- 浏览: 508700 次
- 性别:
- 来自: 北京
文章分类
最新评论
-
jkxydp:
算法运行的结果根本就不对。
BM算法. -
soarwindzhang:
感谢博主的分享,我今天看了您的UFSET非递归的路径压缩时感觉 ...
并查集 -
zhangning290:
楼主好像只考虑了坏字符规则,。没有考虑好后缀
BM算法. -
lsm0622:
文字描述有错误 误导新学者
求有向图的强连通分量(scc):Tarjan算法 -
knightchen:
博主,你太强了!这篇文章对我学习C++多线程很有帮助!谢谢
并发学习之一_windows下ZThread在CodeBlocks上的安装与配置
1,关于STL中的priority_queue:确定用top()查看顶部元素时,该元素是具有最高优先级的一个元素.
调用pop()删除之后,将促使下一个元素进入该位置.
2,如同stack和queue,priority_queue是一个基于基本序列容器进行构建的适配器,默认的序列器是vector.
先看一个示例:
注:默认较大的值有较高的优先权.
下面这个示例,给予较小值较大的优先权.
下面的示例重载了operator<,可以存在主次两个优先级.
3,由于设计上的原因,不能在一个priority_queue上从头到尾进行迭代.
通过观察priority_queue的实现,它使用的函数有make_heap(),push_heap()以及pop_heap().
可以说优先级队列只是对堆的一个封装.
priority_queue使用的容器时protected的,标准c++规定其标识符为c,所以可以继承一个新类.
4,下面的示例,用一个vector实现priority_queue.
//私有继承
5,使用laying技术来实现
调用pop()删除之后,将促使下一个元素进入该位置.
2,如同stack和queue,priority_queue是一个基于基本序列容器进行构建的适配器,默认的序列器是vector.
先看一个示例:
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <queue> #include <functional> using namespace std; int main() { srand(time(0)); priority_queue<int> prique_int; for (int i = 0; i < 100; i++) prique_int.push(rand() % 25); while (!prique_int.empty()) { cout << prique_int.top() <<' '; prique_int.pop(); } return 0; }
注:默认较大的值有较高的优先权.
下面这个示例,给予较小值较大的优先权.
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <queue> #include <functional> using namespace std; int main() { srand(time(0)); //优先队列的完成构造. priority_queue<int, vector<int>, greater<int> > prique_int; for (int i = 0; i < 100; i++) prique_int.push(rand() % 25); while (!prique_int.empty()) { cout << prique_int.top() <<' '; prique_int.pop(); } return 0; }
下面的示例重载了operator<,可以存在主次两个优先级.
#include <iostream> #include <queue> #include <string> using namespace std; class ToDoItem { char primary; int secondary; string item; public: ToDoItem(string td, char pri = 'A', int sec = 1) : primary(pri), secondary(sec), item(td) {} friend bool operator<(const ToDoItem& x, const ToDoItem& y) { if(x.primary > y.primary) return true; if(x.primary == y.primary) if(x.secondary > y.secondary) return true; return false; } friend ostream& operator<<(ostream& os, const ToDoItem& td) { return os << td.primary << td.secondary << ": " << td.item; } }; int main() { priority_queue<ToDoItem> toDoList; toDoList.push(ToDoItem("Empty trash", 'C', 4)); toDoList.push(ToDoItem("Feed dog", 'A', 2)); toDoList.push(ToDoItem("Feed bird", 'B', 7)); toDoList.push(ToDoItem("Mow lawn", 'C', 3)); toDoList.push(ToDoItem("Water lawn", 'A', 1)); toDoList.push(ToDoItem("Feed cat", 'B', 1)); while(!toDoList.empty()) { cout << toDoList.top() << endl; toDoList.pop(); } return 0; }
3,由于设计上的原因,不能在一个priority_queue上从头到尾进行迭代.
通过观察priority_queue的实现,它使用的函数有make_heap(),push_heap()以及pop_heap().
可以说优先级队列只是对堆的一个封装.
priority_queue使用的容器时protected的,标准c++规定其标识符为c,所以可以继承一个新类.
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <queue> #include <iterator> #include <algorithm> using namespace std; class PQI : public priority_queue<int> { public: vector<int>& iml() //返回序列器 { return c; //父类的protected成员 } }; int main() { srand(time(0)); PQI pqi; for (int i = 0; i < 30; i++) pqi.push(rand() % 20); vector<int> iml = pqi.iml(); copy(iml.begin(), iml.end(), ostream_iterator<int>(cout, " ")); cout << endl; while (!pqi.empty()) { cout << pqi.top() <<' '; pqi.pop(); } return 0; }
4,下面的示例,用一个vector实现priority_queue.
