Effective STL 第1条:慎重选择容器类型 - 教程
“慎重选择容器类型”,这要求开发者深入了解每种容器的特性和适用场景,以便在实际研发中做出最佳选择。本文将详细介绍C++中提供的各种容器类型,并给予选择容器时的指导原则。就是在C++编程中,选择合适的容器类型对于程序的性能和可维护性至关重要。Effective STL的第一条建议就
一、C++提供的容器类型
C++标准库提供了丰富的容器类型,可以大致分为以下几类:
1. 标准STL序列容器
- vector:基于动态数组实现,支持随机访问,尾部插入和删除效率高。默认情况下,vector是首选的容器类型。
 - string:专门用于存储字符序列的容器,本质上是vector的特化版本。
 - deque:双端队列,拥护在头部和尾部高效插入和删除元素。
 - list:基于双向链表实现,支持高效的插入和删除操作,但随机访问效率较低。
 
2. 标准STL关联容器
- set 和 multiset:有序集合,支持高效的查找、插入和删除操作。
 - map 和 multimap:有序映射,支持键值对的高效查找、插入和删除。
 
3. 非标准序列容器
- slist:单链表,性能优于list,但能力较少。
 - rope:用于处理长字符串的容器,支持高效的分割和拼接操作。
 
4. 非标准关联容器
- hash_set、hash_multiset、hash_map 和 hash_multimap:基于哈希表实现的容器,提供平均O(1)的查找、插入和删除操作。
 
5. 标准非STL容器
- bitset:用于处理位操作的容器。
 - valarray:用于数值计算的容器。
 - stack:基于容器的栈实现。
 - priority_queue:基于堆实现的优先队列。
 
二、如何选择容器类型
选择容器类型时,需根据具体的使用场景和性能需求进行权衡。以下是一些常见的选择原则:
1. 是否需要在任意位置插入或删除元素
- 如果需要在容器中间频繁插入或删除元素,应选择list。
 - 通过如果插入和删除操作仅发生在尾部,能够选择deque。
 - 假设不需要频繁插入和删除管理,可能选择vector。
 
2. 是否需要高效的查找执行
- 如果需要敏捷查找元素,许可选择set、map、hash_set或hash_map。
 - hash容器(如hash_set和hash_map)的平均查找时间复杂度为O(1),是高效的选择。
 - 如果不关心容器的排序位置,可以优先选择hash容器。
 
3. 是否需要兼容C的布局
- 倘若需要与C代码兼容,只能运用vector,因为其他容器不保证内存的连续性。
 
4. 是否需要高效的尾部操作
- 假设需要频繁在尾部插入或删除元素,可以选择vector或deque。
 - vector在尾部插入和删除操作中效率很高,但当容量不足时应该重新分配内存。
 - deque在尾部和头部的管理效率都很高,适合需要在两端频繁运行的场景。
 
否要求高效的随机访问就是5.
- 通过如果要求随机访问元素,能够选择vector或deque。
 - vector支持高效的随机访问,而deque的随机访问效率较低。
 
6. 是否需要高效的排序和查找
- 如果需要高效的排序和查找,可以选择set、multiset、map或multimap。
 - set和map会自动对元素进行排序,承受高效的查找操作。
 
7. 是否需要高效的插入和删除操作
- 如果需要在任意位置频繁插入和删除元素,可以选择list。
 - 如果插入和删除执行仅发生在尾部或头部,可以选择deque。
 - 如果不得频繁插入和删除操作,可以选择vector。
 
8. 是否需要高效的内存管理
- 如果需要高效的内存管理,可以选择vector或deque。
 - vector和deque都承受动态内存管理,但vector的内存管理更简单。
 
9. 是否需要高效的分割和拼接操作
- 通过假如必须高效的分割和拼接操作,能够选择rope。
 - rope是专门用于处理长字符串的容器,支撑高效的分割和拼接操作。
 
