【C++修行之道】竞赛常用库函数(sort,min和max函数,min_element和max_element、nth_element)

目录

一、sort

1.1sort简介

语法

参数

功能

适用容器

1.2sort的用法

1.3自定义比较函数 

示例

1265蓝桥题 —— 排序

二、min和max函数

三、min_element和max_element

 497蓝桥题 —— 成绩分析

四、nth_element


一、sort

1.1sort简介

  • sort函数包含在头文件<algorithm>中。
  • 在使用前需要#include <algorithm>或使用万能头文件。
  • sort是C++标准库中的一个函数模板,用于对指定范围内的元素进行排序。
  • sort算法使用的是快速排序 (QuickSort) 或者类似快速排序的改进算法,具有较好的平均时间复杂度,一般为O(nlogn)

语法

Sort(start,end,cmp)

参数

(1)start表示要排序数组的起始地址;

(2)end表示数组结束地址的下一位;

(3)cmp用于规定排序的方法,可不填,默认升序。

功能

sort函数用于C++中,对给定区间所有元素进行排序,默认为升序,也可进行降序排序。

一般是直接对数组进行排序,例如对数组a[10]排序,sort(a,a+10)。而sort函数的强大之处在可与cmp函数结合使用,即自定义排序:如果你想按照特定的顺序排序,可以传递一个自定义的比较函数或lambda表达式给sort()。这个函数应该接受两个参数,并返回一个布尔值,指示第一个参数是否应该在排序后位于第二个参数之前。

相对于普通的排序算法,sort()函数在快速排序(详见C++快速排序)的基础上,又进行了优化,时间复杂度为n*log2(n),执行效率较高。

适用容器

sort()函数适用于数组和提供了随机访问迭代器的大多数STL容器,如vector、deque等。对于不支持随机访问迭代器的容器(如list、forward_list),应使用list容器自己的sort()成员函数。

int main()
{
	//sort(起始地址,   结束地址的下一位, *比较函数);
	//   迭代器begin()  end()         默认用小于号<
	int a[1000];

	int n;
	//读取数组大小
	cin >> n;
	//读取数组元素
	for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> a[i];

	//对数组进行排序
	sort(a + 1, a + n + 1);
	//    a[1]    a[n+1]  [1,n+1) 左闭右开

	//输出
	for (int i = 1; i <= n; ++i)cout << a[i] << ' ';
}

1.2sort的用法

std::sort(begin, end);

begin和end是输入序列的起始迭代器和结束迭代器。需要注意的是,end迭代器指向的是序列尾部的"过去位置",即最后一个有效元素之后的位置。

int main()
{
	//初始化v
	vector<int>v = { 5,1,3,9,11 };
	//        begin  v[0]    v[4]  end()

	//对数组进行排序
	sort(v.begin(), v.end());

	//输出
	//for (int i = 0; i < v.size(); ++i)cout << v[i] << ' ';
	for (auto& i : v)cout << i << ' ';

	return 0;
}

1.3自定义比较函数 

使用sort()我们不仅仅可以从大到小排或者从小到大排,还可以按照一定的准则进行排序。比如说我们按照每个数的个位进行从大到小排序,我们就可以根据自己的需求来写一个函数作为排序的准则传入到sort()中。

//sort默认使用小于号进行排序,如果想要自定义比较规则,
//可以传入第三个参数,可以是函数或lambda表达式(匿名函数)
bool cmp(const int& u, const int& v)
{
	return u > v;
}

int main()
{
	ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);

	//初始化
	vector<int> v = { 5,1,3,9,11 };

	//对数组进行排序,降序排序
	sort(v.begin(), v.end(),cmp);

	//输出
	/*for (int i = 0; i < v.size(); ++i)cout << v[i] << ' ';*/
	for (auto& i : v)
		//就是v中的数据
	{
		cout << i << ' ' ;
	}
}

 sort默认使用小于号进行排序,如果想要自定义比较规则
可以传入第三个参数,可以是函数或lambda表达式(匿名函数)。

int main()
{
	//初始化v
	vector<int>v = { 5,1,3,9,11 };

