


Wie definiere ich einen benutzerdefinierten Komparator für den std::set-Container?
Verwenden des benutzerdefinierten std::set Comparators
Einführung:
In Sortier- und Suchalgorithmen werden benutzerdefinierte Komparatoren verwendet, um eine alternative Reihenfolge für Elemente in einem Container anzugeben. Dies ermöglicht eine individuelle Sortierung oder Suche nach bestimmten Kriterien. Lassen Sie uns untersuchen, wie Sie einen benutzerdefinierten Komparator für den std::set-Container definieren.
Fallstudie:
Stellen Sie sich eine Menge von Ganzzahlen vor, bei der Sie eine lexikografische statt einer numerischen Reihenfolge wünschen Bestellung. Dies bedeutet, dass die Elemente „1234“ und „10000“ als in Ordnung (lexikographisch) behandelt werden sollten, auch wenn „10000“ numerisch größer ist.
Fehler und Lösung:
Der Fehler, auf den Sie gestoßen sind, liegt daran, dass g einen Komparator erwartet, der einer bestimmten Vorlagenparameterliste entspricht, insbesondere „template
Lösung:
Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen benutzerdefinierten Komparator für std zu definieren ::set:
1. Moderne C 20-Lösung:
In C 20 und höher können Sie Lambda-Funktionen direkt als Komparatoren verwenden:
auto cmp = [](int a, int b) { return a < b; }; // Arbitrary example std::set<int, decltype(cmp)> s;
2. Moderne C 11-Lösung:
In C 11 und höher können Sie eine Lambda-Funktion mit dem Mengenkonstruktor verwenden:
auto cmp = [](int a, int b) { return a < b; }; // Arbitrary example std::set<int, decltype(cmp)> s(cmp);
3. Funktionsobjekt:
Sie können ein Funktionsobjekt mit einer Operator()-Funktion definieren, die einen booleschen Wert zurückgibt:
struct Compare { bool operator()(const int &a, const int &b) { return a < b; } // Arbitrary example }; std::set<int, Compare> s;
4. std::integral_constant:
Sie können std::integral_constant verwenden, um einen Typ zu erstellen, der implizit in einen Funktionszeiger konvertiert:
#include <type_traits> struct Compare { bool operator()(const int &a, const int &b) { return a < b; } // Arbitrary example }; using Cmp = std::integral_constant<decltype(&Compare::operator()), &Compare::operator()>; std::set<int, Cmp> s;
Schlussfolgerung:
Durch die Definition eines benutzerdefinierten Komparators haben Sie mehr Kontrolle über die Reihenfolge der Elemente in Ihrem Satz Sie können spezifische Sortieranforderungen erfüllen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie definiere ich einen benutzerdefinierten Komparator für den std::set-Container?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

C Gründe für die kontinuierliche Verwendung sind seine hohe Leistung, breite Anwendung und sich weiterentwickelnde Eigenschaften. 1) Leistung mit hoher Effizienz. 2) weit verbreitete: Glanz in den Feldern der Spieleentwicklung, eingebettete Systeme usw. 3) Kontinuierliche Entwicklung: Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1983 hat C weiterhin neue Funktionen hinzugefügt, um seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

C -Lernende und Entwickler können Ressourcen und Unterstützung von Stackoverflow, Reddits R/CPP -Community, Coursera und EDX -Kursen, Open -Source -Projekten zu Github, professionellen Beratungsdiensten und CPPCON erhalten. 1. Stackoverflow gibt Antworten auf technische Fragen. 2. Die R/CPP -Community von Reddit teilt die neuesten Nachrichten; 3.. Coursera und EDX bieten formelle C -Kurse; 4. Open Source -Projekte auf Github wie LLVM und Boost verbessern die Fähigkeiten; 5. Professionelle Beratungsdienste wie Jetbrains und Perforce bieten technische Unterstützung; 6. CPPCON und andere Konferenzen helfen Karrieren

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
