• List详解


    一、List的介绍

    1. list是可以在常数范围内在任意位置进行插入和删除的序列式容器,并且该容器可以前后双向迭代。
    2. list的底层是双向链表结构,双向链表中每个元素存储在互不相关的独立节点中,在节点中通过指针指向其前一个元素和后一个元素。
    3. list与forward_list非常相似:最主要的不同在于forward_list是单链表,只能朝前迭代,已让其更简单高效。
    4. 与其他的序列式容器相比(array,vector,deque),list通常在任意位置进行插入、移除元素的执行效率更好。
    5. 与其他序列式容器相比,list和forward_list最大的缺陷是不支持任意位置的随机访问,比如:要访问list的第6个元素,必须从已知的位置(比如头部或者尾部)迭代到该位置,在这段位置上迭代需要线性的时间开销;list还需要一些额外的空间,以保存每个节点的相关联信息(对于存储类型较小元素的大list来说这可能是一个重要的因素)

    List原文档,我们可以去cplusplus网站去查看详情

    cplusplus.com/reference/list/list/?kw=list

    二、List的使用

    list中的接口比较多,此处类似,只需要掌握如何正确的使用,然后再去深入研究背后的原理,已达到可扩展的能力。以下为list中一些常见的重要接口。

    2.1、List的构造函数

    构造函数( (constructor))接口说明
    list (size_type n, const value_type& val = value_type())构造的list中包含n个值为val的元素
    list()构造空的list
    list (const list& x)拷贝构造函数
    list (InputIterator first, InputIterator last)用[first, last)区间中的元素构造list
    1. // list的构造
    2. void TestList1()
    3. {
    4. list<int> l1; // 构造空的l1
    5. list<int> l2(4, 100); // l2中放4个值为100的元素
    6. list<int> l3(l2.begin(), l2.end()); // 用l2的[begin(), end())左闭右开的区间构造l3
    7. list<int> l4(l3); // 用l3拷贝构造l4
    8. // 以数组为迭代器区间构造l5
    9. int array[] = { 16,2,77,29 };
    10. list<int> l5(array, array + sizeof(array) / sizeof(int));
    11. // 列表格式初始化C++11
    12. list<int> l6{ 1,2,3,4,5 };
    13. // 用迭代器方式打印l5中的元素
    14. list<int>::iterator it = l5.begin();
    15. while (it != l5.end())
    16. {
    17. cout << *it << " ";
    18. ++it;
    19. }
    20. cout << endl;
    21. // C++11范围for的方式遍历
    22. for (auto& e : l5)
    23. cout << e << " ";
    24. cout << endl;
    25. }

    2.2、List迭代器的使用

    这里的迭代器我们可以理解为一个指针,是对指针进行了重命名为iterator,该指针指向List中的某个节点。

    函数声明接口说明
    begin +end返回第一个元素的迭代器+返回最后一个元素下一个位置的迭代器
    rbegin +rend返回第一个元素的reverse_iterator,即end位置,返回最后一个元素下一个位置的
    reverse_iterator,即begin位置

    1. begin与end为正向迭代器,对迭代器执行++操作,迭代器向后移动
    2. rbegin(end)与rend(begin)为反向迭代器,对迭代器执行++操作,迭代器向前移动

    1. // list迭代器的使用
    2. // 注意:遍历链表只能用迭代器和范围for
    3. void PrintList(const list<int>& l)
    4. {
    5. // 注意这里调用的是list的 begin() const,返回list的const_iterator对象
    6. for (list<int>::const_iterator it = l.begin(); it != l.end(); ++it)
    7. {
    8. cout << *it << " ";
    9. // *it = 10; 编译不通过
    10. }
    11. cout << endl;
    12. }
    13. void TestList2()
    14. {
    15. int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
    16. list<int> l(array, array + sizeof(array) / sizeof(array[0]));
    17. // 使用正向迭代器正向list中的元素
    18. // list::iterator it = l.begin(); // C++98中语法
    19. auto it = l.begin(); // C++11之后推荐写法
    20. while (it != l.end())
    21. {
    22. cout << *it << " ";
    23. ++it;
    24. }
    25. cout << endl;
    26. // 使用反向迭代器逆向打印list中的元素
    27. // list::reverse_iterator rit = l.rbegin();
    28. auto rit = l.rbegin();
    29. while (rit != l.rend())
    30. {
    31. cout << *rit << " ";
    32. ++rit;
    33. }
    34. cout << endl;
    35. }

