vecotr的定义方式 方式一:构造一个某类型的空容器
vector<int> v1//构造ing类型的空容器
方式二:构造一个含有n个val的某类型容器
vector<int> v2(10,2)//构造含有10连续为元素2的int类型的容器
方式三:拷贝构造某类型容器
vector<int> v3(v2);
方式四:使用迭代器拷贝构造某一段内容
vector<int>v4(v2.begin(),v2.end())
注意:该方式也用于拷贝其他容器的某一段内容
string s("hello world");
vector<char> v5(s.begin(), s.end());
【】访问
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> v(10, 1);
//使用“下标+[]”的方式遍历容器
for (size_t i = 0; i < v.size(); i++)
{
cout << v[i] << " ";
}
cout << endl;
return 0;
}
迭代器访问:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> v(10, 1);
//范围for
for (auto e : v)
{
cout << e << " ";
}
cout << endl;
return 0;
vector的空间增长问题: size和capacity
int main()
{
vector<int> v2(10,2);
cout << v.size() << endl; //获取当前容器中的有效元素个数
cout << v.capacity() << endl; //获取当前容器的最大容量
}
**#### reserve和resize
reserve规则: 1、当所给值大于容器当前的capacity时,将capacity扩大到该值。 2、当所给值小于容器当前的capacity时,什么也不做。
resize规则: 1、当所给值大于容器当前的size时,将size扩大到该值,扩大的元素为第二个所给值,若未给出,则默认为0。 2、当所给值小于容器当前的size时,将size缩小到该值。
int main()
{
vector<int> v(10, 2);
cout << v.size() << endl; //10
cout << v.capacity() << endl; //10
v.reserve(20); //改变容器的capacity为20,size不变
cout << v.size() << endl; //10
cout << v.capacity() << endl; //20
v.resize(15); //改变容器的size为15
cout << v.size() << endl; //15
cout << v.capacity() << endl; //20
return 0;
}
通过empty函数判断当前容器是否为空。
int main() {
vector<int> v(10, 2);
cout << v.empty() << endl; return 0;
}
vector的使用 ![[Pasted image 20250519085900.png]] 正向迭代器:
通过push_back函数对容器进行尾插,pop_back函数对容器进行尾删。
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> v;
v.push_back(1); //尾插元素1
v.push_back(2); //尾插元素2
v.push_back(3); //尾插元素3
v.push_back(4); //尾插元素4
v.pop_back(); //尾删元素
v.pop_back(); //尾删元素
v.pop_back(); //尾删元素
v.pop_back(); //尾删元素
return 0;
}
通过insert函数可以在所给迭代器位置插入一个或多个元素,通过erase函数可以删除所给迭代器位置的元素,或删除所给迭代器区间内的所有元素(左闭右开)。
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
v.insert(v.begin(), 0); //在容器开头插入0
v.insert(v.begin(), 5, -1); //在容器开头插入5个-1
v.erase(v.begin()); //删除容器中的第一个元素
v.erase(v.begin(), v.begin() + 5); //删除在该迭代器区间内的元素(左闭右开)
迭代器的主要作用是是让我们在使用各个容器时不用关心底层的数据节后。在数组中就想到于指针。而且迭代器失效相当于迭代器底层对应的指针指向了一块被释放的空间,继续运行会导致崩溃 示例一(失效):
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
v.push_back(5);
//v: 1 2 3 4 5
vector<int>::iterator pos = find(v.begin(), v.end(), 2); //获取值为2的元素的迭代器
v.insert(pos, 10); //在值为2的元素的位置插入10
//v: 1 10 2 3 4 5
v.erase(pos); //删除元素2???error(迭代器失效)
//v: 1 2 3 4 5
return 0;
在该代码中,我们本意是使用元素2的迭代器在原序列中2的位置插入一个10,然后将2删除,但我们实际上获取的是指向2的指针,当我们在2的位置插入10后,该指针就指向了10,所以我们之后删除的实际上是10,而不是2。
int main()
{
vector<int> v;
for (size_t i = 1; i <= 6; i++)
{
v.push_back(i);
}
vector<int>::iterator it = v.begin();
while (it != v.end())
{
if (*it % 2 == 0) //删除容器当中的全部偶数
{
v.erase(it);
}
it++;
}
return 0;
这里大眼一看觉得没什么问题,但是我们仔细思考:你会发现++和erase导致的–时同时进行的,那么两个指针式绝对会错过的,会造成程序崩溃
使用迭代器时,永远记住一句话:每次使用前,对迭代器进行重新赋值。
实例一解决方法:
vector<int> v;
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);
v.push_back(4);
v.push_back(5);
//v: 1 2 3 4 5
vector<int>::iterator pos = find(v.begin(), v.end(), 2); //获取值为2的元素的迭代器
v.insert(pos, 10); //在值为2的元素的位置插入10
//v: 1 10 2 3 4 5
pos = find(v.begin(), v.end(), 2); //重新获取值为2的元素的迭代器
v.erase(pos); //删除元素2
实例2解决办法
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> v;
for (size_t i = 1; i <= 6; i++)
{
v.push_back(i);
}
vector<int>::iterator it = v.begin();
while (it != v.end())
{
if (*it % 2 == 0) //删除容器当中的全部偶数
{
it = v.erase(it); //删除后获取下一个元素的迭代器
}
else
{
it++; //是奇数则it++
}
}
return 0;
}
扫码关注腾讯云开发者
领取腾讯云代金券
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud. All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有
深圳市腾讯计算机系统有限公司 ICP备案/许可证号:粤B2-20090059 深公网安备号 44030502008569
腾讯云计算(北京)有限责任公司 京ICP证150476号 | 京ICP备11018762号 | 京公网安备号11010802020287
Copyright © 2013 - 2025 Tencent Cloud.
All Rights Reserved. 腾讯云 版权所有