当前位置: 首页 > web >正文

std::ranges::views::stride 和 std::ranges::stride_view

std::ranges::views::stride 是 C++23 中引入的一个范围适配器,用于创建一个视图,该视图只包含原始范围中每隔 N 个元素的元素(即步长为 N 的元素)。

基本概念

std::ranges::stride_view

  • 是一个范围适配器,接受一个输入范围和一个步长值
  • 产生一个视图,包含原始范围中每隔 (步长-1) 个元素的元素
  • 对于输入范围 [0,1,2,3,4,5,6] 和步长 3,结果将是 [0,3,6]

std::ranges::views::stride

  • 是 std::ranges::stride_view 的便捷使用方式
  • 通常通过管道操作符 | 使用

语法

在标头 <ranges> 定义

template< ranges::input_range V >

    requires ranges::view<V>
class stride_view

    : public ranges::view_interface<stride_view<V>>
(1)(C++23 起)
namespace views {

    inline constexpr /* 未指明 */ stride = /* 未指明 */;

}
(2)(C++23 起)

调用签名

template< ranges::viewable_range R >
constexpr ranges::view auto stride( R&& r, ranges::range_difference_t<R> n );

(C++23 起)

template< class DifferenceType >
constexpr /* 范围适配器闭包 */ stride( DifferenceType&& n );

(C++23 起)

辅助模板

1) stride_view 是接收单个视图 view 与数字 n 的范围适配器。其生成的视图由原视图每次前进 n 个元素组成。这意味着,对非负索引 i,生成视图的第 m 个元素为原视图第 (n * i) 个元素。原视图的元素的索引若不是 n 的倍数,不会出现在生成视图中。

 令 S 为原视图的大小,那么生成视图的大小为:

  • 如果 S >= n;为 (S / n) + (S % n ? 1 : 0),
  • 如果 S > 0;为 1,
  • 否则为 ​0​,而生成的视图为空。

2) 名字 views::stride 代表一个范围适配器对象 (RangeAdaptorObject) ,给定子表达式 e 和 n,views::stride(e, n)表达式等价于 stride_view(e, n)。

 n 必须大于 ​0​,否则其行为未定义。

stride_view 始终实现 input_range,如果被适配的 view 类型 V 实现 forward_range,bidirectional_range,random_access_range,和/或 sized_range,则它也实现对应概念。 只要底层视图 V 实现 common_range,则 stride_view<V> 也实现它。

数据成员

成员说明
V base_底层视图
(仅用于阐述的成员对象*)
ranges::range_difference_t<V> stride_大小对象(“步长”)
(仅用于阐述的成员对象*)

成员函数

(构造函数)

构造 stride_view
(公开成员函数)

stride

(C++23)

返回存储的步长值
(公开成员函数)

base

返回底层(适配的)视图的副本
(公开成员函数)

begin

返回指向起始的迭代器
(公开成员函数)

end

返回 指向末尾的迭代器或哨位
(公开成员函数)

size

返回元素数,仅当底层(适配的)范围满足 sized_range 时才提供
(公开成员函数)

reserve_hint

(C++26)

返回结果 approximately_sized_range 的估计大小
(公开成员函数)
继承自 std::ranges::view_interface

empty

返回视图是否为空,仅当视图满足 forward_range 时提供
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

cbegin

(C++23)

返回指向范围起始的常量迭代器
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

cend

(C++23)

返回对应于范围常量迭代器的哨位
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

operator bool

返回派生视图是否为非空,仅当 ranges::empty 可应用于它时提供
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

front

返回派生视图中的首元素,仅当视图满足 forward_range 时提供
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

back

返回派生视图中的末元素,仅当视图满足 bidirectional_range 与 common_range 时提供
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

operator[]

返回派生视图中的第 n 个元素,仅当视图满足 random_access_range 时提供
(std::ranges::view_interface<D> 的公开成员函数)

 用法:

