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std::ranges:: sort_heap

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Return types
Défini dans l'en-tête <algorithm>
Signature d'appel
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 = { } ) ;
(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 = { } ) ;
(2) (depuis C++20)

Trie les éléments dans la plage spécifiée par rapport à comp et proj , où la plage représente initialement un tas par rapport à comp et proj . La plage triée ne maintient plus la propriété de tas.

1) La plage spécifiée est [ first , last ) .
2) La plage spécifiée est r .

Si la plage spécifiée 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 algorithm function objects (informellement appelées niebloids ), c'est-à-dire :

Table des matières

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

1) last

Complexité

Au plus 2N⋅log(N) applications de comp et 4N⋅log(N) applications de proj , où N est :

1) ranges:: distance ( first, last )

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

vérifie si la plage donnée est un tas maximum
(objet fonction algorithme)
trouve la plus grande sous-plage qui est un tas maximum
(objet fonction algorithme)
crée un tas maximum à partir d'une plage d'éléments
(objet fonction algorithme)
supprime le plus grand élément d'un tas maximum
(objet fonction algorithme)
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)