C++入门14——set与map的使用
在本专栏的往期文章中,我们已经学习了STL的部分容器,如vector、list、stack、queue等,这些容器统称为序列式容器,因为其底层是线性序列的数据结构,里面存储的是元素本身。而本篇文章我们要来认识一下关联式容器。
🥇关联式容器
在介绍关联式容器之前,先来回顾一下已经学习的数据结构9——二叉搜索树,在这篇文章中,我们认识了什么是K模型和KV模型:
K模型:只有Key作为关键码,结构中只需要存储Key,关键码即为需要搜索到的值。
KV模型:每一个关键码key,都有与之对应的值Value,即的键值对。
有了这个前提,我们就可以认为:
关联式容器就是KV模型的一种应用,关联式容器也是用来存储数据的,与序列式容器不同的是,其里面存储的是结构的键值对,在数据检索时比序列式容器效率更高。
根据应用场景的不同,STL一共实现了两种不同结构的管理式容器:树型结构与哈希结构。树型结 构的关联式容器主要有四种:map、set、multimap、multiset。这四种容器的共同点是:使用平衡搜索树(平衡搜索树是一种二叉搜索树)作为其底层结果,容器中的元素是一个有序的序列。
🥇set
🥈set的官网介绍
1. set是按照一定次序存储元素的容器;
2. 在set中,元素的value也标识它(value就是key,类型为T),并且每个value必须是唯一的。 set中的元素不能在容器中修改(元素总是const),但是可以从容器中插入或删除它们;
3. 在内部,set中的元素总是按照其内部比较对象(类型比较)所指示的特定严格弱排序准则进行排序;
4. set容器通过key访问单个元素的速度通常比unordered_set容器慢,但它们允许根据顺序对 子集进行直接迭代;
5. set在底层是用二叉搜索树(红黑树)实现的。
🥈set的使用
🥉插入
int main()
{set<int> s;//1.插入s.insert(8);s.insert(1);s.insert(7);s.insert(13);s.insert(6);s.insert(3);s.insert(5);s.insert(9);s.insert(14);s.insert(9);return 0;
}
🥉遍历
int main()
{set<int> s;//1.插入s.insert(8);s.insert(1);s.insert(7);s.insert(13);s.insert(6);s.insert(3);s.insert(5);s.insert(9);s.insert(14);s.insert(9);//2.迭代器遍历set<int>::iterator it = s.begin();while (it != s.end()){cout << *it << " ";++it;}cout << endl;//3.范围for遍历for (auto e : s){cout << e << " ";}cout << endl;return 0;
}
🥉查找
//4.查找set<int>::iterator pos = s.find(14);if (pos != s.end()){cout << "已找到" << endl;}
🥉删除
//5.删除//① 用此方法删除,目标值存在就删除,不存在不做任何处理s.erase(2);s.erase(1);for (auto e : s){cout << e << " ";}cout << endl;//② 用此方法删除,目标值存在就删除,不存在会程序报错pos = s.find(8);s.erase(pos);for (auto e : s){cout << e << " ";}cout << endl;pos = s.find(1);s.erase(pos);
🥉lower_bound与upper_bound
//6.lower_bound与upper_bound 3 5 6 7 9 13 14auto start = s.lower_bound(3); //lower_bound返回的值:>=valcout << *start << endl;auto finish = s.upper_bound(7); //upper_bound的返回值:>valcout << *finish << endl;//找区间[3,7]//while (start != finish)//{// cout << *start << " ";// ++start;//}//cout << endl;//删除区间[3,7]s.erase(start, finish);for (auto e : s){cout << e << " ";}cout << endl;
🥈set小结
①与map/multimap不同,map/multimap中存储的是真正的键值对<key,value>,set中只放 value,但在底层实际存放的是由<value,value>构成的键值对;
②set中插入元素时,只需要插入value即可,不需要构造键值对;
③set中的元素不可以重复(因此可以使用set进行去重);
④使用set的迭代器遍历set中的元素,可以得到有序序列;
⑤set中的元素默认按照小于来比较;
⑥set中查找某个元素,时间复杂度为:log_2 n;
⑦set中的元素不允许修改(因为修改之后不能保证二叉搜索树的有序性);
⑧set中的底层使用二叉搜索树(红黑树)来实现。
🥇multiset
🥈multiset的官网介绍
1. multiset是按照特定顺序存储元素的容器,其中元素是可以重复的;
2. 在multiset中,元素的value也会识别它(因为multiset中本身存储的就是<value,value>组成的键值对,因此value本身就是key,key就是value,类型为T),multiset元素的值不能在容器中进行修改(因为元素总是const的),但可以从容器中插入或删除;
3. 在内部,multiset中的元素总是按照其内部比较规则(类型比较)所指示的特定严格弱排序准则进行排序;
4. multiset容器通过key访问单个元素的速度通常比unordered_multiset容器慢,但当使用迭代器遍历时会得到一个有序序列;
5. multiset底层结构为二叉搜索树(红黑树)。
🥈multiset的使用
multiset的使用与set的使用大致相同,下面演示区别较大的地方:
🥉插入
int main()
{multiset<int> s;//1.插入s.insert(8);s.insert(1);s.insert(7);s.insert(13);s.insert(6);s.insert(3);s.insert(5);s.insert(9);s.insert(14);s.insert(9);s.insert(9);s.insert(9);s.insert(9);multiset<int>::iterator it = s.begin();while (it != s.end()){cout << *it << " ";++it;}cout << endl;return 0;
}
也就是说,set用来去重+排序,multiset用来排序!
🥉计数
//序列有几个9
cout << s.count(9) << endl;
🥉查找
当序列中有多个重复的值时,multiset的find返回中序遍历的第一个数!
//3.查找it = s.find(9);while (it != s.end() && *it == 9){cout << *it << " ";++it;}cout << endl;
🥈multiset小结
①multiset中在底层中存储的是的键值对;
②mtltiset的插入接口中只需要插入即可;
③与set的区别是,multiset中的元素可以重复,set中value是唯一的;
④使用迭代器对multiset中的元素进行遍历,可以得到有序的序列;
⑤multiset中的元素不能修改;
⑥在multiset中找某个元素,时间复杂度为O(log_2 N);
⑦multiset的作用:可以对元素进行排序。
🥇map
🥈map的官网介绍
1. map是关联式容器,它是按照特定的次序(按照key来比较)存储,是由键值key和值value组合而成的元素;
2. 在map中,键值key通常用于排序和唯一地标识元素,而值value中存储与此键值key关联的内容。键值key和值value的类型可能不同,并且在map的内部,key与value通过成员类型 value_type绑定在一起,为其取别名称为pair: typedef pair value_type;
3. 在内部,map中的元素总是按照键值key进行比较排序的;
4. map中通过键值访问单个元素的速度通常比unordered_map容器慢,但map允许根据顺序对元素进行直接迭代(即对map中的元素进行迭代时,可以得到一个有序的序列);
5. map支持下标访问符,即在[ ]中放入key,就可以找到与key对应的value;