	//对数组进行排序,降序排序
	sort(v.begin(), v.end(), [](const int& u, const int& v)
	{
		return u > v;
	});
	
	//输出
	//for (int i = 0; i < v.size(); ++i)cout << v[i] << ' ';
	for (auto& i : v)
		//就是v中的数据
	{
		cout << i << ' ' ;
	}


	return 0;
}

结构体可以将小于号重载后进行排序,当然,用前面的方法也是可行的 

struct Node
{
	int u, v;
	bool operator<(const Node& m)const
    //重载的operator<是一个成员函数,
    //它接受一个const Node&类型的参数(即对另一个Node对象的常量引用),
    //并返回一个bool类型的结果。
	{
		//以u为第一关键字,v为第二关键字排序
		return u == m.u ? v < m.v : u < m.u;
	}
};

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n; cin >> n;
	return 0;
}

示例

#include<iostream>  
#include<string>  
#include<algorithm>  
using namespace std;  
  
struct Student{  
	string name;  // 学生姓名  
	double score[4];  // 学生四门课的成绩  
};  
  
// 比较函数,用于sort排序,按照平均成绩从高到低排序  
bool cmp_score(const Student &x, const Student &y){  
	double average_x = 0.0, average_y = 0.0;  
	for(int i = 0; i < 4; i++){  
		average_x += x.score[i];  
		average_y += y.score[i];  
	}  
	average_x /= 4;  
	average_y /= 4;  
	return average_x > average_y;  
}  
  
int main(){  
	Student stu[3];  // 存储三个学生的信息  
	  
	// 输入三个学生的姓名和四门课的成绩  
	for(int i = 0; i < 3; i++){  
		cin >> stu[i].name;  
		for(int j = 0; j < 4; j++){  
			cin >> stu[i].score[j];  
		}  
	}  
	  
	// 使用sort函数,按照平均成绩从高到低排序  
	sort(stu, stu + 3, cmp_score);  
	  
	// 输出排序后的学生信息  
	for(int i = 0; i < 3; i++){  
		cout << stu[i].name << " ";  
		for(int j = 0; j < 4; j++){  
			cout << stu[i].score[j] << " ";  
		}  
		cout << endl;  // 换行  
	}  
	  
	return 0;  
}

1265蓝桥题 —— 排序

#include <bits/stdc++.h> // 包含了C++标准库中的大部分头文件  
  
using namespace std; // 使用标准命名空间std  
  
const int N = 5e5 + 3; // 定义一个常量N,其值为500003,作为数组a的最大可能大小  
int a[N]; // 定义一个全局数组a,大小为N  
  
int main() 
{  
	int n; cin >> n; // 输入一个整数n,表示数组a中实际元素的数量  
	for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i]; 
    // 从a[1]开始(而不是通常的a[0]),输入n个整数到数组a中  
  
	sort(a + 1, a + 1 + n); // 对数组a中从a[1]到a[n]的元素进行排序  
  
	// 以升序打印数组a中的元素  
	for (int i = 1; i <= n; ++i)  
		cout << a[i] << " \n"[i == n]; 
        // 打印每个元素和一个空格,如果i等于n(即最后一个元素),则打印换行符  
		// 这里使用了字符串字面量" \n"的数组索引技巧:
        // 当i==n时,[i==n]求值为[1],选择'\n';否则为[0],选择' '  
  
	// 以降序打印数组a中的元素  
	for (int i = n; i >= 1; --i)  
		cout << a[i] << " \n"[i == 1];
 // 类似地,打印每个元素和一个空格,如果i等于1(即最后一个要打印的元素),则打印换行符  
  
	return 0; 
}

二、min和max函数

  • min和max函数
  • min(a,b)返回a和b中较小的那个值,只能传入两个值,或传入一个列表
  • 例如:
  • min(3, 5) = 3
  • min({1, 2, 3,4)) = 1
  • max(a,b)返回a和b中较大的那个值,只能传入两个值,或传入一个列表
  • 例如:
  • max(7,5)= 7
  • max([1, 2,3,4) = 4
  • 时间复杂度为O(1),传入参数为数组时时间复杂度为O(n),n为数组大小。
  • min,max函数是在取最值操作时最常用的操作。

三、min_element和max_element

min_element 和 max_element

头文件:#include<algorithm>

作用:返回容器中最小值和最大值的指针。max_element(first,end,cmp);其中cmp为可选择参数!

