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std::stable_partition() 算法

// (1)
template< class BidirIt, class UnaryPredicate >
constexpr BidirIt stable_partition( BidirIt first, BidirIt last, UnaryPredicate p );

// (2)
template< class ExecutionPolicy, class BidirIt, class UnaryPredicate >
BidirIt stable_partition( ExecutionPolicy&& policy,
BidirIt first, BidirIt last, UnaryPredicate p );
  • (1) 重新排列 [first; last) 范围内的元素,使得所有谓词 p 返回 true 的元素都排在谓词 p 返回 false 的元素之前。

    元素的相对顺序被保留。

  • (2)(1) 相同,但根据 policy 执行。

    重载决议

    这些重载只有在 std::is_execution_policy_v<std::decay_t<ExecutionPolicy>>  (C++20 前) std::is_execution_policy_v<std::remove_cvref_t<ExecutionPolicy>>  (C++20 起)true 时才参与重载决议。

参数

first
last

要重新排序的元素范围。

policy

要使用的执行策略。有关详细信息,请参阅执行策略

p

一元谓词,对所需元素返回 true

对于类型为 (可能是 const) VT 的每个参数 v,表达式 p(v) 必须可转换为 bool,其中 VTInputIt 的值类型,无论值类别如何,并且不得修改 v。因此,不允许使用 VT& 参数类型,除非对于 VT 移动等同于复制,否则也不允许使用 VT。 (C++11 起)

类型要求

BidirItLegacyBidirectionalIterator
ValueSwappable
解引用 BidirItMoveAssignable
MoveConstructible
一元谓词谓词

返回值

指向第二组的第一个元素的迭代器。

复杂度

给定 Nstd::distance(first, last)

(1) 如果有足够的额外内存,则精确应用 p N 次,并进行 O(N) 次交换。如果内存不足,则最多进行 N * log(N) 次交换。

(2) O(N * log(N)) 次交换和 O(N)p 应用。

异常

带有模板参数 ExecutionPolicy 的重载报告错误如下

  • 如果作为算法一部分调用的函数执行抛出异常,并且 ExecutionPolicy标准策略之一,则调用 std::terminate。对于任何其他 ExecutionPolicy,行为是实现定义的.
  • 如果算法未能分配内存,则抛出 std::bad_alloc

可能的实现

stable_partition (1)
template<class ForwardIt, class UnaryPredicate>
ForwardIt stable_partition(ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p)
{
first = std::find_if_not(first, last, p);
if (first == last)
return first;

for (auto i = std::next(first); i != last; ++i)
if (p(*i))
{
std::iter_swap(i, first);
++first;
}

return first;
}

备注

此函数尝试分配一个临时缓冲区。如果分配失败,则选择效率较低的算法。

libc++libstdc++ 中的实现也接受由 LegacyForwardIterator 表示的范围作为扩展。

示例

Main.cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

int main()
{
std::vector<int> v {0, 0, 3, -1, 2, 4, 5, 0, 7};
std::stable_partition(v.begin(), v.end(), [](int n) { return n > 0; });
for (int n : v)
std::cout << n << ' ';
std::cout << '\n';
}
输出
3 2 4 5 7 0 0 -1 0
本文来源于此 CppReference 页面。它可能为了改进或编辑者的偏好而有所改动。点击“编辑此页面”查看本文档的所有改动。
悬停查看原始许可证。

std::stable_partition() 算法

// (1)
template< class BidirIt, class UnaryPredicate >
constexpr BidirIt stable_partition( BidirIt first, BidirIt last, UnaryPredicate p );

// (2)
template< class ExecutionPolicy, class BidirIt, class UnaryPredicate >
BidirIt stable_partition( ExecutionPolicy&& policy,
BidirIt first, BidirIt last, UnaryPredicate p );
  • (1) 重新排列 [first; last) 范围内的元素,使得所有谓词 p 返回 true 的元素都排在谓词 p 返回 false 的元素之前。

    元素的相对顺序被保留。

  • (2)(1) 相同,但根据 policy 执行。

    重载决议

    这些重载只有在 std::is_execution_policy_v<std::decay_t<ExecutionPolicy>>  (C++20 前) std::is_execution_policy_v<std::remove_cvref_t<ExecutionPolicy>>  (C++20 起)true 时才参与重载决议。

参数

first
last

要重新排序的元素范围。

policy

要使用的执行策略。有关详细信息,请参阅执行策略

p

一元谓词,对所需元素返回 true

对于类型为 (可能是 const) VT 的每个参数 v,表达式 p(v) 必须可转换为 bool,其中 VTInputIt 的值类型,无论值类别如何,并且不得修改 v。因此,不允许使用 VT& 参数类型,除非对于 VT 移动等同于复制,否则也不允许使用 VT。 (C++11 起)

类型要求

BidirItLegacyBidirectionalIterator
ValueSwappable
解引用 BidirItMoveAssignable
MoveConstructible
一元谓词谓词

返回值

指向第二组的第一个元素的迭代器。

复杂度

给定 Nstd::distance(first, last)

(1) 如果有足够的额外内存,则精确应用 p N 次,并进行 O(N) 次交换。如果内存不足,则最多进行 N * log(N) 次交换。

(2) O(N * log(N)) 次交换和 O(N)p 应用。

异常

带有模板参数 ExecutionPolicy 的重载报告错误如下

  • 如果作为算法一部分调用的函数执行抛出异常,并且 ExecutionPolicy标准策略之一,则调用 std::terminate。对于任何其他 ExecutionPolicy,行为是实现定义的.
  • 如果算法未能分配内存,则抛出 std::bad_alloc

可能的实现

stable_partition (1)
template<class ForwardIt, class UnaryPredicate>
ForwardIt stable_partition(ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p)
{
first = std::find_if_not(first, last, p);
if (first == last)
return first;

for (auto i = std::next(first); i != last; ++i)
if (p(*i))
{
std::iter_swap(i, first);
++first;
}

return first;
}

备注

此函数尝试分配一个临时缓冲区。如果分配失败,则选择效率较低的算法。

libc++libstdc++ 中的实现也接受由 LegacyForwardIterator 表示的范围作为扩展。

示例

Main.cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

int main()
{
std::vector<int> v {0, 0, 3, -1, 2, 4, 5, 0, 7};
std::stable_partition(v.begin(), v.end(), [](int n) { return n > 0; });
for (int n : v)
std::cout << n << ' ';
std::cout << '\n';
}
输出
3 2 4 5 7 0 0 -1 0
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