命名空间
变体
操作

std::ranges::find_end

来自 cppreference.cn
< cpp‎ | 算法‎ | 范围
 
 
算法库
有约束算法与针对范围的算法 (C++20)
有约束的算法,例如 ranges::copyranges::sort 等……
执行策略 (C++17)
排序及相关操作
划分操作
排序操作
二分搜索操作
(于已划分范围上)
集合操作(于已排序范围上)
归并操作(于已排序范围上)
堆操作
最小/最大值操作
(C++11)
(C++17)
字典序比较操作
排列操作
C 库
数值操作
未初始化内存上的操作
 
受约束算法
此菜单中的所有名称均属于命名空间 std::ranges
非修改序列操作
修改序列操作
划分操作
排序操作
二分查找操作(在已排序的范围内)
       
       
集合操作(于已排序范围上)
堆操作
最小/最大值操作
       
       
排列操作
折叠操作
数值操作
(C++23)            
对未初始化存储的操作
返回类型
 
定义于头文件 <algorithm>
调用签名 (Call signature)
template< std::forward_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,

          std::forward_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
          class Pred = ranges::equal_to,
          class Proj1 = std::identity,
          class Proj2 = std::identity >
requires std::indirectly_comparable<I1, I2, Pred, Proj1, Proj2>
constexpr ranges::subrange<I1>
    find_end( I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2,

              Pred pred = {}, Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {} );
(1) (C++20 起)
template< ranges::forward_range R1, ranges::forward_range R2,

          class Pred = ranges::equal_to,
          class Proj1 = std::identity,
          class Proj2 = std::identity >
requires std::indirectly_comparable<ranges::iterator_t<R1>,
                                    ranges::iterator_t<R2>,
                                    Pred, Proj1, Proj2>
constexpr ranges::borrowed_subrange_t<R1>
    find_end( R1&& r1, R2&& r2, Pred pred = {},

              Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {} );
(2) (C++20 起)
1) 在范围 [first1last1) 中搜索序列 [first2last2)最后一次出现,分别通过 proj1proj2 进行投影。使用二元谓词 pred 比较投影后的元素。
2)(1),但使用 r1 作为第一个源范围,r2 作为第二个源范围,如同使用 ranges::begin(r1) 作为 first1ranges::end(r1) 作为 last1ranges::begin(r2) 作为 first2,以及 ranges::end(r2) 作为 last2

本页描述的类函数实体是 算法函数对象(非正式地称为 niebloids),即

  • 调用它们中的任何一个时,不能指定显式模板参数列表。
  • 它们中的任何一个都对 参数依赖查找 不可见。
  • 当这些名字中的任何一个通过函数调用运算符左侧的非限定查找找到时,实参依赖查找被抑制。

目录

[编辑] 参数

first1, last1 - 定义要检查的元素范围(又称干草堆)的迭代器-哨兵对
first2, last2 - 定义要搜索元素的范围的迭代器-哨兵对(亦称
r1 - 要检查的元素范围(又称干草堆
r2 - 要搜索的元素范围(亦称
pred - 比较元素的二元谓词
proj1 - 应用于第一个范围元素的投影。
proj2 - 应用于第二个范围元素的投影。

[编辑] 返回值

1) ranges::subrange<I1>{} 值初始化,其表达式为 {i, i + (i == last1 ? 0 : ranges::distance(first2, last2))},表示序列 [first2last2) 在范围 [first1last1) 中(经由 proj1proj2 投影后)的最后一次出现。如果 [first2last2) 为空,或者没有找到这样的序列,则返回值实际上使用 {last1, last1} 进行初始化。
2)(1),除了返回类型是 ranges::borrowed_subrange_t<R1>

[编辑] 复杂度

至多应用 S·(N-S+1) 次相应谓词和每个投影,其中 Sranges::distance(first2, last2)Nranges::distance(first1, last1) 对于 (1),或 Sranges::distance(r2)Nranges::distance(r1) 对于 (2)

[编辑] 注解

如果输入迭代器模型为 std::bidirectional_iterator,则实现可以通过从末尾向开头搜索来提高搜索效率。模型为 std::random_access_iterator 可以提高比较速度。然而,所有这些都不会改变最坏情况的理论复杂度。