6. map通常被实现为二叉搜索树(更准确的说:平衡二叉搜索树(红黑树))。
🥈map的使用
🥉插入
//1.插入map<string, string> dict;dict.insert(pair<string, string>("pear", "梨"));//pair<string, string> kv("peach", "桃子");pair<string, string> kv = { "peach", "桃子" };dict.insert(kv);//C++11 多参数隐式类型转换(构造函数)dict.insert({ "apple", "苹果" });//C++98dict.insert(make_pair("banana", "香蕉"));dict.insert(make_pair("banana", "香蕉2"));
🥉遍历
//2.遍历//①迭代器遍历map<string, string>::iterator it = dict.begin();while (it != dict.end()){//cout << *it << endl;//cout << (*it).first << (*it).second << endl;cout << it->first << it->second << endl;++it;}cout << endl;//②范围for遍历for (auto& kv : dict){cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;}cout << endl;
结果如图:
由打印结果可知:
map的遍历顺序并不是按照插入顺序遍历的,而是按照ASCII码表的顺序遍历的;
map与set相似,插入的key相同,value不同,不会插入也不会更新。
🥉计数+[ ]的使用
①:
//①string arr[] = { "苹果", "西瓜", "苹果", "西瓜", "苹果", "苹果", "西瓜",
"苹果", "香蕉", "苹果", "西瓜", "香蕉", "草莓" };map<string, int> countMap;for (auto& e : arr){map<string, int>::iterator it = countMap.find(e);if (it != countMap.end()){it->second++;}else{countMap.insert(make_pair(e, 1));}}for (auto& kv : countMap){cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;}cout << endl;
结果如图:
②:
operator[]的原理是: 用<key,T()>构造一个键值对,然后调用insert()函数将该键值对插入到map中 ,如果key已经存在,插入失败,insert函数返回该key所在位置的迭代器
如果key不存在,插入成功,insert函数返回新插入元素所在位置的迭代器,operator[]函数最后将insert返回值键值对中的value返回
详解会体现在代码里:
//②string arr[] = { "苹果", "西瓜", "苹果", "西瓜", "苹果", "苹果", "西瓜",
"苹果", "香蕉", "苹果", "西瓜", "香蕉", "草莓" };map<string, int> countMap;for (auto& e : arr){pair<map<string, int>::iterator, bool> ret;ret = countMap.insert(make_pair(e, 1));//insert的返回值类型为pair//而insert的返回值类型pair的第一个参数为iterator,第二个参数为bool//若“e”已经存在,则插入失败,insert返回该“e”所在位置的迭代器和false//若“e”不存在,则插入成功,insert返回新插入元素所在位置的迭代器和true//而insert的返回值-迭代器解引用得到的也是pair类型,此pair类型的第一个参数为key,第二个参数为value//也可以理解为:insert的返回值为(kv,bool),kv的返回值为(k,v)if (ret.second == false)//ret的first是kv,second是bool{ret.first->second++;//first是kv,second是v}}for (auto& kv : countMap){cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;}cout << endl;
上一段代码简单介绍map的 [ ] 是如何实现的:
V& operator[](const K& key)
{pair<iterator, bool> ret = insert(make_pair(key, V()));return ret.first->second;
}
那么②的代码就可以简写为:
//②--->③string arr[] = { "苹果", "西瓜", "苹果", "西瓜", "苹果", "苹果", "西瓜",
"苹果", "香蕉", "苹果", "西瓜", "香蕉", "草莓" };map<string, int> countMap;for (auto& e : arr){countMap[e]++;}for (auto& kv : countMap){cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;}cout << endl;
结果如图:
[]总结:
所以[]又兼具:
①插入;②查找;③修改;④插入+修改
int main()
{map<string, string> dict;dict.insert(make_pair("apple", "苹果"));dict.insert(make_pair("pear", "梨"));//插入dict["插入"];//查找cout << dict["pear"] << endl;//修改dict["apple"] = "大苹果";//插入+修改dict["pear2"] = "梨2";for (auto& kv : dict){cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;}return 0;
}
🥈map小结
①map中的的元素是键值对;
②map中的key是唯一的,并且不能修改;
③默认按照小于的方式对key进行比较;
④map中的元素如果用迭代器去遍历,可以得到一个有序的序列;
⑤map的底层为平衡搜索树(红黑树),查找效率比较高O(log_2 N);
⑥支持[]操作符,operator[]中实际进行插入查找。
🥇multimap
🥈multimap的官网介绍
1. Multimaps是关联式容器,它按照特定的顺序,存储由key和value映射成的键值对,其中多个键值对之间的key是可以重复的;
2. 在multimap中,通常按照key排序和惟一地标识元素,而映射的value存储与key关联的内容。key和value的类型可能不同,通过multimap内部的成员类型value_type组合在一起, value_type是组合key和value的键值对: typedef pair value_type;
3. 在内部,multimap中的元素总是通过其内部比较对象,按照指定的特定严格弱排序标准对 key进行排序的;
4. multimap通过key访问单个元素的速度通常比unordered_multimap容器慢,但是使用迭代 器直接遍历multimap中的元素可以得到关于key有序的序列;
5. multimap在底层用二叉搜索树(红黑树)来实现。
🥈multimap的使用
multimap与map类似,不同点是,multimap支持冗余:
multimap<string, string> dict;dict.insert(make_pair("banana", "香蕉"));dict.insert(make_pair("banana", "香蕉2"));dict.insert(make_pair("peach", "桃子"));dict.insert(make_pair("peach", "桃子2"));dict.insert(make_pair("pear", "梨"));dict.insert(make_pair("apple", "苹果"));for (auto& kv : dict){cout << kv.first << ":" << kv.second << endl;}cout << endl;
结果如图:
🥈multimap小结
①multimap中的key是可以重复的;
② multimap中的元素默认将key按照小于来比较;
③multimap中没有重载operator[]操作(同学们可思考下为什么?);
④使用时与map包含的头文件相同。
相关文章:

C++入门14——set与map的使用
在本专栏的往期文章中,我们已经学习了STL的部分容器,如vector、list、stack、queue等,这些容器统称为序列式容器,因为其底层是线性序列的数据结构,里面存储的是元素本身。而本篇文章我们要来认识一下关联式容器。 &am…...

单片机内存管理剖析
一、概述 在单片机系统中,内存资源通常是有限的,因此高效的内存管理至关重要。合理地分配和使用内存可以提高系统的性能和稳定性,避免内存泄漏和碎片化问题。单片机的内存主要包括程序存储器(如 Flash)和数据存储器&a…...
【gopher的java学习笔记】Java中Service与Mapper的关系详解
在后端开发中,Java作为一种广泛使用的编程语言,其架构设计和层次划分对于系统的可维护性、可扩展性和性能有着至关重要的影响。特别是在使用MyBatis等持久层框架时,Service层与Mapper层的关系更是值得深入探讨。本文将从Java Web应用程序的角…...
2025美赛B题完整代码+建模过程
问题一 为朱诺市建立一个可持续旅游产业模型。具体要求包括考虑游客数量、总收入,以及为稳定旅游业而实施的措施,明确优化因素和约束条件,并制定额外收入的支出计划,展示这些支出如何反馈到模型中以促进可持续旅游业发展,同时进行敏感性分析,讨论哪些因素最为重要。 为了…...

