invoke(comp, std::invoke(proj, *(i - 1)), std::invoke(proj, *i)) == true, где i — итератор в диапазоне [first + 1, last).r в качестве диапазона, как если бы ranges::begin(r) использовалось как first, а ranges::end(r) как last.Объекты, подобные функциям, описанные на этой странице, являются объектами-функциями алгоритмов (неформально известными как niebloids), то есть:
- Явные списки аргументов шаблона не могут быть указаны при вызове любого из них.
- Ни один из них не видим при поиске, зависящем от аргументов.
- Когда любой из них находится обычным неквалифицированным поиском как имя слева от оператора вызова функции, поиск, зависящий от аргументов, запрещён.
Параметры
| first, last | - | пара итератор-страж, определяющая исходный диапазон обрабатываемых элементов |
| r | - | исходный диапазон элементов |
| result | - | целевой диапазон элементов |
| comp | - | бинарный предикат для сравнения проецируемых элементов |
| proj | - | проекция, применяемая к элементам |
Возвращаемое значение
{ последний, результат + N }
Сложность
Ровно N - 1 применений соответствующего предиката comp и не более чем вдвое больше применений любой проекции proj .
Возможная реализация
Смотрите также реализации в libstdc++ и MSVC STL (и сторонние библиотеки: cmcstl2 , NanoRange , и range-v3 ).
struct unique_copy_fn { template<std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, std::indirect_equivalence_relation<std::projected<I, Proj>> C = ranges::equal_to> requires std::indirectly_copyable<I, O> && (std::forward_iterator<I> || (std::input_iterator<O> && std::same_as<std::iter_value_t<I>, std::iter_value_t<O>>) || std::indirectly_copyable_storable<I, O>) constexpr ranges::unique_copy_result<I, O> operator()(I first, S last, O result, C comp = {}, Proj proj = {}) const { if (!(first == last)) { std::iter_value_t<I> value = *first; *result = value; ++result; while (!(++first == last)) { auto&& value2 = *first; if (!std::invoke(comp, std::invoke(proj, value2), std::invoke(proj, value))) { value = std::forward<decltype(value2)>(value2); *result = value; ++result; } } } return {std::move(first), std::move(result)}; } template<ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, std::indirect_equivalence_relation<std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> C = ranges::equal_to> requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O> && (std::forward_iterator<ranges::iterator_t<R>> || (std::input_iterator<O> && std::same_as<ranges::range_value_t<R>, std::iter_value_t<O>>) || std::indirectly_copyable_storable<ranges::iterator_t<R>, O>) constexpr ranges::unique_copy_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O> operator()(R&& r, O result, C comp = {}, Proj proj = {}) const { return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(result), std::move(comp), std::move(proj)); } }; inline constexpr unique_copy_fn unique_copy {}; |
Пример
#include <algorithm> #include <cmath> #include <iostream> #include <iterator> #include <list> #include <string> #include <type_traits> void print(const auto& rem, const auto& v) { using V = std::remove_cvref_t<decltype(v)>; constexpr bool sep{std::is_same_v<typename V::value_type, int>}; std::cout << rem << std::showpos; for (const auto& e : v) std::cout << e << (sep ? " " : ""); std::cout << '\n'; } int main() { std::string s1{"The string with many spaces!"}; print("s1: ", s1); std::string s2; std::ranges::unique_copy( s1.begin(), s1.end(), std::back_inserter(s2), [](char c1, char c2) { return c1 == ' ' && c2 == ' '; } ); print("s2: ", s2); const auto v1 = {-1, +1, +2, -2, -3, +3, -3}; print("v1: ", v1); std::list<int> v2; std::ranges::unique_copy( v1, std::back_inserter(v2), {}, // компаратор по умолчанию std::ranges::equal_to [](int x) { return std::abs(x); } // проекция ); print("v2: ", v2); }
Вывод:
s1: The string with many spaces! s2: The string with many spaces! v1: -1 +1 +2 -2 -3 +3 -3 v2: -1 +2 -3
Смотрите также
|
(C++20)
|
удаляет последовательные дублирующиеся элементы в диапазоне
(объект-функция алгоритма) |
|
(C++20)
(C++20)
|
копирует диапазон элементов в новое место
(объект-функция алгоритма) |
|
(C++20)
|
находит первые два соседних элемента, которые равны (или удовлетворяют заданному предикату)
(объект-функция алгоритма) |
|
создает копию диапазона элементов, не содержащую последовательных дубликатов
(шаблон функции) |