STL-vector容器

1.Vector容器基本概念
 Vector的数据安排以及操作方式,与array非常相似,两者的唯一差别在于空间运用的灵活性。Array是静态空间,一旦配置了就不能改变,要换大一点或小一点的空间,首先配置一块新的空间,然后将旧空间的数据搬往新空间,再释放原来的空间。
 Vector是动态空间,随着元素的加入,它的内部机制会自动扩充空间以容纳新的元素。因此Vector的运用对于内存的合理利用与运用灵活性有很大的帮助,我们再也不必害怕空间不足而一开始就要求一个大块头的array了。
 Vector 的实现技术,关键在于其对大小的控制以及重新配置时的数据移动效率,一旦Vector旧空间满了,如果客户每新增一个元素,Vector内部只是扩充一个元素的空间,实为不智,因为所谓的扩充空间,时间成本很高。

2.vector迭代器
 Vector维护一个线性空间,所以不论元素的型别如何,普通指针都可以作为Vector的迭代器,因为Vector迭代器所需要的操作行为,如operaroe*, operator->, operator++, operator--, operator+, operator-, operator+=, operator-=, 普通指针天生具备。Vector支持随机存取,而普通指针正有着这样的能力。所以vector提供的是随机访问迭代器(Random Access Iterators).
 根据上述描述,如果我们写如下的代码:

Vector<int>::iterator it1;
Vector<Teacher>::iterator it2;
//it1的型别其实就是Int*,it2的型别其实就是Teacher*.

3.Vector的数据结构
 Vector所采用的数据结构非常简单,线性连续空间,它以两个迭代器_Myfirst和_Mylast分别指向配置得来的连续空间中目前已被使用的范围,并以迭代器_Myend指向整块连续内存空间的尾端。
 为了降低空间配置时的速度成本,Vector实际配置的大小可能比客户端需求大一些,以备将来可能的扩充,这边是容量的概念。换句话说,一个Vector的容量永远大于或等于其大小,一旦容量等于大小,便是满载,下次再有新增元素,整个Vector容器就得另觅居所。

4.vector常用API操作

  • vector构造函数
vector<T> v; //采用模板实现类实现,默认构造函数
vector(v.begin(), v.end());//将v[begin(), end())区间中的元素拷贝给本身。
vector(n, elem);//构造函数将n个elem拷贝给本身。
vector(const vector &vec);//拷贝构造函数。

//例子 使用第二个构造函数 我们可以...
int arr[] = {2,3,4,1,9};
vector<int> v1(arr, arr + sizeof(arr) / sizeof(int)); 
  • vector常用赋值操作
assign(beg, end);//将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身。
assign(n, elem);//将n个elem拷贝赋值给本身。
vector& operator=(const vector  &vec);//重载等号操作符
swap(vec);// 将vec与本身的元素互换。
  • vector大小操作
size();//返回容器中元素的个数
empty();//判断容器是否为空
resize(int num);//重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以默认值填充新位置。如果容器变短,则末尾超出容器长度的元素被删除。
resize(int num, elem);//重新指定容器的长度为num,若容器变长,则以elem值填充新位置。如果容器变短,则末尾超出容器长>度的元素被删除。
capacity();//容器的容量
reserve(int len);//容器预留len个元素长度,预留位置不初始化,元素不可访问。
  • vector数据存取操作
at(int idx); //返回索引idx所指的数据,如果idx越界,抛出out_of_range异常。
operator[];//返回索引idx所指的数据,越界时,运行直接报错
front();//返回容器中第一个数据元素
back();//返回容器中最后一个数据元素
  • vector插入和删除操作
insert(const_iterator pos, int count,ele);//迭代器指向位置pos插入count个元素ele.
push_back(ele); //尾部插入元素ele
pop_back();//删除最后一个元素
erase(const_iterator start, const_iterator end);//删除迭代器从start到end之间的元素
erase(const_iterator pos);//删除迭代器指向的元素
clear();//删除容器中所有元素
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