  • min_element(st,ed)返回地址[st,ed)中最小的那个值的下标(选代器),传入参数为两个地址或迭代器。
  • max_element(st,ed)返回地址[st,ed)中最大的那个值的下标 (选代器),传入参数为两个地址或迭代器。
  • 时间复杂度均为O(n),n为数组大小(由传入的参数决定)。
int main()
{
	//初始化
	vector<int>v = { 5,1,3,9,11 };
	//			   [			)

	//输出最大的元素,*表示解引用,即通过地址(迭代器)得到值
	cout << *max_element(v.begin(), v.end()) << '\n';

}

 497蓝桥题 —— 成绩分析



用户登录

#include <bits/stdc++.h> 
using namespace std;      
  
const int N = 1e4 + 9;    
int a[N];                 
  
int main() // 主函数  
{  
	ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0); // 加速输入输出流  
	int n; cin >> n; 
	for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i]; 
  
	int mx = a[1], mi = a[1]; // 初始化最大值mx和最小值mi为数组的第一个元素a[1]  
	for (int i = 1; i <= n; ++i) // 遍历数组a中的所有元素  
	{  
		mx = max(mx, a[i]); // 更新最大值mx  
		mi = min(mi, a[i]); // 更新最小值mi  
	}  
  
	cout << mx << '\n' << mi << '\n'; // 输出最大值和最小值,每个值后面跟一个换行符  
  
	long long sum = 0; // 定义一个长整型变量sum,用于存储数组a中所有元素的总和  
	for (int i = 1; i <= n; ++i) sum += a[i]; // 遍历数组a,计算所有元素的总和  
  
	cout << fixed << setprecision(2) << 1.0 * sum / n << '\n'; // 输出平均值,保留两位小数  
	// 注意:这里使用1.0 * sum将sum转换为浮点数,以确保进行浮点数除法  
  
	return 0; // 程序执行成功,返回0  
}

四、nth_element

  • nth_element()进行部分排序,返回值为void()
  • 传入参数为三个地址或迭代器。其中第二个参数位置的元素将处于正确位置,其他位置元素的顺序可能是任意的,但前面的都比它小,后面的都比它大
  • nth_element()是c++的STL库中的函数,作用是将数组中第k小的整数放在区间第k个位置
  • 比如vector<int> nums = {9, 7, 5, 11, 12, 2, 14, 3, 10, 6};
  • nth_element 会重新排列序列,使得第5小的元素位于正确的位置(索引为4的位置),且该元素之前的所有元素都不大于它,之后的元素都不小于它。
  • 使用一次nth_element()的时间复杂度为O ( n )。

int main()
{
	// 初始化一个包含7个整数的vector  
	vector<int> v = { 5,1,7,3,10,18,9 };

	// 使用nth_element进行部分排序  
	// 将v中的元素重新排列,使得v[3]位置上的元素位于排序后应在的位置  
	// v[0]到v[2]的元素都不大于v[3],v[4]到v[6]的元素都不小于v[3]  
	nth_element(v.begin(), v.begin() + 3, v.end());

	// 输出vector中的元素  
	for (auto& i : v)
		cout << i << ' '; // 注意:这里应该使用' '空格而不是'\n'换行符  

	return 0;
}

今天就先到这了!!!

看到这里了还不给博主扣个:
⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注!

你们的点赞就是博主更新最大的动力!
有问题可以评论或者私信呢秒回哦。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/340612.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

手机软件的测试主要有哪些方面去测试,性能测试用什么去测试好?

