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std::ranges::partial_sort

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Definiert in Header <algorithm>
Aufrufsignatur
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
    partial_sort( I first, I middle, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {} );
(1) (seit 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>
    partial_sort( R&& r, ranges::iterator_t<R> middle, Comp comp = {},
                  Proj proj = {} );
(2) (seit C++20)
1) Ordnet Elemente so um, dass der Bereich [first, middle) die sortierten middle - first kleinsten Elemente im Bereich [first, last) enthält.
Die Reihenfolge gleicher Elemente ist nicht garantiert erhalten zu bleiben. Die Reihenfolge der verbleibenden Elemente im Bereich [middle, last) ist nicht spezifiziert.
Die Elemente werden mit der angegebenen binären Vergleichsfunktion comp und mittels proj Funktionsobjekt projiziert verglichen.
2) Gleich wie (1), verwendet jedoch r als den Bereich, als ob ranges::begin(r) als first und ranges::end(r) als last verwendet würde.

Die auf dieser Seite beschriebenen funktionsähnlichen Entitäten sind Algorithmus-Funktionsobjekte (informell als Niebloids bekannt), das heißt:

Parameter

first, last - das Iterator-Sentinel-Paar, das den Bereich der umzuordnenden Elemente definiert
r - der Bereich der umzuordnenden Elemente
middle - der Bereich [ first , middle ) wird sortiert
comp - Komparator, der auf die projizierten Elemente angewendet wird
proj - Projektion, die auf die Elemente angewendet wird

Rückgabewert

Ein Iterator gleich last .

Komplexität

𝓞(N·log(M)) Vergleiche und doppelt so viele Projektionen, wobei N gleich ranges:: distance ( first, last ) ist und M gleich ranges:: distance ( first, middle ) ist.

Mögliche Implementierung

struct partial_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, I middle, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const
    {
        if (first == middle)
            return ranges::next(first, last);
        ranges::make_heap(first, middle, comp, proj);
        auto it {middle};
        for (; it != last; ++it)
        {
            if (std::invoke(comp, std::invoke(proj, *it), std::invoke(proj, *first)))
            {
                ranges::pop_heap(first, middle, comp, proj);
                ranges::iter_swap(middle - 1, it);
                ranges::push_heap(first, middle, comp, proj);
            }
        {
        ranges::sort_heap(first, middle, comp, proj);
        return it;
    }
    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, ranges::iterator_t<R> middle, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r), std::move(middle), ranges::end(r),
                       std::move(comp), std::move(proj));
    }
};
inline constexpr partial_sort_fn partial_sort {};
**Hinweis:** Der C++-Code wurde gemäß den Anforderungen nicht übersetzt, da er sich innerhalb von `
`-Tags befindet und C++-spezifische Begriffe enthält. Die HTML-Struktur und -Attribute bleiben ebenfalls unverändert.

Beispiel

#include <algorithm>
#include <functional>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
void print(const auto& v)
{
    for (const char e : v)
        std::cout << e << ' ';
    std::cout << '\n';
}
void underscore(int n)
{
    while (n-- > 0)
        std::cout << "^ ";
    std::cout << '\n';
}
int main()
{
    static_assert('A' < 'a');
    std::vector<char> v {'x', 'P', 'y', 'C', 'z', 'w', 'P', 'o'};
    print(v);
    const int m {3};
    std::ranges::partial_sort(v, v.begin() + m);
    print(v), underscore(m);
    static_assert('1' < 'a');
    std::string s {"3a1b41c5"};
    print(s);
    std::ranges::partial_sort(s.begin(), s.begin() + m, s.end(), std::greater {});
    print(s), underscore(m);
}

Ausgabe:

x P y C z w P o
C P P y z x w o
^ ^ ^
3 a 1 b 4 1 c 5
c b a 1 3 1 4 5
^ ^ ^

Siehe auch

kopiert und sortiert einen Bereich von Elementen teilweise
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
sortiert einen Bereich von Elementen
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
sortiert einen Bereich von Elementen unter Beibehaltung der relativen Reihenfolge äquivalenter Elemente
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
findet das N-te Element, wenn der Bereich sortiert wäre
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
erstellt einen Max-Heap aus einem Bereich von Elementen
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
entfernt das größte Element aus einem Max-Heap
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
fügt einem Max-Heap ein Element hinzu
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
wandelt einen Max-Heap in einen sortierten Bereich von Elementen um
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
sortiert die ersten N Elemente eines Bereichs
(Funktionsschablone)