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操作

std::ranges::is_sorted_until

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is_sorted_until
   
       
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集合操作(於已排序範圍上)
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返回型別
 
定義於標頭檔案 <algorithm>
呼叫簽名 (Call signature)
template< std::forward_iterator I, std::sentinel_for<I> S,

          class Proj = std::identity,
          std::indirect_strict_weak_order<std::projected<I, Proj>>
              Comp = ranges::less >
constexpr I

    is_sorted_until( I first, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {} );
(1) (C++20 起)
template< std::forward_range R, class Proj = std::identity,

          std::indirect_strict_weak_order<
              std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>>
                  Comp = ranges::less >
constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R>

    is_sorted_until( R&& r, Comp comp = {}, Proj proj = {} );
(2) (C++20 起)

檢查範圍 [firstlast) 並找到以 first 開頭的最大範圍,其中元素按非降序排序。

如果序列的任何迭代器 it 和任何非負整數 n(使得 it + n 是指向序列元素的有效迭代器),std::invoke(comp, std::invoke(proj, *(it + n)), std::invoke(proj, *it)) 計算結果為 false,則該序列相對於比較器 comp 是有序的。

1) 使用給定的二元比較函式 comp 比較元素。
2)(1) 相同,但使用 r 作為源範圍,如同使用 ranges::begin(r) 作為 first,並使用 ranges::end(r) 作為 last

本頁描述的類函式實體是 演算法函式物件(非正式地稱為 niebloids),即

目錄

[編輯] 引數

first, last - 定義元素範圍的迭代器-哨兵對,以查詢其有序上限
r - 要查詢其有序上限的範圍
comp - 應用於投影元素的比較函式
proj - 應用於元素的投影

[編輯] 返回值

first 開頭的最大範圍的上限,其中元素按非降序排序。也就是說,範圍 [firstit) 有序的最後一個迭代器 it

[編輯] 複雜度

firstlast 之間的距離呈線性關係。

[編輯] 可能的實現

struct is_sorted_until_fn
{
    template<std::forward_iterator I, std::sentinel_for<I> S,
             class Proj = std::identity,
             std::indirect_strict_weak_order<std::projected<I, Proj>>
                 Comp = ranges::less>
    constexpr I operator()(I first, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const
    {
        if (first == last)
            return first;
 
        for (auto next = first; ++next != last; first = next)
            if (std::invoke(comp, std::invoke(proj, *next), std::invoke(proj, *first)))
                return next;
 
        return first;
    }
 
    template<ranges::forward_range R, class Proj = std::identity,
             std::indirect_strict_weak_order<
                 std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> Comp = ranges::less>
    constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R>
        operator()(R&& r, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::ref(comp), std::ref(proj));
    }
};
 
inline constexpr is_sorted_until_fn is_sorted_until;

[編輯] 注意

對於空範圍和長度為一的範圍,ranges::is_sorted_until 返回等於 last 的迭代器。

[編輯] 示例

#include <array>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <random>
 
int main()
{
    std::random_device rd;
    std::mt19937 g {rd()};
    std::array nums {3, 1, 4, 1, 5, 9};
 
    constexpr int min_sorted_size = 4;
    int sorted_size = 0;
    do
    {
        std::ranges::shuffle(nums, g);
        const auto sorted_end = std::ranges::is_sorted_until(nums);
        sorted_size = std::ranges::distance(nums.begin(), sorted_end);
 
        std::ranges::copy(nums, std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
        std::cout << " : " << sorted_size << " leading sorted element(s)\n";
    }
    while (sorted_size < min_sorted_size);
}

可能的輸出

4 1 9 5 1 3  : 1 leading sorted element(s)
4 5 9 3 1 1  : 3 leading sorted element(s)
9 3 1 4 5 1  : 1 leading sorted element(s)
1 3 5 4 1 9  : 3 leading sorted element(s)
5 9 1 1 3 4  : 2 leading sorted element(s)
4 9 1 5 1 3  : 2 leading sorted element(s)
1 1 4 9 5 3  : 4 leading sorted element(s)

[編輯] 另請參閱

檢查一個範圍是否按升序排序
(演算法函式物件)[編輯]
尋找最大的已排序子範圍
(函式模板) [編輯]