Namespaces
Variants

std::ranges::unique_copy, std::ranges::unique_copy_result

С ru.cppreference.net
 
 
Библиотека алгоритмов
Ограниченные алгоритмы и алгоритмы над диапазонами (C++20)
Ограниченные алгоритмы, например ranges::copy, ranges::sort, ...
Немодифицирующие операции над последовательностями    
Групповые операции
(C++17)
Операции поиска
Модифицирующие операции над последовательностями
Операции копирования
(C++11)
(C++11)
Операции обмена
Операции преобразования
Операции генерации
Операции удаления
Операции изменения порядка
(до C++17)(C++11)
(C++20)(C++20)
Операции выборки
(C++17)

Сортировка и связанные операции
Операции разбиения
(C++11)    

Операции сортировки
Операции двоичного поиска
(на разбитых диапазонах)
Операции над множествами (на отсортированных диапазонах)
Операции слияния (на отсортированных диапазонах)
Операции с кучей
Операции поиска минимума/максимума
(C++11)
(C++17)
Операции лексикографического сравнения
Операции перестановки


Политики выполнения (C++17)
(только для пояснения*)(C++26)

Числовые операции
(C++11)
(C++17)
(C++17)    

Специализированные <memory>алгоритмы

Специализированные <random>алгоритмы
Библиотека C









 
Ограниченные алгоритмы
Все имена в этом меню принадлежат пространству имён std::ranges
Немодифицирующие операции над последовательностями
Модифицирующие операции над последовательностями
Операции разбиения
Операции сортировки
Операции двоичного поиска (на отсортированных диапазонах)
       
       
Операции над множествами (на отсортированных диапазонах)
Операции с кучей
Операции поиска минимума/максимума
       
       
Операции перестановки
Операции свёртки
Операции над неинициализированной памятью
Типы возврата
 
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)
1) Копирует элементы из исходного диапазона [firstlast), в целевой диапазон, начиная с result, таким образом, чтобы не было последовательных равных элементов. Копируется только первый элемент каждой группы равных элементов.
Диапазоны [firstlast) и [resultresult + N) не должны перекрываться. N = ranges::distance(first, last).
Два последовательных элемента *(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 + 1last).
2) То же, что и (1), но использует 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:

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

удаляет последовательные дублирующиеся элементы в диапазоне
(объект-функция алгоритма)
копирует диапазон элементов в новое место
(объект-функция алгоритма)
находит первые два соседних элемента, которые равны (или удовлетворяют заданному предикату)
(объект-функция алгоритма)
создает копию диапазона элементов, не содержащую последовательных дубликатов
(шаблон функции)