【C++练级之路】【Lv.8】【STL】list类的模拟实现

简介: 【C++练级之路】【Lv.8】【STL】list类的模拟实现

引言

因为list结构的特殊性,所以拆分为结点、迭代器和list本身进行学习。

一、结点

细节:

  1. 使用struct,标明公有属性(这样从外部调用比较方便
  2. list是带头双向循环链表
  3. 提供全缺省的默认构造函数
template<class T>
struct __list_node
{
  __list_node<T>* _prev;
  __list_node<T>* _next;
  T _data;

  __list_node(const T& x = T())
    : _prev(nullptr)
    , _next(nullptr)
    , _data(x)
  {}
};

二、迭代器

由于list的每个结点物理空间不连续,导致迭代器不能像之前string、vector那样简单的设计为指针,而是设计为一个类(进行封装),以此完成*、->、++、–等一系列操作。

2.1 成员变量与默认成员函数

细节:

  1. 仍然使用struct,标明公有属性
  2. 成员变量是一个结点的指针
  3. 提供带参构造函数(其余的默认成员函数不用显式定义,浅拷贝即可)
template<class T, class Ref, class Ptr>
struct __list_iterator
{
  typedef __list_node<T> node;
  typedef __list_iterator<T, Ref, Ptr> self;
  node* _node;

  __list_iterator(node* n)
    : _node(n)
  {}
};

此时的迭代器设计,可以说是list乃至STL的精华,天才般地运用了类的优势。

2.2 operator*

细节:

  • 返回引用,为了区别普通迭代器和const迭代器
Ref operator*()
{
  return _node->_data;
}

2.3 operator->

细节:

  • 返回指针,为了区别普通迭代器和const迭代器
Ptr operator->()
{
  return &_node->_data;
}

2.4 operator++

细节:

  1. 为了区分前置和后置,后置参数加上int(无实际意义,以示区分)
  2. 前置传引用返回,后置传值返回
self& operator++()//前置++
{
  _node = _node->_next;
  return *this;
}

self operator++(int)//后置++
{
  self tmp(*this);
  _node = _node->_next;
  return tmp;
}

2.5 operator- -

细节:同上

self& operator--()//前置--
{
  _node = _node->_prev;
  return *this;
}

self operator--(int)//后置--
{
  self tmp(*this);
  _node = _node->_prev;
  return tmp;
}

2.6 relational operators

bool operator!=(const self& s)
{
  return _node != s._node;
}

bool operator==(const self& s)
{
  return _node == s._node;
}

三、list

3.1 成员变量

list类包含了

  • _head(指向哨兵位)
template<class T>
class list
{
public:
  typedef __list_node<T> node;
private:
  node* _head;
};

3.2 迭代器

typedef __list_iterator<T, T&, T*> iterator;
typedef __list_iterator<T, const T&, const T*> const_iterator;

3.2.1 begin

细节:

  1. begin()在_head->next
  2. 使用匿名对象
iterator begin()
{
  return iterator(_head->_next);
}

const_iterator begin() const
{
  return const_iterator(_head->_next);
}

3.2.2 end

细节:

  1. end()在_head
  2. 使用匿名对象
iterator end()
{
  return iterator(_head);
}

const_iterator end() const
{
  return const_iterator(_head);
}

3.3 默认成员函数

3.3.1 constructor

初始化创建哨兵位

void empty_init()
{
  _head = new node;
  _head->_prev = _head;
  _head->_next = _head;
}

无参构造

list()
{
  empty_init();
}

迭代器区间构造

细节:使用类模板,可以传任意类型的迭代器

template <class InputIterator>
list(InputIterator first, InputIterator last)
{
  empty_init();

  while (first != last)
  {
    push_back(*first);
    ++first;
  }
}

3.3.2 destructor

~list()
{
  clear();
  delete _head;
  _head = nullptr;
}

3.3.3 copy constructor

现代写法

细节:

  1. 迭代器区间构造,构造出临时对象
  2. 再使用list中的swap,交换*this和tmp的值,完成拷贝构造
list(const list<T>& lt)
{
  empty_init();

  list<T> tmp(lt.begin(), lt.end());
  swap(tmp);
}

3.3.4 operator=

现代写法

细节:

  1. 传参变成传值,这样就会拷贝构造出一个临时对象
  2. 再使用list中的swap,交换*this和tmp的值,完成赋值重载
list<T>& operator=(list<T> lt)
{
  swap(lt);
  return *this;
}

3.4 修改

3.4.1 insert

指定位置插入

细节:

  1. 在pos之前插入
  2. 迭代器不会失效
void insert(iterator pos, const T& x)
{
  node* cur = pos._node;
  node* prev = cur->_prev;
  node* new_node = new node(x);

  prev->_next = new_node;
  new_node->_prev = prev;
  cur->_prev = new_node;
  new_node->_next = cur;
}

3.4.2 push_front

头插

void push_front(const T& x)
{
  insert(begin(), x);
}

3.4.3 push_back

尾插

void push_back(const T& x)
{
  insert(end(), x);
}

3.4.4 erase

指定位置删除

细节:

  1. assert断言,防止删除哨兵位
  2. 返回删除节点的下一位,防止迭代器失效
iterator erase(iterator pos)
{
  assert(pos != end());
  
  node* cur = pos._node;
  node* prev = cur->_prev;
  node* next = cur->_next;

  prev->_next = next;
  next->_prev = prev;
  delete cur;

  return iterator(next);
}

3.4.5 pop_front

void pop_front()
{
  erase(begin());
}

3.4.6 pop_back

void pop_back()
{
  erase(--end());
}

3.4.7 clear

清除所有结点(除哨兵位以外)

void clear()
{
  iterator it = begin();
  while (it != end())
  {
    erase(it++);
  }
}