[编辑] 可能的实现

struct find_end_fn
{
    template<std::forward_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,
             std::forward_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
             class Pred = ranges::equal_to,
             class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
    requires std::indirectly_comparable<I1, I2, Pred, Proj1, Proj2>
    constexpr ranges::subrange<I1>
        operator()(I1 first1, S1 last1,
                   I2 first2, S2 last2, Pred pred = {},
                   Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
    {
        if (first2 == last2)
        {
            auto last_it = ranges::next(first1, last1);
            return {last_it, last_it};
        }
        auto result = ranges::search(
            std::move(first1), last1, first2, last2, pred, proj1, proj2);
 
        if (result.empty())
            return result;
 
        for (;;)
        {
            auto new_result = ranges::search(
                std::next(result.begin()), last1, first2, last2, pred, proj1, proj2);
            if (new_result.empty())
                return result;
            else
                result = std::move(new_result);
        }
    }
 
    template<ranges::forward_range R1, ranges::forward_range R2,
             class Pred = ranges::equal_to,
             class Proj1 = std::identity,
             class Proj2 = std::identity>
    requires std::indirectly_comparable<ranges::iterator_t<R1>,
                                        ranges::iterator_t<R2>,
                                        Pred, Proj1, Proj2>
    constexpr ranges::borrowed_subrange_t<R1>
        operator()(R1&& r1, R2&& r2, Pred pred = {},
                   Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r1), ranges::end(r1),
                       ranges::begin(r2), ranges::end(r2),
                       std::move(pred),
                       std::move(proj1), std::move(proj2));
    }
};
 
inline constexpr find_end_fn find_end {};

[编辑] 示例

#include <algorithm>
#include <array>
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <ranges>
#include <string_view>
 
void print(const auto haystack, const auto needle)
{
    const auto pos = std::distance(haystack.begin(), needle.begin());
    std::cout << "In \"";
    for (const auto c : haystack)
        std::cout << c;
    std::cout << "\" found \"";
    for (const auto c : needle)
        std::cout << c;
    std::cout << "\" at position [" << pos << ".." << pos + needle.size() << ")\n"
        << std::string(4 + pos, ' ') << std::string(needle.size(), '^') << '\n';
}
 
int main()
{
    using namespace std::literals;
    constexpr auto secret{"password password word..."sv};
    constexpr auto wanted{"password"sv};
 
    constexpr auto found1 = std::ranges::find_end(
        secret.cbegin(), secret.cend(), wanted.cbegin(), wanted.cend());
    print(secret, found1);
 
    constexpr auto found2 = std::ranges::find_end(secret, "word"sv);
    print(secret, found2);
 
    const auto found3 = std::ranges::find_end(secret, "ORD"sv,
        [](const char x, const char y) { // uses a binary predicate
            return std::tolower(x) == std::tolower(y);
        });
    print(secret, found3);
 
    const auto found4 = std::ranges::find_end(secret, "SWORD"sv, {}, {},
        [](char c) { return std::tolower(c); }); // projects the 2nd range
    print(secret, found4);
 
    static_assert(std::ranges::find_end(secret, "PASS"sv).empty()); // => not found
}

输出

In "password password word..." found "password" at position [9..17)
             ^^^^^^^^
In "password password word..." found "word" at position [18..22)
                      ^^^^
In "password password word..." found "ord" at position [19..22)
                       ^^^
In "password password word..." found "sword" at position [12..17)
                ^^^^^

[编辑] 参阅

寻找最后一个满足特定条件的元素
(算法函数对象)[编辑]
寻找第一个满足特定条件的元素
(算法函数对象)[编辑]
搜索一组元素中的任何一个
(算法函数对象)[编辑]
寻找第一对相等的(或满足给定谓词的)相邻项
(算法函数对象)[编辑]
搜索一个范围的元素首次出现的位置
(算法函数对象)[编辑]
在一个范围内搜索一个元素的连续 N 次副本首次出现的位置
(算法函数对象)[编辑]
在特定范围中寻找最后一次出现的元素序列
(函数模板) [编辑]