#include <ranges>// 1. 使用视图适配器对象
auto view = std::ranges::views::stride(range, n);// 2. 使用管道语法
auto view = range | std::ranges::views::stride(n);

示例代码

#include <iostream>
#include <vector>
#include <ranges>
#include <algorithm>int main() 
{// 示例1: 基本使用std::vector<int> v{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};// 步长为3auto strided = v | std::views::stride(3);std::cout << "Stride 3: ";for (int i : strided) {std::cout << i << ' ';}std::cout << '\n';  // 输出: 0 3 6 9// 示例2: 与其他视图组合auto even_strided = v | std::views::filter([](int x) { return x % 2 == 0; })  // 先取偶数| std::views::stride(2);                                // 然后步长2std::cout << "Even numbers with stride 2: ";for (int i : even_strided) {std::cout << i << ' ';}std::cout << '\n';  // 输出: 0 4 8// 示例3: 字符串处理std::string s = "HelloWorld";auto every_second = s | std::views::stride(2);std::cout << "Every second character: ";for (char c : every_second) {std::cout << c << ' ';}std::cout << '\n';  // 输出: H l o r d// 示例4: 无限范围auto infinite = std::views::iota(0) | std::views::stride(5);std::cout << "First 5 elements with stride 5: ";for (int i : infinite | std::views::take(5)) {std::cout << i << ' ';}std::cout << '\n';  // 输出: 0 5 10 15 20
}

注意事项

  1. 步长值:必须大于0,否则行为未定义
  2. 输入范围要求
    • 对于随机访问范围,stride_view 也是随机访问的
    • 对于双向范围,stride_view 也是双向的
    • 对于前向范围,stride_view 也是前向的
  3. 性能:对于非随机访问的范围,stride_view 需要逐个跳过元素,可能效率较低
  4. 边界情况:如果步长大于范围大小,视图将只包含第一个元素(如果范围非空)

与其他视图适配器的比较

  • std::views::take:取前N个元素
  • std::views::drop:跳过前N个元素
  • std::views::stride:每隔N个元素取一个

stride 提供了一种"稀疏采样"的能力,可以方便地从密集数据中提取有规律的子集。

http://www.xdnf.cn/news/7302.html

相关文章:

  • Axure跨页面交互:利用IFrame和JS实现父子页面菜单联动
  • AWS EKS IP 耗尽:原因、解决方案和最佳实践
  • MongoDB的管道聚合
  • RHCE 练习三:架设一台 NFS 服务器
  • C语言学习笔记之条件编译
  • vue3 在线播放语音 mp3
  • 类和对象(3)--《Hello C++ World!》(5)(C/C++)--构造函数,析构函数和拷贝构造函数
  • Windows中PDF TXT Excel Word PPT等Office文件在预览窗格无法预览的终级解决方法大全
  • .NET外挂系列:2. 了解强大的 harmony 注解特性
  • 20.自动化测试框架开发之Excel配置文件的IO开发
  • 无需笔墨之功,锦绣SQL自成桥——QuickAPI古法炼数据秘术
  • 企业标准信息公共服务平台已开放标准通编辑器访问入口
  • 可视化图解算法41:搜索二维矩阵(二维数组中的查找)
  • 分布式ID生成系统
  • 深入解析OkHttp与Retrofit:Android网络请求的黄金组合
  • 深度解析:Redis 性能优化全方位指南
  • 在windows下安装windows+Ubuntu16.04双系统(上)
  • leetcode3265. 统计近似相等数对 I-medium
  • 编程技能:字符串函数07,strncat
  • C++跨平台开发经验与解决方案
  • Linux 文件(1)
  • 三维重建(二十三)——各种参数的测试(废案)
  • RV1126 + PCA9685实现7路舵机+2路减速电机控制
  • C++语法中的引用及其原理
  • 上位机知识篇---涂鸦智能云平台
  • Linux 线程(上)
  • Mamba LLM 架构简介:机器学习的新范式
  • SHAP分析图的含义
  • STM32F1软件调试详解
  • vLLM - LLM 类初始化参数