手机App软件与Web软件系统的架构是不一样的&#xff0c;手机是基于CS架构&#xff0c;而Web系统是基于BS架构的&#xff0c;所以测试手机App软件那么要考虑的东西会更多一些。 分析题主的问题包含两块&#xff1a; 1、手机软件(App)测试主要有哪些方面&#xff1f; 2、手机软件…

【C/C++】C/C++编程——为什么学习 C++?

当提到C的时候&#xff0c;很多人会觉得语法复杂、学习曲线陡峭&#xff0c;并且好像与C语言还有点"纠缠不清"。尽管如此&#xff0c;C仍然是当今世界上最受欢迎和最有影响力的编程语言之一。特别是在当今快速发展的人工智能&#xff08;AI&#xff09;领域&#xff…

java数据结构与算法刷题-----LeetCode645. 错误的集合(位运算解法需要重点掌握)

java数据结构与算法刷题目录&#xff08;剑指Offer、LeetCode、ACM&#xff09;-----主目录-----持续更新(进不去说明我没写完)&#xff1a;https://blog.csdn.net/grd_java/article/details/123063846 文章目录 法一&#xff1a;桶排序思想法二&#xff1a;位运算 法一&#x…

gdip-yolo项目解读:gdip模块 |mdgip模块 |GDIP regularizer模块的使用分析

gdip-yolo是2022年提出了一个端到端的图像自适应目标检测框架&#xff0c;其论文中的效果展示了良好的图像增强效果。其提出了gdip模块 |mdgip模块 |GDIP regularizer模块等模块&#xff0c;并表明这是效果提升的关键。为此对gdip-yolo的项目进行深入分析。 gdip-yolo的论文可以…

ARM 驱动 1.22

linux内核等待队列wait_queue_head_t 头文件 include <linux/wait.h> 定义并初始化 wait_queue_head_t r_wait; init_waitqueue_head(&cm_dev->r_wait); wait_queue_head_t 表示等待队列头&#xff0c;等待队列wait时&#xff0c;会导致进程或线程被休眠&…

springsecurity集成kaptcha功能

前端代码 本次采用简单的html静态页面作为演示&#xff0c;也可结合vue前后端分离开发&#xff0c;复制就可运行测试 项目目录 登录界面 <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><title>Title</…

详谈c++智能指针!!!

文章目录 前言一、智能指针的发展历史1.C 98/03 的尝试——std::auto_ptr2.std::unique_ptr3.std::shared_ptr4.std::weak_ptr5.智能指针的大小6.智能指针使用注意事项 二、智能指针的模拟实现三、C11和boost中智能指针的关系 前言 C/C 语言最为人所诟病的特性之一就是存在内存…

Quartus II使用小技巧

工程结构&#xff1a; 在建立完某项设计的文件后&#xff0c;依次在其里面新建四个文件夹&#xff0c;分别为&#xff1a;rtl、qprj、msim、doc。 rtl文件夹用于存放设计的源文件。 doc文件夹用于存放设计的一些文档性的资料。 qprj文件夹用于存放quaruts 工程以及quartus生…

陪玩系统:最新商业版游戏陪玩语音聊天系统3.0商业升级独立版本源码

首发价值29800元的最新商业版游戏陪玩语音聊天系统3.0商业升级独立版本源码 &#xff08;价值29800&#xff09;最新陪玩3.0独立版本 &#xff0c;文件截图 结尾将会附上此系统源码以及详细搭建教程包含素材图仅用于学习使用 陪玩系统3.0独立升级版正式发布&#xff0c;此版本…

项目管理中如何有效沟通?项目管理有效沟通指南

无论是少数人的小型企业还是拥有数十名员工的大公司&#xff0c;有效的沟通对于确保每个人都参与并准备好在项目中实现相同的目标至关重要。 然而&#xff0c;由于沟通不畅&#xff0c;似乎在翻译中总是丢失一些东西。事实上&#xff0c;根据布兰迪斯大学的一项研究&#xff0c…