否需要高效的位操作就是10.
- 需要高效的位操作,允许选择就是若bitset。
 - bitset是专门用于处理位操作的容器,支持高效的位操作。
 
11. 是否需高效的数值计算
- 通过如果需高效的数值计算,能够选择valarray。
 - valarray是专门用于数值计算的容器,支持高效的数值计算。
 
12. 是否需要高效的栈操作
- 如果需要高效的栈操作,可以选择stack。
 - stack是基于容器的栈实现,承受高效的栈操作。
 
13. 是否需要高效的优先队列操作
- 假设需要高效的优先队列操作,可以选择priority_queue。
 - priority_queue是基于堆构建的优先队列,支持高效的优先队列管理。
 
否需要高效的哈希表操作就是14.
- 如果需要高效的哈希表操作,可以选择hash_set、hash_multiset、hash_map或hash_multimap。
 - hash容器是基于哈希表达成的容器,协助高效的哈希表操作。
 
15. 是否必须高效的引用计数技巧
- 若是需要高效的引用计数技术,可以选择string或rope。
 - string和rope都支持高效的引用计数手艺。
 
三、容器选择的注意事项
在选择容器类型时,还需要考虑以下几点:
1. 是否需要在任意位置插入或删除元素
- 如果需要在任意位置插入或删除元素,可以选择list或deque。
 - 如果不要求在任意位置插入或删除元素,可以选择vector。
 
2. 是否需要高效的查找运行
- 假如需要高效的查找操作,可以选择set、map、hash_set或hash_map。
 - hash容器的平均查找时间复杂度为O(1),是高效的选择。
 
否需要兼容C的布局就是3.
- 如果必须与C代码兼容,只能应用vector,缘于其他容器不保证内存的连续性。
 
4. 是否必须高效的尾部操作
- 如果需要频繁在尾部插入或删除元素,可以选择vector或deque。
 - vector在尾部插入和删除操作中效率很高,但当容量不足时需要重新分配内存。
 - deque在尾部和头部的操作效率都很高,适合需要在两端频繁操作的场景。
 
5. 是否得高效的随机访问
- 如果需要随机访问元素,可以选择vector或deque。
 - vector拥护高效的随机访问,而deque的随机访问效率较低。
 
否需高效的排序和查找就是6.
- 假如需要高效的排序和查找,可能选择set、multiset、map或multimap。
 - set和map会自动对元素进行排序,承受高效的查找操作。
 
7. 是否应该高效的插入和删除管理
- 假设需要在任意位置频繁插入和删除元素,可以选择list。
 - 如果插入和删除操作仅发生在尾部或头部,能够选择deque。
 - 假设不需要频繁插入和删除操作,可以选择vector。
 
8. 是否需要高效的内存管理
- 通过如果要求高效的内存管理,能够选择vector或deque。
 - vector和deque都支撑动态内存管理,但vector的内存管理更简单。
 
9. 是否应该高效的分割和拼接操控
- 如果需要高效的分割和拼接操作,许可选择rope。
 - rope是专门用于处理长字符串的容器,支持高效的分割和拼接操作。
 
否需要高效的位操作就是10.
- 如果要求高效的位操作,可以选择bitset。
 - bitset是专门用于处理位操作的容器,协助高效的位操作。
 
11. 是否需要高效的数值计算
- 如果必须高效的数值计算,允许选择valarray。
 - valarray是专门用于数值计算的容器,支持高效的数值计算。
 
12. 是否需要高效的栈执行
- 如果需要高效的栈操作,可以选择stack。
 - stack是基于容器的栈实现,帮助高效的栈操作。
 
否需高效的优先队列操作就是13.
- 如果应该高效的优先队列运行,可以选择priority_queue。
 - priority_queue是基于堆建立的优先队列,支持高效的优先队列操作。
 
14. 是否需要高效的哈希表操作
- 如果需要高效的哈希表操作,可以选择hash_set、hash_multiset、hash_map或hash_multimap。
 - hash容器是基于哈希表达成的容器,支持高效的哈希表操作。
 
15. 是否需要高效的引用计数技术
- 如果需要高效的引用计数技术,可以选择string或rope。
 - string和rope都支持高效的引用计数技术。
 
四、总结
选择合适的容器类型是C++编程中非常重要的一环。通过深入了解每种容器的特性和适用场景,开发者能够在实际开发中做出最佳选择,从而提高脚本的性能和可维护性。希望本文能够帮助开发者更好地理解和应用Effective STL的第一条建议,即“慎重选择容器类型”。
                    
                
                
            
        
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