std::find_end
定义于头文件 <algorithm> | ||
(1) | ||
template<class ForwardIt1, class ForwardIt2 > ForwardIt1 find_end( ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, | (C++20 前) | |
template<class ForwardIt1, class ForwardIt2 > constexpr ForwardIt1 find_end( ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, | (C++20 起) | |
template<class ExecutionPolicy, class ForwardIt1, class ForwardIt2 > ForwardIt1 find_end( ExecutionPolicy&& policy, ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, | (2) | (C++17 起) |
(3) | ||
template<class ForwardIt1, class ForwardIt2, class BinaryPredicate > ForwardIt1 find_end( ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, | (C++20 前) | |
template<class ForwardIt1, class ForwardIt2, class BinaryPredicate > constexpr ForwardIt1 find_end( ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, | (C++20 起) | |
template<class ExecutionPolicy, class ForwardIt1, class ForwardIt2, class BinaryPredicate > ForwardIt1 find_end( ExecutionPolicy&& policy, ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, | (4) | (C++17 起) |
在范围 [first, last)
中搜索最后的元素子列 [s_first, s_last)
。
operator==
比较元素。p
比较元素。policy
执行。这些重载仅若 std::is_execution_policy_v<std::decay_t<ExecutionPolicy>> 为 true 才参与重载决议。目录 |
[编辑]参数
first, last | - | 要检验的元素范围 |
s_first, s_last | - | 要搜索的元素范围 |
policy | - | 所用的执行策略。细节见执行策略。 |
p | - | 若元素应被当做相等则返回 true 的二元谓词。 谓词函数的签名应等价于如下者: bool pred(const Type1 &a, const Type2 &b); 签名不必有 const& ,但函数必须不修改传递给它的对象。 |
类型要求 | ||
-ForwardIt1 必须满足 ForwardIterator 的要求。 | ||
-ForwardIt2 必须满足 ForwardIterator 的要求。 |
[编辑]返回值
指向范围 [first, last)
中最后的子列 [s_first, s_last)
起始的迭代器。
若找不到这种子列,则返回 | (C++11 前) |
若 | (C++11 起) |
[编辑]复杂度
至多比较 S*(N-S+1)
次,其中 S = distance(s_first, s_last) 而 N = distance(first, last) 。
[编辑]异常
拥有名为 ExecutionPolicy
的模板参数的重载按下列方式报告错误:
- 若作为算法一部分调用的函数的执行抛出异常,且
ExecutionPolicy
是三个标准策略之一,则调用 std::terminate 。对于任何其他ExecutionPolicy
,行为是实现定义的。 - 若算法无法分配内存,则抛出 std::bad_alloc 。
[编辑]可能的实现
版本一 |
---|
template<class ForwardIt1, class ForwardIt2> ForwardIt1 find_end(ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, ForwardIt2 s_first, ForwardIt2 s_last){if(s_first == s_last)return last; ForwardIt1 result = last;while(true){ ForwardIt1 new_result =std::search(first, last, s_first, s_last);if(new_result == last){break;}else{ result = new_result; first = result;++first;}}return result;} |
版本二 |
template<class ForwardIt1, class ForwardIt2, class BinaryPredicate> ForwardIt1 find_end(ForwardIt1 first, ForwardIt1 last, ForwardIt2 s_first, ForwardIt2 s_last, BinaryPredicate p){if(s_first == s_last)return last; ForwardIt1 result = last;while(true){ ForwardIt1 new_result =std::search(first, last, s_first, s_last, p);if(new_result == last){break;}else{ result = new_result; first = result;++first;}}return result;} |
[编辑]示例
下列代码用 find_end()
搜索二个不同的数列。
#include <algorithm>#include <iostream>#include <vector> int main(){std::vector<int> v{1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4};std::vector<int>::iterator result; std::vector<int> t1{1, 2, 3}; result = std::find_end(v.begin(), v.end(), t1.begin(), t1.end());if(result == v.end()){std::cout<<"subsequence not found\n";}else{std::cout<<"last subsequence is at: "<<std::distance(v.begin(), result)<<"\n";} std::vector<int> t2{4, 5, 6}; result = std::find_end(v.begin(), v.end(), t2.begin(), t2.end());if(result == v.end()){std::cout<<"subsequence not found\n";}else{std::cout<<"last subsequence is at: "<<std::distance(v.begin(), result)<<"\n";}}
输出:
last subsequence is at: 8 subsequence not found
[编辑]参阅
查找一个元素区间 (函数模板) | |
如果一个集合是另外一个集合的子集则返回true (函数模板) | |
查找彼此相邻的两个相同(或其它的关系)的元素 (函数模板) | |
(C++11) | 查找满足特定条件的第一个元素 (函数模板) |
查找元素集合中的任意元素 (函数模板) | |
在区间中搜索连续一定数目次出现的元素 (函数模板) |