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std::ranges::stable_partition

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返回类型
 
在头文件 <algorithm> 中定义
调用签名
template< std::bidirectional_iterator I, std::sentinel_for<I> S,

          class Proj = std::identity,
          std::indirect_unary_predicate<std::projected<I, Proj>> Pred >
requires std::permutable<I>
ranges::subrange<I>

    stable_partition( I first, S last, Pred pred, Proj proj = {} );
(1) (自 C++20 起)
(自 C++26 起为 constexpr)
template< ranges::bidirectional_range R, class Proj = std::identity,

          std::indirect_unary_predicate<
              std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> Pred >
requires std::permutable<ranges::iterator_t<R>>
ranges::borrowed_subrange_t<R>

    stable_partition( R&& r, Pred pred, Proj proj = {} );
(2) (自 C++20 起)
(自 C++26 起为 constexpr)
1) 以这样一种方式重新排序范围 [firstlast) 中的元素,使得所有谓词 pred 返回 true 的元素的投影 proj 位于谓词 pred 返回 false 的元素的投影 proj 之前。该算法是 *稳定的*,即元素的相对顺序 *保持*。
2)(1) 相同,但使用 r 作为范围,就像使用 ranges::begin(r) 作为 first 以及 ranges::end(r) 作为 last

此页面上描述的类似函数的实体是 *niebloids*,即

在实践中,它们可能是作为函数对象实现的,或者使用特殊的编译器扩展实现的。

内容

[编辑] 参数

first, last - 要重新排序的元素范围
r - 要重新排序的元素范围
pred - 要应用于投影元素的谓词
proj - 要应用于元素的投影

[编辑] 返回值

1) 等于 {pivot, last} 的对象,其中 pivot 是指向第二组第一个元素的迭代器。
2) 如果 r 是左值或 borrowed_range 类型,则与 (1) 相同。否则返回 std::ranges::dangling.

[编辑] 复杂度

给定 N = ranges::distance(first, last),复杂度最坏情况下为 N·log(N) 次交换,如果使用额外的内存缓冲区,则仅为 𝓞(N) 次交换。对谓词 pred 和投影 proj 的应用次数恰好为 N 次。

[编辑] 注释

此函数尝试分配一个临时缓冲区。如果分配失败,则选择效率较低的算法。

特性测试 Std 特性
__cpp_lib_constexpr_algorithms 202306L (C++26) constexpr 稳定排序

[编辑] 可能的实现

此实现不使用额外的内存缓冲区,因此效率可能较低。另请参阅 MSVC STLlibstdc++ 中的实现。

struct stable_partition_fn
{
    template<std::bidirectional_iterator I, std::sentinel_for<I> S,
             class Proj = std::identity,
             std::indirect_unary_predicate<std::projected<I, Proj>> Pred>
    requires std::permutable<I>
    constexpr ranges::subrange<I>
        operator()(I first, S last, Pred pred, Proj proj = {}) const
    {
        first = ranges::find_if_not(first, last, pred, proj);
        I mid = first;
        while (mid != last)
        {
            mid = ranges::find_if(mid, last, pred, proj);
            if (mid == last)
                break;
            I last2 = ranges::find_if_not(mid, last, pred, proj);
            ranges::rotate(first, mid, last2);
            first = ranges::next(first, ranges::distance(mid, last2));
            mid = last2;
        }
        return {std::move(first), std::move(mid)};
    }
 
    template<ranges::bidirectional_range R, class Proj = std::identity,
             std::indirect_unary_predicate<
                 std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> Pred>
    requires std::permutable<ranges::iterator_t<R>>
    constexpr ranges::borrowed_subrange_t<R>
        operator()(R&& r, Pred pred, Proj proj = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(pred), std::move(proj));
    }
};
 
inline constexpr stable_partition_fn stable_partition {};

[编辑] 示例

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <vector>
 
namespace rng = std::ranges;
 
template<std::permutable I, std::sentinel_for<I> S>
constexpr void stable_sort(I first, S last)
{
    if (first == last)
        return;
 
    auto pivot = *rng::next(first, rng::distance(first, last) / 2, last);
    auto left = [pivot](const auto& em) { return em < pivot; };
    auto tail1 = rng::stable_partition(first, last, left);
    auto right = [pivot](const auto& em) { return !(pivot < em); };
    auto tail2 = rng::stable_partition(tail1, right);
 
    stable_sort(first, tail1.begin());
    stable_sort(tail2.begin(), tail2.end());
}
 
void print(const auto rem, auto first, auto last, bool end = true)
{
    std::cout << rem;
    for (; first != last; ++first)
        std::cout << *first << ' ';
    std::cout << (end ? "\n" : "");
}
 
int main()
{
    const auto original = {9, 6, 5, 2, 3, 1, 7, 8};
 
    std::vector<int> vi {};
    auto even = [](int x) { return 0 == (x % 2); };
 
    print("Original vector:\t", original.begin(), original.end(), "\n");
 
    vi = original;
    const auto ret1 = rng::stable_partition(vi, even);
    print("Stable partitioned:\t", vi.begin(), ret1.begin(), 0);
    print("│ ", ret1.begin(), ret1.end());
 
    vi = original;
    const auto ret2 = rng::partition(vi, even);
    print("Partitioned:\t\t", vi.begin(), ret2.begin(), 0);
    print("│ ", ret2.begin(), ret2.end());
 
 
    vi = {16, 30, 44, 30, 15, 24, 10, 18, 12, 35};
    print("Unsorted vector: ", vi.begin(), vi.end());
 
    stable_sort(rng::begin(vi), rng::end(vi));
    print("Sorted vector:   ", vi.begin(), vi.end());
}

可能的输出

Original vector:        9 6 5 2 3 1 7 8
Stable partitioned:     6 2 8 │ 9 5 3 1 7
Partitioned:            8 6 2 │ 5 3 1 7 9
Unsorted vector: 16 30 44 30 15 24 10 18 12 35
Sorted vector:   10 12 15 16 18 24 30 30 35 44

[编辑] 另请参阅

将元素范围划分为两组
(niebloid)[编辑]
复制范围,将元素划分为两组
(niebloid)[编辑]
确定范围是否按给定谓词划分
(niebloid)[编辑]
将元素划分为两组,同时保留它们的相对顺序
(函数模板) [编辑]