std::ranges::remove_copy, std::ranges::remove_copy_if, std::ranges::remove_copy_result, std::ranges::remove_copy_if_result
在标头 <algorithm> 定义
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调用签名 |
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(1) | ||
template< std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O, class T, class Proj = std::identity > |
(C++20 起) (C++26 前) |
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template< std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, |
(C++26 起) | |
(2) | ||
template< ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O, class T, class Proj = std::identity > |
(C++20 起) (C++26 前) |
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template< ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, |
(C++26 起) | |
template< std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, |
(3) | (C++20 起) |
template< ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, |
(4) | (C++20 起) |
辅助类型 |
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template< class I, class O > using remove_copy_result = ranges::in_out_result<I, O>; |
(5) | (C++20 起) |
template< class I, class O > using remove_copy_if_result = ranges::in_out_result<I, O>; |
(6) | (C++20 起) |
复制来自源范围 [
first,
last)
的元素到始于 result 的目标范围,忽略(在由 proj 投影后)满足特定判别标准的元素。若源范围与目标范围重叠则行为未定义。
此页面上描述的函数式实体是 niebloid,即:
实践中,可以作为函数对象,或者用某些特殊编译器扩展实现它们。
参数
first, last | - | 源元素范围 |
r | - | 源元素范围 |
result | - | 目标范围的起始 |
value | - | 不复制的元素的值 |
comp | - | 比较投影后元素的二元谓词 |
proj | - | 应用到元素的投影 |
返回值
{last, result + N},其中 N 是复制的元素数。
复杂度
准确应用 ranges::distance(first, last) 次对应的谓词 comp 与任何投影 proj。
注解
算法是稳定的,即保持被复制元素的相对顺序。
功能特性测试宏 | 值 | 标准 | 功能特性 |
---|---|---|---|
__cpp_lib_algorithm_default_value_type |
202403 | (C++26) | 算法中的列表初始化 (1,2) |
可能的实现
remove_copy |
---|
struct remove_copy_fn { template<std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, class T = std::projected_value_t<I, Proj>> requires std::indirectly_copyable<I, O> && std::indirect_binary_predicate<ranges::equal_to, std::projected<I, Proj>, const T*> constexpr ranges::remove_copy_result<I, O> operator()(I first, S last, O result, const T& value, Proj proj = {}) const { for (; !(first == last); ++first) if (value != std::invoke(proj, *first)) { *result = *first; ++result; } return {std::move(first), std::move(result)}; } template<ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, class T = std::projected_value_t<ranges::iterator_t<R>, Proj>> requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O> && std::indirect_binary_predicate<ranges::equal_to, std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>, const T*> constexpr ranges::remove_copy_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O> operator()(R&& r, O result, const T& value, Proj proj = {}) const { return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(result), value, std::move(proj)); } }; inline constexpr remove_copy_fn remove_copy {}; |
remove_copy_if |
struct remove_copy_if_fn { template<std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, std::indirect_unary_predicate<std::projected<I, Proj>> Pred> requires std::indirectly_copyable<I, O> constexpr ranges::remove_copy_if_result<I, O> operator()(I first, S last, O result, Pred pred, Proj proj = {}) const { for (; first != last; ++first) if (false == std::invoke(pred, std::invoke(proj, *first))) { *result = *first; ++result; } return {std::move(first), std::move(result)}; } template<ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O, class Proj = std::identity, std::indirect_unary_predicate< std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> Pred> requires std::indirectly_copyable<ranges::iterator_t<R>, O> constexpr ranges::remove_copy_if_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O> operator()(R&& r, O result, Pred pred, Proj proj = {}) const { return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(result), std::move(pred), std::move(proj)); } }; inline constexpr remove_copy_if_fn remove_copy_if {}; |
示例
#include <algorithm> #include <array> #include <complex> #include <iomanip> #include <iostream> #include <iterator> #include <string_view> #include <vector> void println(const auto rem, const auto& v) { std::cout << rem << ' '; for (const auto& e : v) std::cout << e << ' '; std::cout << '\n'; } int main() { // 从给定的字符串滤出散列记号。 const std::string_view str{"#Small #Buffer #Optimization"}; std::cout << "before: " << std::quoted(str) << '\n'; std::cout << "after: \""; std::ranges::remove_copy(str.begin(), str.end(), std::ostream_iterator<char>(std::cout), '#'); std::cout << "\"\n"; // 仅复制有正虚部的复数 using Ci = std::complex<int>; constexpr std::array<Ci, 5> source { Ci{1, 0}, Ci{0, 1}, Ci{2, -1}, Ci{3, 2}, Ci{4, -3} }; std::vector<std::complex<int>> target; std::ranges::remove_copy_if ( source, std::back_inserter(target), [](int imag) { return imag <= 0; }, [](Ci z) { return z.imag(); } ); println("source:", source); println("target:", target); std::vector<std::complex<float>> nums{{2, 2}, {1, 3}, {4, 8}, {1, 3}}; std::vector<std::complex<double>> outs; #ifdef __cpp_lib_algorithm_default_value_type std::remove_copy(nums.cbegin(), nums.cend(), std::back_inserter(outs), {1, 3}); // T 被推导为 std::complex<float> #else std::remove_copy(nums.cbegin(), nums.cend(), std::back_inserter(outs), std::complex<float>{1, 3}); #endif println("nums: ", nums); println("outs: ", outs); }
输出:
before: "#Small #Buffer #Optimization" after: "Small Buffer Optimization" source: (1,0) (0,1) (2,-1) (3,2) (4,-3) target: (0,1) (3,2) nums: (2,2) (1,3) (4,8) (1,3) outs: (2,2) (4,8)
参阅
(C++20)(C++20) |
移除满足特定判别标准的元素 (niebloid) |
(C++20)(C++20) |
将某一范围的元素复制到一个新的位置 (niebloid) |
(C++20) |
将一定数目的元素复制到一个新的位置 (niebloid) |
(C++20) |
按从后往前的顺序复制一个范围内的元素 (niebloid) |
(C++20)(C++20) |
复制一个范围内的元素,并将满足特定判别标准的元素替换为另一个值 (niebloid) |
(C++20) |
创建一个范围的逆向副本 (niebloid) |
(C++20) |
复制并旋转元素范围 (niebloid) |
(C++20) |
创建某范围的不含连续重复元素的副本 (niebloid) |
复制一个范围的元素,忽略满足特定判别标准的元素 (函数模板) |