【MySQL】我在广州学Mysql 系列——MySQL用户管理详解
ℹ️大家好,我是练小杰,本博客是春节前最后一篇了,在此感谢大佬们今年的支持!!🙏🙏 接下来将学习MYSQL用户管理的相关概念以及命令~~ 回顾:👉【MYSQL触发器的使用】 数据…...

Linux-rt下卡死之hrtimer分析
Linux-rt下卡死之hrtimer分析 日志 超时读过程分析 #define readl_poll_timeout(addr, val, cond, delay_us, timeout_us) \readx_poll_timeout(readl, addr, val, cond, delay_us, timeout_us)34 #define readx_poll_timeout(op, addr, val, cond, sleep_us, timeout_us) \…...
【AI日记】25.01.24
【AI论文解读】【AI知识点】【AI小项目】【AI战略思考】【AI日记】【读书与思考】 AI kaggle 比赛:Forecasting Sticker Sales 读书 书名:法治的细节作者:罗翔 律己 AI:8 小时,良作息:00:30-8:30&…...
React 中hooks之useSyncExternalStore使用总结
1. 基本概念 useSyncExternalStore 是 React 18 引入的一个 Hook,用于订阅外部数据源,确保在并发渲染下数据的一致性。它主要用于: 订阅浏览器 API(如 window.width)订阅第三方状态管理库订阅任何外部数据源 1.1 基…...
C++11新特性之decltype
1.decltype的作用 decltype是C11新增的一个关键字,与auto的功能一样,都是在编译期间推导变量类型的。不了解auto的可以转到——C11新特性之auto。 为什么引入decltype?看过上边那篇博客的读者应该知道auto在有些场景中并不适用,所以引入declt…...

