std::ranges::transform, std::ranges::unary_transform_result, std::ranges::binary_transfor_result
出自cppreference.com
| 在標頭 <algorithm> 定義
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(1) | (C++20 起) |
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(2) | (C++20 起) |
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(3) | (C++20 起) |
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(4) | (C++20 起) |
| 輔助類型 |
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(5) | (C++20 起) |
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(6) | (C++20 起) |
對範圍應用給定的函數並將結果存儲於始於 result 的另一範圍。
1) 應用一元運算
op 到 [first1, last1) 所定義的範圍(在以投影 proj 投影后)。2) 同 (1),但以
r 為源範圍,如同以 ranges::begin(r) 為 first 並以 ranges::end(r) 為 last。3) 應用二元運算
binary_op 到來自兩個範圍的元素:一個由 [first1, last1) 定義而另一個由 [first2, last2) 定義(在分別以投影 proj1 與 proj2 投影后)。4) 同 (3),但以
r1 為第一源範圍,如同以 ranges::begin(r1) 為 first1 並以 ranges::end(r1) 為 last1,而對 r2 也類似。此頁面上描述的函數式實體是算法函數對象(非正式地稱為 niebloid),即:
參數
| first1, last1 | - | 要變換的第一元素範圍的迭代器-哨位對 |
| r, r1 | - | 要變換的元素範圍 |
| first2, last2 | - | 要變換的第二元素範圍的迭代器-哨位對 |
| r2 | - | 要變換的第二元素範圍 |
| result | - | 目標範圍的起始,可以等於 first1 或 first2
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| op, binary_op | - | 應用到投影后元素的操作 |
| proj1 | - | 應用到第一範圍中的元素的投影 |
| proj2 | - | 應用到第二範圍中的元素的投影 |
返回值
1,2)
unary_transform_result,含有等於 last 的輸入迭代器與指向最後變換元素後一元素的輸出迭代器。3,4)
binary_transform_result,含有分別作為 in1 與 in2 的指向來自範圍 [first1, last1) 與 [first2, last2) 的最後變換元素的輸入迭代器,與作為 out 的指向最後變換元素後一元素的輸出迭代器。複雜度
1,2) 準確應用
ranges::distance(first1, last1) 次 op 與 proj。3,4) 準確應用
ranges::min(ranges::distance(first1, last1), ranges::distance(first2, last2)) 次 binary_op 與投影。可能的實現
struct transform_fn
{
// 版本 (1)
template<std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, std::weakly_incrementable O,
std::copy_constructible F, class Proj = std::identity>
requires std::indirectly_writable<O, std::indirect_result_t<F&,
std::projected<I, Proj>>>
constexpr ranges::unary_transform_result<I, O>
operator()(I first1, S last1, O result, F op, Proj proj = {}) const
{
for (; first1 != last1; ++first1, (void)++result)
*result = std::invoke(op, std::invoke(proj, *first1));
return {std::move(first1), std::move(result)};
}
// 版本 (2)
template<ranges::input_range R, std::weakly_incrementable O,
std::copy_constructible F, class Proj = std::identity>
requires std::indirectly_writable<O,
std::indirect_result_t<F&, std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>>>
constexpr ranges::unary_transform_result<ranges::borrowed_iterator_t<R>, O>
operator()(R&& r, O result, F op, Proj proj = {}) const
{
return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(result),
std::move(op), std::move(proj));
}
// 版本 (3)
template<std::input_iterator I1, std::sentinel_for<I1> S1,
std::input_iterator I2, std::sentinel_for<I2> S2,
std::weakly_incrementable O,
std::copy_constructible F,
class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
requires std::indirectly_writable<O,
std::indirect_result_t<F&,
std::projected<I1, Proj1>,
std::projected<I2, Proj2>>>
constexpr ranges::binary_transform_result<I1, I2, O>
operator()(I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2, O result,
F binary_op, Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
{
for (; first1 != last1 && first2 != last2;
++first1, (void)++first2, (void)++result)
*result = std::invoke(binary_op,
std::invoke(proj1, *first1),
std::invoke(proj2, *first2));
return {std::move(first1), std::move(first2), std::move(result)};
}
// 版本 (4)
template<ranges::input_range R1, ranges::input_range R2,
std::weakly_incrementable O, std::copy_constructible F,
class Proj1 = std::identity, class Proj2 = std::identity>
requires std::indirectly_writable<O,
std::indirect_result_t<F&,
std::projected<ranges::iterator_t<R1>, Proj1>,
std::projected<ranges::iterator_t<R2>, Proj2>>>
constexpr ranges::binary_transform_result<ranges::borrowed_iterator_t<R1>,
ranges::borrowed_iterator_t<R2>, O>
operator()(R1&& r1, R2&& r2, O result,
F binary_op, Proj1 proj1 = {}, Proj2 proj2 = {}) const
{
return (*this)(ranges::begin(r1), ranges::end(r1),
ranges::begin(r2), ranges::end(r2),
std::move(result), std::move(binary_op),
std::move(proj1), std::move(proj2));
}
};
inline constexpr transform_fn transform;
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註解
std::ranges::transform 不保證按順序應用 op 或 binary_op。為按順序應用函數導序列或應用修改元素的函數到序列,請用 std::ranges::for_each。
示例
下列代碼用 ranges::transform 以 std::toupper 函數原地轉換為大寫,然後變換每個 char 為其序數值。然後以一個投影用 ranges::transform 將 std::vector<Foo> 的元素變換為 char,並填充一個 std::string。
運行此代碼
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <functional>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
int main()
{
std::string s{"hello"};
auto op = [](unsigned char c) -> unsigned char { return std::toupper(c); };
namespace ranges = std::ranges;
// 字符串就地改为大写
ranges::transform(s.begin(), s.end(), s.begin(), op );
std::vector<std::size_t> ordinals;
// 将每个 char 转换为 size_t
ranges::transform(s, std::back_inserter(ordinals),
[](unsigned char c) -> std::size_t { return c; });
std::cout << s << ':';
for (auto ord : ordinals)
std::cout << ' ' << ord;
// 使每个序数倍增
ranges::transform(ordinals, ordinals, ordinals.begin(), std::plus{});
std::cout << '\n';
for (auto ord : ordinals)
std::cout << ord << ' ';
std::cout << '\n';
struct Foo { char bar; };
const std::vector<Foo> f = {{'h'},{'e'},{'l'},{'l'},{'o'}};
std::string result;
// 投影,然后转大写
ranges::transform(f, std::back_inserter(result), op, &Foo::bar);
std::cout << result << '\n';
}
輸出:
HELLO: 72 69 76 76 79
144 138 152 152 158
HELLO
參閱
(C++20) |
應用一元函數對象到範圍中元素 (算法函數對象) |
| 對序列的每個元素應用某個變換函數的 view (類模板) (範圍適配器對象) | |
| 應用函數到元素範圍,並在目標範圍存儲結果 (函數模板) |