     2.3、List反向迭代器

    反向迭代器的++就是正向迭代器的--,反向迭代器的--就是正向迭代器的++,因此反向迭
    代器的实现可以借助正向迭代器,即:反向迭代器内部可以包含一个正向迭代器,对正向迭代器的接口进行包装即可。

    1. template<class Iterator>
    2. class ReverseListIterator
    3. {
    4. // 注意:此处typename的作用是明确告诉编译器,Ref是Iterator类中的类型,而不是静态成员变量
    5. // 否则编译器编译时就不知道Ref是Iterator中的类型还是静态成员变量
    6. // 因为静态成员变量也是按照 类名::静态成员变量名 的方式访问的
    7. public:
    8. typedef typename Iterator::Ref Ref;
    9. typedef typename Iterator::Ptr Ptr;
    10. typedef ReverseListIterator Self;
    11. public:
    12. //
    13. // 构造
    14. ReverseListIterator(Iterator it): _it(it){}
    15. //
    16. // 具有指针类似行为
    17. Ref operator*()
    18. {
    19. Iterator temp(_it);
    20. --temp;
    21. return *temp;
    22. }
    23. Ptr operator->(){ return &(operator*());}
    24. //
    25. // 迭代器支持移动
    26. Self& operator++()
    27. {
    28. --_it;
    29. return *this;
    30. }
    31. Self operator++(int)
    32. {
    33. Self temp(*this);
    34. --_it;
    35. return temp;
    36. }
    37. Self& operator--()
    38. {
    39. ++_it;
    40. return *this;
    41. }
    42. Self operator--(int)
    43. {
    44. Self temp(*this);
    45. ++_it;
    46. return temp;
    47. }
    48. //
    49. // 迭代器支持比较
    50. bool operator!=(const Self& l)const{ return _it != l._it;}
    51. bool operator==(const Self& l)const{ return _it != l._it;}
    52. Iterator _it;
    53. };


     

    2.4、List常用接口函数

    函数声明接口说明
    empty检测list是否为空,是返回true,否则返回false
    size返回list中有效节点的个数
    函数声明接口说明
    front返回list的第一个节点中值的引用
    back返回list的最后一个节点中值的引用
    函数声明接口说明
    push_front在list首元素前插入值为val的元素
    pop_front删除list中第一个元素
    push_back在list尾部插入值为val的元素
    pop_back删除list中最后一个元素
    insert在list position 位置中插入值为val的元素
    erase删除list position位置的元素
    swap交换两个list中的元素
    clear清空list中的有效元素