二叉树相关oj题 1. 检查两颗树是否相同。
二叉树相关oj题 检查两颗树是否相同。OJ链接 另一颗树的子树。OJ链接 if(rootnull)易漏掉 会导致空指针异常翻转二叉树。OJ链接...

element tbas增加下拉框
使用Tabs 标签页的label插槽,嵌入Dropdown 下拉菜单,实现Tabs 标签页增加下拉切换功能 Tabs 标签页 tab-click"事件"(这个事件当中到拥有下拉框的tab里时,可以存一下Dropdown 第一个菜单的id,实现点击到拥有…...
新浪安卓(Android)开发面试题及参考答案(68道题,9道手撕题)
链表判环,找入口 思路: 判断是否有环:使用快慢指针,快指针每次走两步,慢指针每次走一步,如果它们相遇,说明有环。找出环入口:当判断出有环后,将慢指针重新指向头节点,然后快慢指针同时以相同速度移动,再次相遇的节点就是环的入口。以下是判断链表是否有环以及找出环…...

Zbrush导入笔刷
Zbrush笔刷目录: ...\Zbrush\ZStartup\BrushPresets...

实战演示:利用ChatGPT高效撰写论文
在当今学术界,撰写论文是一项必不可少的技能。然而,许多研究人员和学生在写作过程中常常感到困惑和压力。幸运的是,人工智能的快速发展为我们提供了新的工具,其中ChatGPT便是一个优秀的选择。本文将通过易创AI创作平台,…...

大数据学习之SCALA分布式语言三
7.集合类 111.可变set一 112.可变set二 113.不可变MAP集合一 114.不可变MAP集合二 115.不可变MAP集合三 116.可变map一 package com . itbaizhan . chapter07 //TODO 2. 使用 mutable.Map 前导入如下包 import scala . collection . mutable // 可变 Map 集合 object Ma…...

k8s简介,k8s环境搭建
目录 K8s简介环境搭建和准备工作修改主机名(所有节点)配置静态IP(所有节点)关闭防火墙和seLinux,清除iptables规则(所有节点)关闭交换分区(所有节点)修改/etc/hosts文件&…...

深入理解MySQL事务(万字详)
文章目录 什么是事务为什么会出现事务事务的版本支持事务的提交方式事务常见操作方式正常演示 - 证明事务的开始与回滚非正常演示1 - 证明未commit,客户端崩溃,MySQL自动会回滚(隔离级别设置为读未提交)非正常演示2 - 证明commit了…...

微信小程序使用picker根据接口给的省市区的数据实现省市区三级联动或者省市区街道等多级联动
接口数据如上图 省市区多级联动,都是使用的一个接口通过传参父类的code。返回我们想要的数据 比如获取省就直接不要参数。市就把省得code传给接口,区就把市的code作为参数。 <picker mode"multiSelector" :range"mulSelect1" …...
Go Fx 框架使用指南:深入理解 Provide 和 Invoke 的区别
1. 什么是 Fx 框架? Fx 是一个基于 Go 语言的依赖注入框架,专注于简化应用程序的生命周期管理和依赖的构建。在复杂的应用程序中,Fx 通过模块化的设计方式将组件连接起来,使开发者能够更高效地管理依赖关系。 Fx 的核心理念是&a…...

