C++17 STL Cook Book
  • Introduction
  • 前言
  • 关于本书
  • 各章梗概
  • 第1章 C++17的新特性
    • 使用结构化绑定来解包绑定的返回值
    • 将变量作用域限制在if和switch区域内
    • 新的括号初始化规则
    • 构造函数自动推导模板的类型
    • 使用constexpr-if简化编译
    • 只有头文件的库中启用内联变量
    • 使用折叠表达式实现辅助函数
  • 第2章 STL容器
    • 擦除/移除std::vector元素
    • 以O(1)的时间复杂度删除未排序std::vector中的元素
    • 快速或安全的访问std::vector实例的方法
    • 保持对std::vector实例的排序
    • 向std::map实例中高效并有条件的插入元素
    • 了解std::map::insert新的插入提示语义
    • 高效的修改std::map元素的键值
    • std::unordered_map中使用自定义类型
    • 过滤用户的重复输入,并以字母序将重复信息打印出——std::set
    • 实现简单的逆波兰表示法计算器——std::stack
    • 实现词频计数器——std::map
    • 实现写作风格助手用来查找文本中很长的句子——std::multimap
    • 实现个人待办事项列表——std::priority_queue
  • 第3章 迭代器
    • 建立可迭代区域
    • 让自己的迭代器与STL的迭代器兼容
    • 使用迭代适配器填充通用数据结构
    • 使用迭代器实现算法
    • 使用反向迭代适配器进行迭代
    • 使用哨兵终止迭代
    • 使用检查过的迭代器自动化检查迭代器代码
    • 构建zip迭代适配器
  • 第4章 Lambda表达式
    • 使用Lambda表达式定义函数
    • 使用Lambda为std::function添加多态性
    • 并置函数
    • 通过逻辑连接创建复杂谓词
    • 使用同一输入调用多个函数
    • 使用std::accumulate和Lambda函数实现transform_if
    • 编译时生成笛卡尔乘积
  • 第5章 STL基础算法
    • 容器间相互复制元素
    • 容器元素排序
    • 从容器中删除指定元素
    • 改变容器内容
    • 在有序和无序的vector中查找元素
    • 将vector中的值控制在特定数值范围内——std::clamp
    • 在字符串中定位模式并选择最佳实现——std::search
    • 对大vector进行采样
    • 生成输入序列的序列
    • 实现字典合并工具
  • 第6章 STL算法的高级使用方式
    • 使用STL算法实现单词查找树类
    • 使用树实现搜索输入建议生成器
    • 使用STL数值算法实现傅里叶变换
    • 计算两个vector的误差和
    • 使用ASCII字符曼德尔布罗特集合
    • 实现分割算法
    • 将标准算法进行组合
    • 删除词组间连续的空格
    • 压缩和解压缩字符串
  • 第7章 字符串, 流和正则表达
    • 创建、连接和转换字符串
    • 消除字符串开始和结束处的空格
    • 无需构造获取std::string
    • 从用户的输入读取数值
    • 计算文件中的单词数量
    • 格式化输出
    • 使用输入文件初始化复杂对象
    • 迭代器填充容器——std::istream
    • 迭代器进行打印——std::ostream
    • 使用特定代码段将输出重定向到文件
    • 通过集成std::char_traits创建自定义字符串类
    • 使用正则表达式库标记输入
    • 简单打印不同格式的数字
    • 从std::iostream错误中获取可读异常
  • 第8章 工具类
    • 转换不同的时间单位——std::ratio
    • 转换绝对时间和相对时间——std::chrono
    • 安全的标识失败——std::optional
    • 对元组使用函数
    • 使用元组快速构成数据结构
    • 将void*替换为更为安全的std::any
    • 存储不同的类型——std::variant
    • 自动化管理资源——std::unique_ptr
    • 处理共享堆内存——std::shared_ptr
    • 对共享对象使用弱指针
    • 使用智能指针简化处理遗留API
    • 共享同一对象的不同成员
    • 选择合适的引擎生成随机数
    • 让STL以指定分布方式产生随机数
  • 第9章 并行和并发
    • 标准算法的自动并行
    • 让程序在特定时间休眠
    • 启动和停止线程
    • 打造异常安全的共享锁——std::unique_lock和std::shared_lock
    • 避免死锁——std::scoped_lock
    • 同步并行中使用std::cout
    • 进行延迟初始化——std::call_once
    • 将执行的程序推到后台——std::async
    • 实现生产者/消费者模型——std::condition_variable
    • 实现多生产者/多消费者模型——std::condition_variable
    • 并行ASCII曼德尔布罗特渲染器——std::async
    • 实现一个小型自动化并行库——std::future
  • 第10章 文件系统
    • 实现标准化路径
    • 使用相对路径获取规范的文件路径
    • 列出目录下的所有文件
    • 实现一个类似grep的文本搜索工具
    • 实现一个自动文件重命名器
    • 实现一个磁盘使用统计器
    • 计算文件类型的统计信息
    • 实现一个工具:通过符号链接减少重复文件,从而控制文件夹大小
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  • How to do it...
  • How it works...