    List还有很多函数接口,需要的话可以去cplusplus.com/reference/list/list/?kw=list查看原文档

    1. // list插入和删除
    2. // push_back/pop_back/push_front/pop_front
    3. void TestList3()
    4. {
    5. int array[] = { 1, 2, 3 };
    6. list<int> L(array, array + sizeof(array) / sizeof(array[0]));
    7. // 在list的尾部插入4,头部插入0
    8. L.push_back(4);
    9. L.push_front(0);
    10. PrintList(L);
    11. // 删除list尾部节点和头部节点
    12. L.pop_back();
    13. L.pop_front();
    14. PrintList(L);
    15. }
    16. // insert /erase
    17. void TestList4()
    18. {
    19. int array1[] = { 1, 2, 3 };
    20. list<int> L(array1, array1 + sizeof(array1) / sizeof(array1[0]));
    21. // 获取链表中第二个节点
    22. auto pos = ++L.begin();
    23. cout << *pos << endl;
    24. // 在pos前插入值为4的元素
    25. L.insert(pos, 4);
    26. PrintList(L);
    27. // 在pos前插入5个值为5的元素
    28. L.insert(pos, 5, 5);
    29. PrintList(L);
    30. // 在pos前插入[v.begin(), v.end)区间中的元素
    31. vector<int> v{ 7, 8, 9 };
    32. L.insert(pos, v.begin(), v.end());
    33. PrintList(L);
    34. // 删除pos位置上的元素
    35. L.erase(pos);
    36. PrintList(L);
    37. // 删除list中[begin, end)区间中的元素,即删除list中的所有元素
    38. L.erase(L.begin(), L.end());
    39. PrintList(L);
    40. }
    41. // resize/swap/clear
    42. void TestList5()
    43. {
    44. // 用数组来构造list
    45. int array1[] = { 1, 2, 3 };
    46. list<int> l1(array1, array1 + sizeof(array1) / sizeof(array1[0]));
    47. PrintList(l1);
    48. // 交换l1和l2中的元素
    49. list<int> l2;
    50. l1.swap(l2);
    51. PrintList(l1);
    52. PrintList(l2);
    53. // 将l2中的元素清空
    54. l2.clear();
    55. cout << l2.size() << endl;
    56. }

    三、迭代器失效问题

    前面说过,此处大家可将迭代器暂时理解成类似于指针,迭代器失效即迭代器所指向的节点的无效,即该节点被删除了。因为list的底层结构为带头结点的双向循环链表,因此在list中进行插入时是不会导致list的迭代器失效的,只有在删除时才会失效,并且失效的只是指向被删除节点的迭代器,其他迭代器不会受到影响
     

    1. void TestListIterator1()
    2. {
    3. int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
    4. list<int> l(array, array+sizeof(array)/sizeof(array[0]));
    5. auto it = l.begin();
    6. while (it != l.end())
    7. {
    8. // erase()函数执行后,it所指向的节点已被删除,因此it无效,在下一次使用it时,必须先给
    9. 其赋值
    10. l.erase(it);
    11. ++it;
    12. }
    13. }
    1. // 改正
    2. void TestListIterator()
    3. {
    4. int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 };
    5. list<int> l(array, array+sizeof(array)/sizeof(array[0]));
    6. auto it = l.begin();
    7. while (it != l.end())
    8. {
    9. l.erase(it++); // it = l.erase(it);
    10. }
    11. }

