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變體
操作

std::ranges::set_intersection, std::ranges::set_intersection_result

來自 cppreference.com
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集合操作(於已排序範圍上)
     
set_intersection
  
        
堆操作
最小/最大值操作
       
       
排列操作
摺疊操作
數值操作
(C++23)            
對未初始化儲存的操作
返回型別
 
定義於標頭檔案 <algorithm>
呼叫簽名 (Call signature)
template< std::input_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,

          std::input_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
          std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
          class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity >
requires std::mergeable<I1, I2, O, Comp, Proj1, Proj2>
constexpr set_intersection_result<I1, I2, O>
    set_intersection( I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2,
                      O result, Comp comp = {},

                      Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {} );
(1) (C++20 起)
template< ranges::input_range R1, ranges::input_range R2,

          std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
          class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity >
requires std::mergeable<ranges::iterator_t<R1>, ranges::iterator_t<R2>,
                        O, Comp, Proj1, Proj2>
constexpr set_intersection_result<ranges::borrowed_iterator_t<R1>,
                                  ranges::borrowed_iterator_t<R2>, O>
    set_intersection( R1&& r1, R2&& r2, O result, Comp comp = {},

                      Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {} );
(2) (C++20 起)
輔助型別
template< class I1, class I2, class O >
using set_intersection_result = ranges::in_in_out_result<I1, I2, O>;
(3) (C++20 起)

構造一個排序範圍,從 result 開始,由在兩個排序輸入範圍 [first1last1)[first2last2) 中都找到的元素組成。如果某個元素在 [first1last1) 中找到 m 次,在 [first2last2) 中找到 n 次,則將前 min(m, n) 個元素從第一個範圍複製到 result。等效元素的順序保持不變。

若出現以下情況,行為未定義:

  • 輸入範圍未按 compproj1proj2 排序,或
  • 結果範圍與任一輸入範圍重疊。
1) 使用給定的二元比較函式 comp 比較元素。
2)(1),但使用 r1 作為第一個範圍,r2 作為第二個範圍,如同使用 ranges::begin(r1) 作為 first1ranges::end(r1) 作為 last1ranges::begin(r2) 作為 first2,以及 ranges::end(r2) 作為 last2

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

first1, last1 - 定義第一個輸入已排序元素範圍的迭代器-哨兵對。
first2, last2 - 定義第二個輸入已排序元素範圍的迭代器-哨兵對。
r1 - 第一個已排序的輸入範圍
r2 - 第二個已排序的輸入範圍
result - 輸出範圍的起始
comp - 應用於投影元素的比較
proj1 - 應用於第一個範圍元素的投影。
proj2 - 應用於第二個範圍元素的投影。

[編輯] 返回值

{last1, last2, result_last},其中 result_last 是構造範圍的末尾。

[編輯] 複雜度

最多 2·(N1+N2)-1 次比較和每個投影的應用,其中 N1N2 分別是 ranges::distance(first1, last1)ranges::distance(first2, last2)

[編輯] 可能的實現

struct set_intersection_fn
{
    template<std::input_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,
             std::input_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
             std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
             class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
    requires std::mergeable<I1, I2, O, Comp, Proj1, Proj2>
    constexpr ranges::set_intersection_result<I1, I2, O>
        operator()(I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2,
                   O result, Comp comp = {},
                   Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
    {
        while (!(first1 == last1 or first2 == last2))
        {
            if (std::invoke(comp, std::invoke(proj1, *first1),
                                  std::invoke(proj2, *first2)))
                ++first1;
            else if (std::invoke(comp, std::invoke(proj2, *first2),
                                       std::invoke(proj1, *first1)))
                ++first2;
            else
                *result = *first1, ++first1, ++first2, ++result;
        }
        return {ranges::next(std::move(first1), std::move(last1)),
                ranges::next(std::move(first2), std::move(last2)),
                std::move(result)};
    }
 
    template<ranges::input_range R1, ranges::input_range R2,
             std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
             class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
    requires std::mergeable<ranges::iterator_t<R1>, ranges::iterator_t<R2>,
                            O, Comp, Proj1, Proj2>
    constexpr ranges::set_intersection_result<ranges::borrowed_iterator_t<R1>,
                                              ranges::borrowed_iterator_t<R2>, O>
        operator()(R1&& r1, R2&& r2, O result, Comp comp = {},
                   Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r1), ranges::end(r1),
                       ranges::begin(r2), ranges::end(r2),
                       std::move(result), std::move(comp),
                       std::move(proj1), std::move(proj2));
    }
};
 
inline constexpr set_intersection_fn set_intersection {};

[編輯] 示例

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
 
void print(const auto& v, const auto& rem)
{
    std::cout << "{ ";
    for (const auto& e : v)
        std::cout << e << ' ';
    std::cout << '}' << rem;
}
 
int main()
{
    const auto in1 = {1, 2, 2, 3, 4, 5, 6};
    const auto in2 = {2, 2, 3, 3, 5, 7};
    std::vector<int> out {};
 
    std::ranges::set_intersection(in1, in2, std::back_inserter(out));
 
    print(in1, " ∩ "), print(in2, " = "), print(out, "\n");
}

輸出

{ 1 2 2 3 4 5 6 } ∩ { 2 2 3 3 5 7 } = { 2 2 3 5 }

[編輯] 參閱

計算兩個集合的並集
(演算法函式物件)[編輯]
計算兩個集合的差集
(演算法函式物件)[編輯]
計算兩個集合的對稱差
(演算法函式物件)[編輯]
如果一個序列是另一個序列的子序列,則返回 true
(演算法函式物件)[編輯]
計算兩個集合的交集
(函式模板) [編輯]