3.4.8 swap

交换两个list类的值

细节:使用std库中的swap函数,交换各个成员变量的值

void swap(list<T>& lt)
{
  std::swap(_head, lt._head);
}

总结

学习完list类,对于STL中的精华——迭代器设计,有了更深一步的了解。同时,了解多参数模板的用途和方法,极大提高代码复用程度。



真诚点赞,手有余香


相关文章
|
23天前
|
编译器 C++ 开发者
【C++篇】深度解析类与对象(下)
在上一篇博客中,我们学习了C++的基础类与对象概念,包括类的定义、对象的使用和构造函数的作用。在这一篇,我们将深入探讨C++类的一些重要特性,如构造函数的高级用法、类型转换、static成员、友元、内部类、匿名对象,以及对象拷贝优化等。这些内容可以帮助你更好地理解和应用面向对象编程的核心理念,提升代码的健壮性、灵活性和可维护性。
|
2天前
|
设计模式 安全 C++
【C++进阶】特殊类设计 && 单例模式
通过对特殊类设计和单例模式的深入探讨,我们可以更好地设计和实现复杂的C++程序。特殊类设计提高了代码的安全性和可维护性,而单例模式则确保类的唯一实例性和全局访问性。理解并掌握这些高级设计技巧,对于提升C++编程水平至关重要。
31 16
|
6天前
|
安全 C++
【c++】继承(继承的定义格式、赋值兼容转换、多继承、派生类默认成员函数规则、继承与友元、继承与静态成员)
本文深入探讨了C++中的继承机制,作为面向对象编程(OOP)的核心特性之一。继承通过允许派生类扩展基类的属性和方法,极大促进了代码复用,增强了代码的可维护性和可扩展性。文章详细介绍了继承的基本概念、定义格式、继承方式(public、protected、private)、赋值兼容转换、作用域问题、默认成员函数规则、继承与友元、静态成员、多继承及菱形继承问题,并对比了继承与组合的优缺点。最后总结指出,虽然继承提高了代码灵活性和复用率,但也带来了耦合度高的问题,建议在“has-a”和“is-a”关系同时存在时优先使用组合。
35 6
|
23天前
|
存储 缓存 C++
C++ 容器全面剖析:掌握 STL 的奥秘,从入门到高效编程
C++ 标准模板库(STL)提供了一组功能强大的容器类,用于存储和操作数据集合。不同的容器具有独特的特性和应用场景,因此选择合适的容器对于程序的性能和代码的可读性至关重要。对于刚接触 C++ 的开发者来说,了解这些容器的基础知识以及它们的特点是迈向高效编程的重要一步。本文将详细介绍 C++ 常用的容器,包括序列容器(`std::vector`、`std::array`、`std::list`、`std::deque`)、关联容器(`std::set`、`std::map`)和无序容器(`std::unordered_set`、`std::unordered_map`),全面解析它们的特点、用法
C++ 容器全面剖析:掌握 STL 的奥秘,从入门到高效编程
|
15天前
|
存储 算法 C++
【c++丨STL】priority_queue(优先级队列)的使用与模拟实现
本文介绍了STL中的容器适配器`priority_queue`(优先级队列)。`priority_queue`根据严格的弱排序标准设计,确保其第一个元素始终是最大元素。它底层使用堆结构实现,支持大堆和小堆,默认为大堆。常用操作包括构造函数、`empty`、`size`、`top`、`push`、`pop`和`swap`等。我们还模拟实现了`priority_queue`,通过仿函数控制堆的类型,并调用封装容器的接口实现功能。最后,感谢大家的支持与关注。
52 1
|
23天前
|
存储 算法 C++
深入浅出 C++ STL:解锁高效编程的秘密武器
C++ 标准模板库(STL)是现代 C++ 的核心部分之一,为开发者提供了丰富的预定义数据结构和算法,极大地提升了编程效率和代码的可读性。理解和掌握 STL 对于 C++ 开发者来说至关重要。以下是对 STL 的详细介绍,涵盖其基础知识、发展历史、核心组件、重要性和学习方法。
|
23天前
|
安全 编译器 C语言
【C++篇】深度解析类与对象(中)
在上一篇博客中,我们学习了C++类与对象的基础内容。这一次,我们将深入探讨C++类的关键特性,包括构造函数、析构函数、拷贝构造函数、赋值运算符重载、以及取地址运算符的重载。这些内容是理解面向对象编程的关键,也帮助我们更好地掌握C++内存管理的细节和编码的高级技巧。
|
9月前
|
安全 Java
java线程之List集合并发安全问题及解决方案
java线程之List集合并发安全问题及解决方案
1137 1
|
8月前
|
Java API Apache
怎么在在 Java 中对List进行分区
本文介绍了如何将列表拆分为给定大小的子列表。尽管标准Java集合API未直接支持此功能,但Guava和Apache Commons Collections提供了相关API。
|
8月前
|
运维 关系型数据库 Java
PolarDB产品使用问题之使用List或Range分区表时,Java代码是否需要进行改动
PolarDB产品使用合集涵盖了从创建与管理、数据管理、性能优化与诊断、安全与合规到生态与集成、运维与支持等全方位的功能和服务,旨在帮助企业轻松构建高可用、高性能且易于管理的数据库环境,满足不同业务场景的需求。用户可以通过阿里云控制台、API、SDK等方式便捷地使用这些功能,实现数据库的高效运维与持续优化。