VSCode+Continue实现AI辅助编程
Continue是一款功能强大的AI辅助编程插件,可连接多种大模型,支持代码设计优化、错误修正、自动补全、注释编写等功能,助力开发人员提高工作效率与代码质量。以下是其安装和使用方法: 一、安装VSCode 参见: vscode安…...
PHP和Node.js哪个更爽?
先说结论,rust完胜。 php:laravel,swoole,webman,最开始在苏宁的时候写了几年php,当时觉得php真的是世界上最好的语言,因为当初活在舒适圈里,不愿意跳出来,就好比当初活在…...

SpringBoot+uniapp 的 Champion 俱乐部微信小程序设计与实现,论文初版实现
摘要 本论文旨在设计并实现基于 SpringBoot 和 uniapp 的 Champion 俱乐部微信小程序,以满足俱乐部线上活动推广、会员管理、社交互动等需求。通过 SpringBoot 搭建后端服务,提供稳定高效的数据处理与业务逻辑支持;利用 uniapp 实现跨平台前…...

从零实现STL哈希容器:unordered_map/unordered_set封装详解
本篇文章是对C学习的STL哈希容器自主实现部分的学习分享 希望也能为你带来些帮助~ 那咱们废话不多说,直接开始吧! 一、源码结构分析 1. SGISTL30实现剖析 // hash_set核心结构 template <class Value, class HashFcn, ...> class hash_set {ty…...
JavaScript基础-API 和 Web API
在学习JavaScript的过程中,理解API(应用程序接口)和Web API的概念及其应用是非常重要的。这些工具极大地扩展了JavaScript的功能,使得开发者能够创建出功能丰富、交互性强的Web应用程序。本文将深入探讨JavaScript中的API与Web AP…...

【Redis】笔记|第8节|大厂高并发缓存架构实战与优化
缓存架构 代码结构 代码详情 功能点: 多级缓存,先查本地缓存,再查Redis,最后才查数据库热点数据重建逻辑使用分布式锁,二次查询更新缓存采用读写锁提升性能采用Redis的发布订阅机制通知所有实例更新本地缓存适用读多…...
Qt 事件处理中 return 的深入解析
Qt 事件处理中 return 的深入解析 在 Qt 事件处理中,return 语句的使用是另一个关键概念,它与 event->accept()/event->ignore() 密切相关但作用不同。让我们详细分析一下它们之间的关系和工作原理。 核心区别:不同层级的事件处理 方…...

车载诊断架构 --- ZEVonUDS(J1979-3)简介第一篇
我是穿拖鞋的汉子,魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。 老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师: 做到欲望极简,了解自己的真实欲望,不受外在潮流的影响,不盲从,不跟风。把自己的精力全部用在自己。一是去掉多余,凡事找规律,基础是诚信;二是…...

数据结构:泰勒展开式:霍纳法则(Horner‘s Rule)
目录 🔍 若用递归计算每一项,会发生什么? Horners Rule(霍纳法则) 第一步:我们从最原始的泰勒公式出发 第二步:从形式上重新观察展开式 🌟 第三步:引出霍纳法则&…...

Selenium 查找页面元素的方式
Selenium 查找页面元素的方式 Selenium 提供了多种方法来查找网页中的元素,以下是主要的定位方式: 基本定位方式 通过ID定位 driver.find_element(By.ID, "element_id")通过Name定位 driver.find_element(By.NAME, "element_name"…...

(12)-Fiddler抓包-Fiddler设置IOS手机抓包
1.简介 Fiddler不但能截获各种浏览器发出的 HTTP 请求,也可以截获各种智能手机发出的HTTP/ HTTPS 请求。 Fiddler 能捕获Android 和 Windows Phone 等设备发出的 HTTP/HTTPS 请求。同理也可以截获iOS设备发出的请求,比如 iPhone、iPad 和 MacBook 等苹…...