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  1. 第6章 STL算法的高级使用方式

删除词组间连续的空格

我们会经常从输入中读取字符串,这些字符串会包含一些原生格式,需要进行清洗。其中一个例子就是字符串中包含了太多的空格。

本节,我们将实现一个聪明的空格滤波算法,其会删除多于的空格,会给单词间留下一个空格。我们可以将这个算法称为remove_multi_whitespace,并且接口与STL很像。

How to do it...

本节,我们将实现过滤空格的算法,并了解其是如何进行工作的:

  1. 包含必要的头文件和声明所使用的命名空间:

    #include <iostream>
    #include <string>
    #include <algorithm>
    
    using namespace std;
  2. remove_multi_whitespace看起来与STL的风格非常类似。这个算法会移除多余的空格,只保留一个空格。当字符串为a b,算法是不会进行任何操作的;当字符串为a b时,算法会返回a b。为了完成这个算法,我们使用std::unqiue通过对一段区域的迭代,用来查找一对连续的元素。然后,通过谓词函数进行判断,确定两个元素是否相等。如果相等,那么std::unique会将其中一个移除。这样,子范围中就不会存在相等的元素了。谓词函数会通过读取到的内容来判断二者是否相等。我们需要给std::unique怎么样一个谓词函数呢?其需要判断两个元素是否是连续的空格;如果是,就要移除一个空格。与std::unique类似,也需要传入一对begin/end迭代器,然后返回的迭代器将返回新范围的末尾迭代器:

    template <typename It>
    It remove_multi_whitespace(It it, It end_it)
    {
        return unique(it, end_it, [](const auto &a, const auto &b) {
            return isspace(a) && isspace(b);
        });
    }
  3. 万事俱备,就来进行测试,尝试使用算法将不必要的空格进行删除:

    int main()
    {
        string s {"fooo bar \t baz"};
    
        cout << s << '\n';
  4. 对字符串使用过滤算法,去掉多余的空格:

        s.erase(remove_multi_whitespace(begin(s), end(s)), end(s));
    
        cout << s << '\n';
    }
  5. 编译并运行程序,就会得到如下的输出:

    $ ./remove_consecutive_whitespace
    fooo bar       baz
    fooo bar baz

How it works...

整个问题的解决中,我们没有使用循环或者元素间的互相比较。我们只使用谓词函数来完成判断两个给定字符是否是空格的任务。然后,将谓词函数与std::unique相结合,所有多余的空格就都消失了。本章中有些算法可能会有些争议,不过这个算法的确算的上短小精悍的典范了。

我们如何在将算法进行组合的呢?我们来看一下std::unique可能的实现代码:

template<typename It, typename P>
It unique(It it, It end, P p)
{
    if (it == end) { return end; }

    It result {it};
    while (++it != end) {
        if (!p(*result, *it) && ++result != it) {
            *result = std::move(*it);
        }
    }
    return ++result;
}

其中循环会迭代到范围的最后,当元素满足谓词条件,就会从原始位置上移除一个元素。这个版本的std::unique不接受多余的谓词函数,来判断两个相邻的元素是否相等。这样的话,只能将重复的字符去除,比如会将abbbbbbbbc变换成abc。

那么,我们应该怎么做才能不去除除了空格之外的重复的元素呢?这样,谓词函数不能告诉程序“两个输入字符是相同的”,而是要说“两个输入字符都是空格”。

最后需要注意的是,无论是std::unique还是remove_multi_whitespace都会从字符串中移除字母元素。根据字符串的语义来移动字符串,并表明新的结尾在哪里。新的尾部到旧的尾部的元素依旧存在,所以我们必须将它们删除:

s.erase(remove_multi_whitespace(begin(s), end(s)), end(s));

和vector和list一样,erase成员函数其会对元素进行擦除和删除。

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Last updated 6 years ago

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