std::is_heap_until

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数值运算
(C++11)                       
在未初始化内存上的操作
 
在标头 <algorithm> 定义
template< class RandomIt >
RandomIt is_heap_until( RandomIt first, RandomIt last );
(1) (C++11 起)
(C++20 起为 constexpr)
template< class ExecutionPolicy, class RandomIt >

RandomIt is_heap_until( ExecutionPolicy&& policy,

                        RandomIt first, RandomIt last );
(2) (C++17 起)
template< class RandomIt, class Compare >
RandomIt is_heap_until( RandomIt first, RandomIt last, Compare comp );
(3) (C++11 起)
(C++20 起为 constexpr)
template< class ExecutionPolicy, class RandomIt, class Compare >

RandomIt is_heap_until( ExecutionPolicy&& policy,

                        RandomIt first, RandomIt last, Compare comp );
(4) (C++17 起)

检查范围 [firstlast) 并寻找从 first 开始的满足要求的最大范围。

1) 要检查的堆性质是关于 operator< (C++20 前)std::less{} (C++20 起) 的。
3) 要检查的堆性质是关于 comp 的。
2,4)(1,3),但按照 policy 执行。
这些重载只有在

std::is_execution_policy_v<std::decay_t<ExecutionPolicy>>

(C++20 前)

std::is_execution_policy_v<std::remove_cvref_t<ExecutionPolicy>>

(C++20 起)
true 时时才会参与重载决议。

参数

first, last - 要检验的范围
policy - 所用的执行策略。细节见执行策略
comp - 比较函数对象(即满足比较 (Compare) 要求的对象),如果首个实参小于 第二个,则返回 ​true

比较函数的签名应等价于如下:

 bool cmp(const Type1 &a, const Type2 &b);

虽然签名不必有 const&,函数也不能修改传递给它的对象,而且必须能够接受(可有 const 限定的)类型 Type1Type2 的所有值,与值类别无关(从而不允许 Type1 &,也不允许 Type1,除非 Type1 的移动等价于复制 (C++11 起))。
类型 Type1Type2 必须使得 RandomIt 类型的对象能在解引用后隐式转换到这两个类型。 ​

类型要求
-
RandomIt 必须满足老式随机访问迭代器 (LegacyRandomAccessIterator)
-
Compare 必须满足比较 (Compare)

返回值

使得范围 [firstit) 是堆的最末迭代器 it

复杂度

给定 Nstd::distance(first, last)

1,2) 最多应用 O(N)operator< (C++20 前)std::less{} (C++20 起) 进行比较。
3,4) 最多应用 O(N) 次比较函数 comp

异常

拥有名为 ExecutionPolicy 的模板形参的重载按下列方式报告错误:

  • 如果作为算法一部分调用的函数的执行抛出异常,且 ExecutionPolicy标准策略之一,那么调用 std::terminate。对于任何其他 ExecutionPolicy,行为由实现定义。
  • 如果算法无法分配内存,那么抛出 std::bad_alloc

示例

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
 
int main()
{
    std::vector<int> v{3, 1, 4, 1, 5, 9};
 
    std::make_heap(v.begin(), v.end());
 
    // 将堆扰乱
    v.push_back(2);
    v.push_back(6);
 
    auto heap_end = std::is_heap_until(v.begin(), v.end());
 
    std::cout << "v 的所有元素:";
    for (auto i : v)
        std::cout << i << ' ';
    std::cout << '\n';
 
    std::cout << "只是堆的部分:";
    for (auto i = v.begin(); i != heap_end; ++i)
        std::cout << *i << ' ';
    std::cout << '\n';
}

输出:

v 的所有元素:9 5 4 1 1 3 2 6 
只是堆的部分:9 5 4 1 1 3 2

参阅

检查给定范围是否为一个最大堆
(函数模板)
从一个元素范围创建出一个最大堆
(函数模板)
将一个元素加入到一个最大堆
(函数模板)
从最大堆中移除最大元素
(函数模板)
将一个最大堆变成一个按升序排序的元素范围
(函数模板)
寻找能成为最大堆的最大子范围
(niebloid)