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void test1()
{
list<int> lt;
lt.push_back(1);
lt.push_back(2);
lt.push_back(3);
list<int>::iterator it = lt.begin();
while (it != lt.end())
{
cout << *it << " ";
++it;
}
cout << endl;
for (auto e : lt)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
}
int main()
{
test1();
return 0;
}
list中的接口比较多,此处类似,只需要掌握如何正确的使用,然后再去深入研究背后的原理,已达到可扩展?的能力。以下为list中一些常见的重要接口。
构造函数((constructor) | 接口说明 |
list?(size_type n,const?value_type&val?=value_type() | 构造的list中包含n个值为val的元素 |
list() | 构造空的list |
list?(const?list&x) | 拷贝构造函数 |
list?(Inputlterator?first,Inputlterator?last) | 用[first,last]区间中的元素构造list |
// list的构造
void TestList1()
{
list<int> l1; // 构造空的l1
list<int> l2(4, 100); // l2中放4个值为100的元素
list<int> l3(l2.begin(), l2.end()); // 用l2的[begin(), end())左闭右开的区间构造l3
list<int> l4(l3); // 用l3拷贝构造l4
// 以数组为迭代器区间构造l5
int array[] = { 16,2,77,29 };
list<int> l5(array, array + sizeof(array) / sizeof(int));
// 列表格式初始化C++11
list<int> l6{ 1,2,3,4,5 };
// 用迭代器方式打印l5中的元素
list<int>::iterator it = l5.begin();
while (it != l5.end())
{
cout << *it << " ";
++it;
}
cout << endl;
// C++11范围for的方式遍历
for (auto& e : l5)
cout << e << " ";
cout << endl;
}
int main()
{
TestList1();
return 0;
}
此处,大家可暂时将迭代器理解成一个指针,该指针指向list中的某个节点。
函数声明 | 接口说明 |
begin?+ end | 返回第一个元素的迭代器+返回最后一个元素下一个位置的迭代器 |
rbegin?+ rend | 返回第一个元素的reverse_iterator,即end位置,返回最后一个元素下一个位置的?reverse_iterator,即begin位置 |
// list迭代器的使用
// 注意:遍历链表只能用迭代器和范围for
void PrintList(const list<int>& l)
{
// 注意这里调用的是list的 begin() const,返回list的const_iterator对象
for (list<int>::const_iterator it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
{
cout << *it << " ";
// *it = 10; 编译不通过
}
cout << endl;
}
void TestList2()
{
int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
list<int> l(array, array + sizeof(array) / sizeof(array[0]));
// 使用正向迭代器正向list中的元素
// list<int>::iterator it = l.begin(); // C++98中语法
auto it = l.begin(); // C++11之后推荐写法
while (it != l.end())
{
cout << *it << " ";
++it;
}
cout << endl;
// 使用反向迭代器逆向打印list中的元素
// list<int>::reverse_iterator rit = l.rbegin();
auto rit = l.rbegin();
while (rit != l.rend())
{
cout << *rit << " ";
++rit;
}
cout << endl;
}
【注意】
1.begin与end?为正向迭代器,对迭代器执行++操作,迭代器向后移动。
2.rbegin(end)?与rend(begin) 为反向迭代器,对迭代器执行++操作,迭代器向前移动。
函数声明 | 接口说明 |
返回list的第一个节点中值的引用 | |
返回list的最后一个节点中值的引用 |
函数声明 | 接口说明 |
检测list是否为空,是返回true,否则返回false | |
返回list中有效节点的个数 | |
在list首元素前插入值为val的元素 | |
删除list中第一个元素 | |
在list尾部插入值为val的元素 | |
删除list中最后一个元素 | |
在list?position?位置中插入值为val的元素 | |
删除list?position位置的元素 | |
交换两个list中的元素 | |
清空list中的有效元素 |
// 打印列表
void PrintList(const list<int>& l)
{
for (list<int>::const_iterator it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
{
cout << *it << " ";
}
cout << endl;
}
// 测试list的插入和删除操作
// 包括push_back/pop_back/push_front/pop_front
void TestList3()
{
int array[] = { 1, 2, 3 };
list<int> L(array, array + sizeof(array) / sizeof(array[0]));
// 在list的尾部插入4,头部插入0
L.push_back(4);
L.push_front(0);
PrintList(L);
// 删除list尾部节点和头部节点
L.pop_back();
L.pop_front();
PrintList(L);
}
// 测试list的insert和erase操作
void TestList4()
{
int array1[] = { 1, 2, 3 };
list<int> L(array1, array1 + sizeof(array1) / sizeof(array1[0]));
// 获取链表中第二个节点
auto pos = ++L.begin();
cout << *pos << endl;
// 在pos前插入值为4的元素
L.insert(pos, 4);
PrintList(L);
// 在pos前插入5个值为5的元素
L.insert(pos, 5, 5);
PrintList(L);
// 在pos前插入[v.begin(), v.end)区间中的元素
vector<int> v{ 7, 8, 9 };
L.insert(pos, v.begin(), v.end());
PrintList(L);
// 删除pos位置上的元素
L.erase(pos);
PrintList(L);
// 删除list中[begin, end)区间中的元素,即删除list中的所有元素
L.erase(L.begin(), L.end());
PrintList(L);
}
// 测试list的resize/swap/clear操作
void TestList5()
{
// 用数组来构造list
int array1[] = { 1, 2, 3 };
list<int> l1(array1, array1 + sizeof(array1) / sizeof(array1[0]));
PrintList(l1);
// 交换l1和l2中的元素
list<int> l2;
l1.swap(l2);
cout << "l1:";
PrintList(l1);
cout << "l2:";
PrintList(l2);
// 将l2中的元素清空
l2.clear();
cout << l2.size() << endl;
}
int main()
{
cout << "执行TestList3()" << endl;
TestList3();
cout << endl;
cout << "执行TestList4()" << endl;
TestList4();
cout << endl;
cout << "执行TestList5()" << endl;
TestList5();
return 0;
}
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