//私有继承
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <queue> #include <iterator> #include <algorithm> using namespace std; template<class T, class Compare> class PQV : private vector<T> { public: PQV(Compare cmp = Compare()) : comp(cmp) { make_heap(vector<T>::begin(), vector<T>::end(), comp); } const T& top() { return vector<T>::front(); } //关键 void push(const T& x) { vector<T>::push_back(x); push_heap(vector<T>::begin(), vector<T>::end(), comp); } //关键 void pop() { pop_heap(vector<T>::begin(), vector<T>::end(), comp); vector<T>::pop_back(); } bool empty() const { return vector<T>::empty(); } bool size() const { return vector<T>::size(); } private: Compare comp; }; int main() { srand(time(0)); PQV< int, less<int> > pqi; for(int i = 0; i < 100; i++) { pqi.push(rand() % 50); } while(!pqi.empty()) { cout << pqi.top() << ' '; pqi.pop(); } return 0; }
5,使用laying技术来实现
#include <iostream> #include <cstdlib> #include <ctime> #include <queue> #include <iterator> #include <algorithm> using namespace std; template<class T, class Compare> class PQV { public: PQV(Compare cmp = Compare()) : comp(cmp) { make_heap(v.begin(), v.end(), comp); } const T& top() { return v.front(); } //关键 void push(const T& x) { v.push_back(x); push_heap(v.begin(), v.end(), comp); } //关键 void pop() { pop_heap(v.begin(), v.end(), comp); v.pop_back(); } bool empty() const { return v.empty(); } bool size() const { return v.size(); } private: Compare comp; vector<T> v; }; int main() { srand(time(0)); PQV< int, less<int> > pqi; for(int i = 0; i < 100; i++) { pqi.push(rand() % 50); } while(!pqi.empty()) { cout << pqi.top() << ' '; pqi.pop(); } return 0; }
发表评论
-
深入理解模板4
2010-03-15 12:28 8981,函数模板的半有序: 生成模板函数的时候,编译器将从这些模板 ... -
通用容器4_deque
2010-03-12 17:20 7631,deque特点: (1)将元素放在多个连续的存储块. (2 ... -
通用容器3_vector
2010-03-12 16:52 7861,vector特点: (1)将内容放在一段连续的存储区域,索 ... -
深入理解模板3
2010-03-12 09:57 7771,类模板和函数模板的 ... -
通用容器2
2010-03-11 11:15 6321,所有基本序列容器(vect ... -
深入理解模板2
2010-03-11 10:41 7271,typename关键字: (1)若一个模板代码内部的某个类 ... -
通用容器1
2010-03-10 12:19 7951,一个容器描述了一个持有其他对象的对象. 2,c++处理容器 ... -
深入理解模板1
2010-03-10 11:38 8801,模版参数可以有三种类型:(1)类型;(2)编译时常量;(3 ... -
设计模式之观察者模式
2010-03-04 11:54 8781,解决的问题: 当某些其他对象改变状态时,如果一组对象需要进 ... -
STL算法合集
2010-03-04 10:14 23681,简要描述迭代器的各种形式: (1)InputIterato ... -
通用算法之可调整的函数对象
2010-03-02 16:51 8731,实例代码: #include <algorith ... -
通用算法笔记4
2010-03-02 10:15 6031,generate_n(序列起点,个数,函数发生器) 2,t ... -
设计模式之构建器模式
2010-03-01 11:08 7181,目标:将对象的创建和它的表示法分开. 2,实例代码: ... -
设计模式之虚构造函数模式
2010-02-27 19:39 10901,虚构造函数模式:"现在还不知道需要什么类型的对象 ... -
设计模式之工厂模式
2010-02-22 23:26 785特征:封装对象的创建. 1,给一个对象添加新类型时,类的创建必 ... -
设计模式之职责链模式
2010-02-20 22:31 10741,职责链的本质:尝试多个解决方法,直到找到一个起作用的方法. ... -
设计模式之策略模式
2010-02-20 21:52 7301,策略(strategy)模式特征:运行时选择算法,可以用多 ... -
设计模式之模板方法模式
2010-02-20 21:41 7671,模板方法模式的重要特征:它的定义在基类中,并且不能改动. ... -
设计模式之代理模式和状态模式
2010-02-20 19:37 11351,代理(Proxy)模式基本思 ... -
设计模式之命令模式
2010-02-19 19:36 7071,命令(command)模式最大的特点:允许向一个函数或者对 ...