【复现】SpringBlade SQL 注入漏洞_22

目录 一.概述 二 .漏洞影响 三.漏洞复现 1. 漏洞一&#xff1a; 四.修复建议&#xff1a; 五. 搜索语法&#xff1a; 六.免责声明 一.概述 SpringBlade 是由一个商业级项目升级优化而来的SpringCloud微服务架构&#xff0c;采用Java8 API重构了业务代码&#xff0c;完全…

一文梳理Windows自启动位置

不同版本的Windows开机自启动的位置略有出入&#xff0c;一般来说&#xff0c;Windows自启动的位置有&#xff1a;自启动文件夹、注册表子键、自动批处理文件、系统配置文件等。如果计算机感染了木马&#xff0c;很有可能就潜伏于其中&#xff01;本文将说明这些常见的Windows开…

GitHub README-Template.md - README.md 模板

GitHub README-Template.md - README.md 模板 1. README-Template.md 预览模式2. README-Template.md 编辑模式References A template to make good README.md. https://gist.github.com/PurpleBooth/109311bb0361f32d87a2 1. README-Template.md 预览模式 2. README-Templat…

CHS_02.2.2.2+调度的目标 调度算法的评价指标

CHS_02.2.2.2调度的目标 调度算法的评价指标 知识总览CPU利用率系统吞吐量周转时间等待时间响应时间 知识回顾 在这个小节中 我们会学习一系列用于评价一个调度算法好坏的一些评价指标 知识总览 包括cpu利用率 系统吞吐量 周转时间 等待时间和响应时间 那在学习的过程中 要注意…

20240122在WIN10+GTX1080下使用字幕小工具V1.2的使用总结(whisper)

20240122在WIN10GTX1080下使用字幕小工具V1.2的使用总结 2024/1/22 19:52 结论&#xff1a;这个软件如果是习作&#xff0c;可以打101分&#xff0c;功能都实现了。 如果作为商业软件/共享软件&#xff0c;在易用性等方面&#xff0c;可能就只能有70分了。 【百分制】 可选的改…

makefile 编译动态链接库使用(.so库文件)

makefile 编译动态链接库使用&#xff08;.so库文件&#xff09; 动态链接库:不会把代码编译到二进制文件中&#xff0c;而是在运行时才去加载&#xff0c; 好处是程序可以和库文件分离&#xff0c;可以分别发版&#xff0c;然后库文件可以被多处共享 动态链接库 动态&#…

macbookpro怎么恢复出厂设置2024最新恢复方法汇总

可能你的MacBook曾经是高性能的代表&#xff0c;但是现在它正慢慢地逝去了自己的光芒&#xff1f;随着逐年的使用以及文件的添加和程序的安装&#xff0c;你的MacBook可能会开始变得迟缓卡顿&#xff0c;或者失却了以往的光彩。如果你发现你的Mac开始出现这些严重问题&#xff…

牛客周赛 Round 20 解题报告 | 珂学家 | 状压DP/矩阵幂优化 + 前缀和的前缀和

前言 整体评价 这场比赛很特别&#xff0c;是牛客周赛的第20场&#xff0c;后两题难度直线飙升了。 前四题相对简单&#xff0c;E题是道状压题&#xff0c;历来状压题都难&#xff0c;F题压轴难题了&#xff0c;感觉学到了不少。 A. 赝品 先求的最大值 然后统计非最大值的个…

Haar小波下采样模块

论文原址&#xff1a;Haar wavelet downsampling: A simple but effective downsampling module for semantic segmentation - ScienceDirect 原文代码&#xff1a;HWD/HWD.py at main apple1986/HWD (github.com) 介绍 深度卷积神经网络 &#xff08;DCNN&#xff09; 通…

CPMS靶场练习

关键&#xff1a;找到文件上传点&#xff0c;分析对方验证的手段 首先查看前端发现没有任何上传的位置&#xff0c;找到网站的后台&#xff0c;通过弱口令admin 123456可以进入 通过查看网站内容发现只有文章列表可以进行文件上传&#xff1b;有两个图片上传点 图片验证很严格…