stl标准库 iterator_traits
为什么标准库里要有traits?
我们先回忆一下,标准库提供的算法的一些特征:
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参数一般包括iterator。
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要根据iterator的种类,和iterator包装的元素的类型等信息,来决定使用最优化的算法。
比如如果是vector的iterator,那么就可以使用+,-操作;
如果是list的iterator,那么就不可以使用+,-操作。
所以,算法必须知道一些关于iterator的信息。
有一些容器对应的iterator是个类,所以在这个类里,定义了如下的信息:
template<typename t> struct __list_iterator { typedef bidirectional_iterator_tag iterator_category; typedef t value_type; typedef t* pointer; typedef t& reference; typedef ptrdiff_t difference_type;
有了上面定义的定义,算法就能够知道iterator的信息了,算法就可以正常工作了。到这里位置貌似没有traits什么事,
但是,vector,array的iterator并不是类,而是c++里内置的指针,当把内置指针当参数传递给算法后,算法无法得知iterator里定义的iterator_category,value_type,difference_type等信息,算法就无法工作。怎么办?
加一个中间层,也就是创建一个iterator_traits类,它包装了iterator,并使用模板技术,来解决上面的问题。
traits是萃取机的意思,也就是萃取iterator里的信息,并给到算法。
traits技术:
//使用iterator提供的信息 template<typename iterator> struct iterator_traits { typedef typename iterator::iterator_category iterator_category; typedef typename iterator::value_type value_typep; typedef typename iterator::difference_type difference_type; typedef typename iterator::pointer pointer; typedef typename iterator::reference reference; }; //由于无法使用iterator的信息,所以traits自己提供了。 //局部特化,c++内置指针。 template<typename t> struct iterator_traits<t *> { typedef random_access_iterator_tag iterator_category; typedef t value_type; typedef ptrdiff_t difference_type; typedef t* pointer; typedef t& reference; }; //由于无法使用iterator的信息,所以traits自己提供了。 //局部特化,c++内置指针。 template<typename t> struct iterator_traits<const t *> { typedef random_access_iterator_tag iterator_category; typedef t value_type;//注意这里不是const t;如果是const t,算法拿到这个类型,用这个类型定义变量后,却无法改变其值,那就没有作用了,所以是t。 typedef ptrdiff_t difference_type; typedef const t* pointer; typedef const t& reference; };
算法向iterator_traits类要它需要的信息,iterator_traits再向iterator要,如果要到了,就使用;如果没有要到就使用iterator_traits提供的。
算法举例:list类的size方法。
size_type size() const { size_type result = 0; distance(begin(), end(), result); return result; //return distance(begin(), end()); } struct input_iterator_tag {}; struct output_iterator_tag {}; struct forward_iterator_tag : public input_iterator_tag {}; struct bidirectional_iterator_tag : public forward_iterator_tag {}; struct random_access_iterator_tag : public bidirectional_iterator_tag {}; template <class inputiterator, class distance> inline void __distance(inputiterator first, inputiterator last, distance& n, input_iterator_tag) { while (first != last) { ++first; ++n; } } template <class randomaccessiterator, class distance> inline void __distance(randomaccessiterator first, randomaccessiterator last, distance& n, random_access_iterator_tag) { n += last - first; } template <class iterator> inline typename iterator_traits<iterator>::iterator_category iterator_category(const iterator&) { typedef typename iterator_traits<iterator>::iterator_category category;//--① return category(); } template <class inputiterator, class distance> inline void distance(inputiterator first, inputiterator last, distance& n) { __distance(first, last, n, iterator_category(first)); }
代码解说:在①处,算法向iterator_traits要iterator_category的信息,如果iterator能提供,就使用iterator里的iterator_category,如果iterator不能提供,就使用iterator_traits里的iterator_category。得到iterator_category后,就可以在编译阶段确定调用哪一个__distance方法了。
注意:是在编译阶段就可以确定,比在运行阶段确定调用哪个__distance方法的效率要高。
下面代码是没有trais技术,是在运行阶段才能确定调用哪个__distance方法。
template <class iterator> void distance(iterator& i){ if(is_random_access_iterator(i)){ __distance1(); } if(is_bidirectional_iterator(i)){ __distance2(); } }
标准库的iterator_traits类,定义在stl_iterator.h文件里。