Spec-Zone.ru › C++

std::partition_point

Определено в заголовке <algorithm>
template< class ForwardIt, class UnaryPredicate >
ForwardIt partition_point( ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p );
(с C++11)
(до C++20)
template< class ForwardIt, class UnaryPredicate >
constexpr ForwardIt partition_point( ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p );
(с C++20)

Рассматривает разнесённый (как если бы std::partition) диапазон [first, last) и находит конец первой части, то есть первый элемент, который не удовлетворяет p или last, если все элементы удовлетворяют p.

Параметры

first, last - разнесённый диапазон элементов для проверки
p - унарный предикат, который возвращает ​true для элементов, найденных в начале диапазона.

Выражение p(v) должно быть преобразуемо в bool для каждого аргумента v типа (возможно, const) VT, где VT — тип значения ForwardIt, независимо от категории значения, и не должно изменять v. Таким образом, тип параметра VT& не допускается, а также VT за исключением случаев, когда для VT перемещение эквивалентно копированию(с C++11). ​

Требования к типу
-ForwardIt должен удовлетворять требованиям LegacyForwardIterator.
-UnaryPredicate должен удовлетворять требованиям Predicate.

Возвращаемое значение

Итератор, следующий за концом первой части в [first, last) или last , если все элементы удовлетворяют p.

Сложность

При условии N = std::distance(first, last), выполняет O(log N) применений предиката p.

Однако для не-LegacyRandomAccessIterators количество приращений итератора равно O(N).

Примечания

Этот алгоритм является более общей формой std::lower_bound, которая может быть выражена через std::partition_point с предикатом [&](auto const& e) { return e < value; });.

Возможная реализация

template<class ForwardIt, class UnaryPredicate>
constexpr //< since C++20
ForwardIt partition_point(ForwardIt first, ForwardIt last, UnaryPredicate p)
{
    for (auto length = std::distance(first, last); 0 < length; )
    {
        auto half = length / 2;
        auto middle = std::next(first, half);
        if (p(*middle))
        {
            first = std::next(middle);
            length -= (half + 1);
        }
        else
            length = half;
    }
 
    return first;
}

Пример

#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <iterator>
 
auto print_seq = [](auto rem, auto first, auto last)
{
    for (std::cout << rem; first != last; std::cout << *first++ << ' ') {}
    std::cout << '\n';
};
 
int main()
{
    std::array v {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
 
    auto is_even = [](int i) { return i % 2 == 0; };
 
    std::partition(v.begin(), v.end(), is_even);
    print_seq("After partitioning, v: ", v.cbegin(), v.cend());
 
    const auto pp = std::partition_point(v.cbegin(), v.cend(), is_even);
    const auto i = std::distance(v.cbegin(), pp);
    std::cout << "Partition point is at " << i << "; v[" << i << "] = " << *pp << '\n';
 
    print_seq("First partition (all even elements): ", v.cbegin(), pp);
    print_seq("Second partition (all odd elements): ", pp, v.cend());
}

Возможный вывод:

After partitioning, v: 8 2 6 4 5 3 7 1 9
Partition point is at 4; v[4] = 5
First partition (all even elements): 8 2 6 4
Second partition (all odd elements): 5 3 7 1 9

См. также

findfind_iffind_if_not
(C++11)
находит первый элемент, удовлетворяющий определённым критериям
(шаблон функции)
is_sorted
(C++11)
проверяет, отсортирован ли диапазон в порядке возрастания
(шаблон функции)
lower_bound
возвращает итератор на первый элемент, который не меньше заданного значения
(шаблон функции)
ranges::partition_point
(C++20)
находит точку разбиения разнесённого диапазона
(niebloid)

© cppreference.com
Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Unported License v3.0.
https://en.cppreference.com/w/cpp/algorithm/partition_point

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API