std::ranges::sort_heap
| Défini dans l'en-tête <algorithm>
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| Signature d'appel |
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template< std::random_access_iterator I, std::sentinel_for<I> S,
class Comp = ranges::less, class Proj = std::identity >
requires std::sortable<I, Comp, Proj>
constexpr I sort_heap( I first, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {} );
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(1) | (depuis C++20) |
template< ranges::random_access_range R,
class Comp = ranges::less, class Proj = std::identity >
requires std::sortable<ranges::iterator_t<R>, Comp, Proj>
constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R>
sort_heap( R&& r, Comp comp = {}, Proj proj = {} );
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(2) | (depuis C++20) |
Trie les éléments dans l'intervalle spécifié par rapport à comp et proj, où l'intervalle représente à l'origine un tas par rapport à comp et proj. L'intervalle trié ne conserve plus la propriété de tas.
[first, last).r.Si l'intervalle spécifié n'est pas un tas par rapport à comp et proj, le comportement est indéfini.
Les entités de type fonction décrites sur cette page sont des objets de fonction d'algorithme (informellement appelés niebloïdes), c'est-à-dire :
- Les listes d'arguments de modèle explicites ne peuvent pas être spécifiées lors de l'appel à l'une d'entre elles.
- Aucune d'entre elles n'est visible par recherche dépendante des arguments.
- Lorsque l'une d'entre elles est trouvée par recherche non qualifiée normale comme nom à gauche de l'opérateur d'appel de fonction, la recherche dépendante des arguments est inhibée.
Paramètres
| first, last | - | la paire itérateur-sentinelle définissant la plage des éléments à modifier |
| r | - |
la
range
des éléments à modifier
|
| comp | - | comparateur à appliquer aux éléments projetés |
| proj | - | projection à appliquer aux éléments |
Valeur de retour
Complexité
Au plus 2N⋅log(N) applications de comp et 4N⋅log(N) applications de proj , où N est :
Implémentation possible
struct sort_heap_fn { template<std::random_access_iterator I, std::sentinel_for<I> S, class Comp = ranges::less, class Proj = std::identity> requires std::sortable<I, Comp, Proj> constexpr I operator()(I first, S last, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const { auto ret{ranges::next(first, last)}; for (auto last{ret}; first != last; --last) ranges::pop_heap(first, last, comp, proj); return ret; } template<ranges::random_access_range R, class Comp = ranges::less, class Proj = std::identity> requires std::sortable<ranges::iterator_t<R>, Comp, Proj> constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R> operator()(R&& r, Comp comp = {}, Proj proj = {}) const { return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(comp), std::move(proj)); } }; inline constexpr sort_heap_fn sort_heap{}; |
Exemple
#include <algorithm> #include <array> #include <iostream> void print(auto const& rem, const auto& v) { std::cout << rem; for (const auto i : v) std::cout << i << ' '; std::cout << '\n'; } int main() { std::array v{3, 1, 4, 1, 5, 9}; print("original array: ", v); std::ranges::make_heap(v); print("after make_heap: ", v); std::ranges::sort_heap(v); print("after sort_heap: ", v); }
Sortie :
original array: 3 1 4 1 5 9 after make_heap: 9 5 4 1 1 3 after sort_heap: 1 1 3 4 5 9
Voir aussi
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(C++20)
|
vérifie si la plage donnée est un tas maximum
(objet fonction algorithme) |
|
(C++20)
|
trouve la plus grande sous-plage qui est un tas maximum
(objet fonction algorithme) |
|
(C++20)
|
crée un tas maximum à partir d'une plage d'éléments
(objet fonction algorithme) |
|
(C++20)
|
supprime le plus grand élément d'un tas maximum
(objet fonction algorithme) |
|
(C++20)
|
ajoute un élément à un tas maximum
(objet fonction algorithme) |
|
transforme un tas maximum en une plage d'éléments triés par ordre croissant
(modèle de fonction) |