相关推荐
STL 中的 priority_queue priority_queue 是 STL 中的一种容器,可以实现优先级队列的功能。下面,我们将详细介绍 priority_queue 的使用方法和实现原理。 priority_queue 的基本概念 priority_queue 是一种特殊...
自己编写优类似优先队列数据(priority_queue)的功能,适合上交的课程设计作业
从提供的文件内容来看,文档标题为"priority_queue.pdf",描述同样为"priority_queue.pdf",说明该文档是关于优先队列(priority queue)的,它是C++标准模板库(STL)中的一个重要容器。由于文档内容是以OCR扫描...
"priority_queue_1.0_excitingfbh_matlab优先队列_matlab优先队列_优先队列_"这个标题表明这是一个MATLAB环境下的优先队列实现,可能由excitingfbh开发者创建,版本为1.0。 描述中提到的"pq_create"是创建优先队列...
C++中的优先队列(Priority_queue)是一种特殊的数据结构,它遵循“大顶堆”或“小顶堆”的原则,即队列中的元素总是按照优先级进行排序。在这个实例中,我们关注的是如何在C++环境中,特别是使用Visual C++ 2008 ...
在C++编程语言中,`priority_queue`是一个非常有用的数据结构,它实现了优先级队列的概念。优先级队列不同于传统的FIFO(先进先出)队列,它遵循的是最大优先级原则,即每次从队列顶部弹出优先级最高的元素。在标准...
C++ 中”priority_queue” 优先级队列实例详解 1. 简介 标准库队列使用了先进先出(FIFO)的存储和检索策略. 进入队列的对象被放置在尾部, 下一个被取出的元素则取自队列的首部. 标准库提供了两种风格的队列: FIFO ...
在数据结构课程设计中,优先队列数据类型(priority_queue)是核心概念之一,常用于实现高效的调度、搜索和优化问题。在本项目中,我们将讨论如何实现这种数据结构以及其主要操作。 **一、优先队列的定义** 优先...
在C++中,`priority_queue`是STL(Standard Template Library)的一部分,提供了对优先队列的支持。然而,自定义优先队列可以提供更多的灵活性,比如在上述代码中,我们看到了一个基于最大堆实现的自定义优先队列。 ...
STL中的`priority_queue`是一种特殊的容器适配器,它模拟了一个优先队列的数据结构。优先队列的主要特性是每次从队列头部取出的是具有最高优先级的元素,即最大值(默认情况下)。这个数据结构在很多算法和问题中都...
C++中的优先队列(priority_queue)是一种特殊的数据结构,它按照优先级顺序处理元素,而不是简单的先进先出(FIFO)原则。在优先队列中,元素的优先级决定了它们被访问的顺序,通常最高优先级的元素会被最先处理。...
在这个问题中,我们使用了两个优先级队列(priority_queue)来实现这个功能。优先级队列是一种特殊的容器,可以保证插入和删除元素的时间复杂度为O(log n),并且总是能保持队列中的元素满足特定的排序规则。 在C++...
通过`queue_test`这个源代码,我们可以运行基准测试,获取每种数据结构在特定操作上的具体时间消耗,从而得出在特定场景下哪种数据结构更合适。测试应该包括各种数据规模,以覆盖不同使用情况。 总结来说,`std::...
用法将此添加到您的Cargo.toml : [ dependencies ]keyed_priority_queue = " 0.3 " 代码示例: use keyed_priority_queue :: {KeyedPriorityQueue, Entry};let mut queue = KeyedPriorityQueue :: new ();// ...
同样,`priority_queue_enqueue` 的实现会涉及调整二叉堆以保持优先级规则,这通常涉及到插入元素后向上调整的过程,确保新插入的元素在其父节点之上(如果遵循最大优先级规则)。 总的来说,优先队列的C语言实现...
基于数组的优先队列,C
优先级队列为大小堆的结构
import 'package:priority_queue/priority_queue.dart' ; sort (values) { final queue = new PriorityQueue . from (values); final result = []; while ( ! queue.isEmpty) { result. add (queue. rem