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std::ranges::set_symmetric_difference, std::ranges::set_symmetric_difference_result

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集合操作(在排序范围内)
     
        
set_symmetric_difference

堆操作
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排列操作
折叠操作
数值操作
(C++23)            
未初始化存储操作
返回值类型
 
在头文件 <algorithm> 中定义
调用签名
template< std::input_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,

          std::input_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
          std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
          class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity >
requires std::mergeable<I1, I2, O, Comp, Proj1, Proj2>
constexpr set_symmetric_difference_result<I1, I2, O>
    set_symmetric_difference( I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2,
                              O result, Comp comp = {},

                              Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {} );
(1) (自 C++20)
template< ranges::input_range R1, ranges::input_range R2,

          std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
          class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity >
requires std::mergeable<ranges::iterator_t<R1>, ranges::iterator_t<R2>,
                        O, Comp, Proj1, Proj2>
constexpr set_symmetric_difference_result<ranges::borrowed_iterator_t<R1>,
                                          ranges::borrowed_iterator_t<R2>, O>
    set_symmetric_difference( R1&& r1, R2&& r2, O result, Comp comp = {},

                              Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {} );
(2) (自 C++20)
辅助类型
template< class I1, class I2, class O >
using set_symmetric_difference_result = ranges::in_in_out_result<I1, I2, O>;
(3) (自 C++20)

计算两个已排序范围的**对称差**:将出现在任一范围中但没有同时出现在两个范围中的元素复制到以result开头的范围。结果范围也是排序的。

如果某个元素在[first1last1)中出现m次,在[first2last2)中出现n次,它将被复制到result中恰好│m - n│次。如果m > n,则复制这些元素中的最后m - n个元素,这些元素来自[first1last1),否则将复制最后n - m个元素,这些元素来自[first2last2)。结果范围不能与任何输入范围重叠。

如果以下情况,行为未定义

  • 输入范围相对于compproj1proj2分别没有排序,或者
  • 结果范围与任何输入范围重叠。
1) 使用给定的二元比较函数comp比较元素。
2)(1)相同,但使用r1作为第一个范围,r2作为第二个范围,就好像使用ranges::begin(r1)作为first1ranges::end(r1)作为last1ranges::begin(r2)作为first2ranges::end(r2)作为last2

此页面上描述的函数式实体是niebloids,也就是说

在实践中,它们可以用函数对象实现,或者使用特殊的编译器扩展。

内容

[编辑] 参数

first1, last1 - 表示第一个输入排序范围的迭代器-哨兵对
first2, last2 - 表示第二个输入排序范围的迭代器-哨兵对
r1 - 第一个排序的输入范围
r2 - 第二个排序的输入范围
result - 输出范围的开头
comp - 应用于投影元素的比较
proj1 - 应用于第一个范围中元素的投影
proj2 - 应用于第二个范围中元素的投影

[编辑] 返回值

{last1, last2, result_last},其中result_last是构建范围的结束。

[编辑] 复杂度

最多2·(N
1
+N
2
)-1
次比较和每个投影的应用,其中N
1
N
2
分别是ranges::distance(first1, last1)ranges::distance(first2, last2)

[编辑] 可能的实现

struct set_symmetric_difference_fn
{
    template<std::input_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,
             std::input_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
             std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
             class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
    requires std::mergeable<I1, I2, O, Comp, Proj1, Proj2>
    constexpr ranges::set_symmetric_difference_result<I1, I2, O>
        operator()(I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2, O result, Comp comp = {},
                   Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
    {
        while (!(first1 == last1 or first2 == last2))
        {
            if (std::invoke(comp, std::invoke(proj1, *first1), std::invoke(proj2, *first2)))
            {
                *result = *first1;
                ++first1;
                ++result;
            }
            else if (std::invoke(comp, std::invoke(proj2, *first2),
                                       std::invoke(proj1, *first1)))
            {
                *result = *first2;
                ++first2;
                ++result;
            }
            else
            {
                ++first1;
                ++first2;
            }
        }
        auto res1 {ranges::copy(std::move(first1), std::move(last1), std::move(result))};
        auto res2 {ranges::copy(std::move(first2), std::move(last2), std::move(res1.out))};
        return {std::move(res1.in), std::move(res2.in), std::move(res2.out)};
    }
 
    template<ranges::input_range R1, ranges::input_range R2,
             std::weakly_incrementable O, class Comp = ranges::less,
             class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
    requires std::mergeable<ranges::iterator_t<R1>, ranges::iterator_t<R2>,
                            O, Comp, Proj1, Proj2>
    constexpr ranges::set_symmetric_difference_result<
        ranges::borrowed_iterator_t<R1>, ranges::borrowed_iterator_t<R2>, O>
        operator()(R1&& r1, R2&& r2, O result, Comp comp = {},
                   Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r1), ranges::end(r1),
                       ranges::begin(r2), ranges::end(r2),
                       std::move(result), std::move(comp),
                       std::move(proj1), std::move(proj2));
    }
};
 
inline constexpr set_symmetric_difference_fn set_symmetric_difference {};

[编辑] 示例

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
 
void visualize_this(const auto& v, int min = 1, int max = 9)
{
    for (auto i {min}; i <= max; ++i)
    {
        std::ranges::binary_search(v, i) ? std::cout << i : std::cout << '.';
        std::cout << ' ';
    }
    std::cout << '\n';
}
 
int main()
{
    const auto in1 = {1, 3, 4,    6, 7, 9};
    const auto in2 = {1,    4, 5, 6,    9};
 
    std::vector<int> out {};
 
    std::ranges::set_symmetric_difference(in1, in2, std::back_inserter(out));
 
    visualize_this(in1);
    visualize_this(in2);
    visualize_this(out);
}

输出

1 . 3 4 . 6 7 . 9
1 . . 4 5 6 . . 9
. . 3 . 5 . 7 . .

[编辑] 另请参阅

计算两个集合的并集
(niebloid)[编辑]
计算两个集合的差集
(niebloid)[编辑]
计算两个集合的交集
(niebloid)[编辑]
如果一个序列是另一个序列的子序列,则返回true
(niebloid)[编辑]
计算两个集合的对称差
(函数模板) [编辑]