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std::ranges:: rotate_copy, std::ranges:: rotate_copy_result

From cppreference.net
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Definiert in Header <algorithm>
Aufrufsignatur
template < std:: forward_iterator I, std:: sentinel_for < I > S,

std:: weakly_incrementable O >
requires std:: indirectly_copyable < I, O >
constexpr rotate_copy_result < I, O >

rotate_copy ( I first, I middle, S last, O result ) ;
(1) (seit C++20)
template < ranges:: forward_range R, std:: weakly_incrementable O >

requires std:: indirectly_copyable < ranges:: iterator_t < R > , O >
constexpr rotate_copy_result < ranges:: borrowed_iterator_t < R > , O >

rotate_copy ( R && r, ranges:: iterator_t < R > middle, O result ) ;
(2) (seit C++20)
Hilfstypen
template < class I, class O >
using rotate_copy_result = in_out_result < I, O > ;
(3) (seit C++20)

Kopiert die Linksrotation von [ first , last ) nach result .

1) Kopiert die Elemente aus dem Quellbereich [ first , last ) , sodass im Zielbereich die Elemente aus [ first , middle ) nach den Elementen aus [ middle , last ) platziert werden, während die Reihenfolgen der Elemente in beiden Bereichen erhalten bleiben.
Das Verhalten ist undefiniert, falls entweder [ first , middle ) oder [ middle , last ) kein gültiger Bereich ist oder sich die Quell- und Zielbereiche überlappen.
2) Gleich wie (1) , verwendet jedoch r als Quellbereich, als ob ranges:: begin ( r ) als first und ranges:: end ( r ) als last verwendet würde.

Die auf dieser Seite beschriebenen funktionsähnlichen Entitäten sind Algorithm Function Objects (informell bekannt als Niebloids ), das heißt:

Inhaltsverzeichnis

Parameter

first, last - das Iterator-Sentinel-Paar, das den Quell- Bereich der zu kopierenden Elemente definiert
r - der Quellbereich der zu kopierenden Elemente
middle - der Iterator zum Element, das am Anfang des Zielbereichs erscheinen soll
result - Anfang des Zielbereichs

Rückgabewert

{ last, result + N } , wobei N = ranges:: distance ( first, last ) .

Komplexität

Linear : genau N Zuweisungen.

Hinweise

Wenn der Werttyp TriviallyCopyable ist und die Iteratortypen contiguous_iterator erfüllen, vermeiden Implementierungen von ranges::rotate_copy in der Regel mehrfache Zuweisungen durch Verwendung einer "Bulk-Copy"-Funktion wie std::memmove .

Mögliche Implementierung

Siehe auch die Implementierungen in libstdc++ und MSVC STL .

struct rotate_copy_fn
{
    template<std::forward_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O>
    requires std::indirectly_copyable<I, O>
    constexpr ranges::rotate_copy_result<I, O>
        operator()(I first, I middle, S last, O result) const
    {
        auto c1 {ranges::copy(middle, std::move(last), std::move(result))};
        auto c2 {ranges::copy(std::move(first), std::move(middle), std::move(c1.out))};
        return {std::move(c1.in), std::move(c2.out)};
    }
    template<ranges::forward_range R, std::weakly_incrementable O>
    requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O>
    constexpr ranges::rotate_copy_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O>
        operator()(R&& r, ranges::iterator_t<R> middle, O result) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r), std::move(middle),
                       ranges::end(r), std::move(result));
    }
};
inline constexpr rotate_copy_fn rotate_copy {};

Beispiel

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
int main()
{
    std::vector<int> src {1, 2, 3, 4, 5};
    std::vector<int> dest(src.size());
    auto pivot = std::ranges::find(src, 3);
    std::ranges::rotate_copy(src, pivot, dest.begin());
    for (int i : dest)
        std::cout << i << ' ';
    std::cout << '\n';
    // das Rotationsergebnis direkt nach std::cout kopieren
    pivot = std::ranges::find(dest, 1);
    std::ranges::rotate_copy(dest, pivot, std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
    std::cout << '\n';
}

Ausgabe:

3 4 5 1 2
1 2 3 4 5

Siehe auch

dreht die Reihenfolge der Elemente in einem Bereich
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
kopiert einen Bereich von Elementen an einen neuen Speicherort
(Algorithmus-Funktionsobjekt)
kopiert und dreht einen Bereich von Elementen
(Funktionstemplate)