std::ranges::reverse_copy, std::ranges::reverse_copy_result
Определено в заголовке <algorithm> | ||
|---|---|---|
| Вызов | ||
template< std::bidirectional_iterator I, std::sentinel_for<I> S,
std::weakly_incrementable O >
requires std::indirectly_copyable<I, O>
constexpr reverse_copy_result<I, O>
reverse_copy( I first, S last, O result );
| (1) | (с C++20) |
template< ranges::bidirectional_range R, std::weakly_incrementable O >
requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O>
constexpr reverse_copy_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O>
reverse_copy( R&& r, O result );
| (2) | (с C++20) |
| Вспомогательные типы | ||
template< class I, class O > using reverse_copy_result = ranges::in_out_result<I, O>; | (3) | (с C++20) |
1) Копирует элементы из диапазона-источника
[first, last) в диапазон-приемник [result, result + N), где N равно ranges::distance(first, last), таким образом, что элементы в новом диапазоне находятся в обратном порядке. Ведет себя так, как будто выполняет присваивание *(result + N - 1 - i) = *(first + i) один раз для каждого целого числа i в [0, N). Поведение неопределено, если диапазоны-источник и-приемник перекрываются.
2) То же, что (1), но использует
r в качестве диапазона-источника, как будто используется ranges::begin(r) как first и ranges::end(r) как last.Функциональные сущности, описанные на этой странице, являются ниблоидами, то есть:
- Нельзя явно указать список шаблонных аргументов при их вызове.
- Они не видны для поиска зависимых от аргументов.
- При обнаружении с помощью обычного поиска, как имя слева от оператора вызова функции, поиск зависимых от аргументов подавляется.
На практике они могут быть реализованы как объекты-функции или с помощью специальных расширений компилятора.
Параметры
| first, last | - | диапазон копируемых элементов |
| r | - | диапазон копируемых элементов |
| result | - | начало диапазона-приемника. |
Возвращаемое значение
{last, result + N}.
Сложность
Ровно N присваиваний.
Примечания
Реализации (например, MSVC STL) могут включить векторизацию, когда оба типа итераторов моделируют contiguous_iterator и имеют одинаковый тип значения, а тип значения является TriviallyCopyable.
Возможная реализация
См. также реализации в MSVC STL и libstdc++.
struct reverse_copy_fn
{
template<std::bidirectional_iterator I, std::sentinel_for<I> S,
std::weakly_incrementable O>
requires std::indirectly_copyable<I, O>
constexpr ranges::reverse_copy_result<I, O>
operator()(I first, S last, O result) const
{
auto ret = ranges::next(first, last);
for (; last != first; *result = *--last, ++result);
return {std::move(ret), std::move(result)};
}
template<ranges::bidirectional_range R, std::weakly_incrementable O>
requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O>
constexpr ranges::reverse_copy_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O>
operator()(R&& r, O result) const
{
return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(result));
}
};
inline constexpr reverse_copy_fn reverse_copy {}; |
Пример
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string>
int main()
{
std::string x {"12345"}, y(x.size(), ' ');
std::cout << x << " → ";
std::ranges::reverse_copy(x.begin(), x.end(), y.begin());
std::cout << y << " → ";
std::ranges::reverse_copy(y, x.begin());
std::cout << x << '\n';
}Вывод:
12345 → 54321 → 12345
См. также
|
(C++20) | инвертирует порядок элементов в диапазоне (ниблоид) |
| создает копию диапазона, инвертированную (шаблонная функция) |
© cppreference.com
Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike Unported License v3.0.
https://en.cppreference.com/w/cpp/algorithm/ranges/reverse_copy