    四、List模拟实现

    1. #include
    2. using namespace std;
    3. #include
    4. namespace LYL
    5. {
    6. // List的节点类
    7. template<class T>
    8. struct ListNode
    9. {
    10. ListNode(const T& val = T())
    11. : _prev(nullptr)
    12. , _next(nullptr)
    13. , _val(val)
    14. {}
    15. ListNode* _prev;
    16. ListNode* _next;
    17. T _val;
    18. };
    19. /*
    20. List 的迭代器
    21. 迭代器有两种实现方式,具体应根据容器底层数据结构实现:
    22. 1. 原生态指针,比如:vector
    23. 2. 将原生态指针进行封装,因迭代器使用形式与指针完全相同,因此在自定义的类中必须实现以下方法:
    24. 1. 指针可以解引用,迭代器的类中必须重载operator*()
    25. 2. 指针可以通过->访问其所指空间成员,迭代器类中必须重载oprator->()
    26. 3. 指针可以++向后移动,迭代器类中必须重载operator++()与operator++(int)
    27. 至于operator--()/operator--(int)释放需要重载,根据具体的结构来抉择,双向链表可以向前 移动,所以需要重载,如果是forward_list就不需要重载--
    28. 4. 迭代器需要进行是否相等的比较,因此还需要重载operator==()与operator!=()
    29. */
    30. template<class T, class Ref, class Ptr>
    31. class ListIterator
    32. {
    33. typedef ListNode Node;
    34. typedef ListIterator Self;
    35. // Ref 和 Ptr 类型需要重定义下,实现反向迭代器时需要用到
    36. public:
    37. typedef Ref Ref;
    38. typedef Ptr Ptr;
    39. public:
    40. //
    41. // 构造
    42. ListIterator(Node* node = nullptr)
    43. : _node(node)
    44. {}
    45. //
    46. // 具有指针类似行为
    47. Ref operator*()
    48. {
    49. return _node->_val;
    50. }
    51. Ptr operator->()
    52. {
    53. return &(operator*());
    54. }
    55. //
    56. // 迭代器支持移动
    57. Self& operator++()
    58. {
    59. _node = _node->_next;
    60. return *this;
    61. }
    62. Self operator++(int)
    63. {
    64. Self temp(*this);
    65. _node = _node->_next;
    66. return temp;
    67. }
    68. Self& operator--()
    69. {
    70. _node = _node->_prev;
    71. return *this;
    72. }
    73. Self operator--(int)
    74. {
    75. Self temp(*this);
    76. _node = _node->_prev;
    77. return temp;
    78. }
    79. //
    80. // 迭代器支持比较
    81. bool operator!=(const Self& l)const
    82. {
    83. return _node != l._node;
    84. }
    85. bool operator==(const Self& l)const
    86. {
    87. return _node != l._node;
    88. }
    89. Node* _node;
    90. };
    91. template<class Iterator>
    92. class ReverseListIterator
    93. {
    94. // 注意:此处typename的作用是明确告诉编译器,Ref是Iterator类中的一个类型,而不是静态成员变量
    95. // 否则编译器编译时就不知道Ref是Iterator中的类型还是静态成员变量
    96. // 因为静态成员变量也是按照 类名::静态成员变量名 的方式访问的
    97. public:
    98. typedef typename Iterator::Ref Ref;
    99. typedef typename Iterator::Ptr Ptr;
    100. typedef ReverseListIterator Self;
    101. public:
    102. //
    103. // 构造
    104. ReverseListIterator(Iterator it)
    105. : _it(it)
    106. {}
    107. //
    108. // 具有指针类似行为
    109. Ref operator*()
    110. {
    111. Iterator temp(_it);
    112. --temp;
    113. return *temp;
    114. }
    115. Ptr operator->()
    116. {
    117. return &(operator*());
    118. }
    119. //
    120. // 迭代器支持移动
    121. Self& operator++()
    122. {
    123. --_it;
    124. return *this;
    125. }
    126. Self operator++(int)
    127. {
    128. Self temp(*this);
    129. --_it;
    130. return temp;
    131. }
    132. Self& operator--()
    133. {
    134. ++_it;
    135. return *this;
    136. }
    137. Self operator--(int)
    138. {
    139. Self temp(*this);
    140. ++_it;
    141. return temp;
    142. }
    143. //
    144. // 迭代器支持比较
    145. bool operator!=(const Self& l)const
    146. {
    147. return _it != l._it;
    148. }
    149. bool operator==(const Self& l)const
    150. {
    151. return _it != l._it;
    152. }
    153. Iterator _it;
    154. };
    155. template<class T>
    156. class list
    157. {
    158. typedef ListNode Node;
    159. public:
    160. // 正向迭代器
    161. typedef ListIterator iterator;
    162. typedef ListIteratorconst T&, const T&> const_iterator;
    163. // 反向迭代器
    164. typedef ReverseListIterator reverse_iterator;
    165. typedef ReverseListIterator const_reverse_iterator;
    166. public:
    167. ///
    168. // List的构造
    169. list()
    170. {
    171. CreateHead();
    172. }
    173. list(int n, const T& value = T())
    174. {
    175. CreateHead();
    176. for (int i = 0; i < n; ++i)
    177. push_back(value);
    178. }
    179. template <class Iterator>
    180. list(Iterator first, Iterator last)
    181. {
    182. CreateHead();
    183. while (first != last)
    184. {
    185. push_back(*first);
    186. ++first;
    187. }
    188. }
    189. list(const list& l)
    190. {
    191. CreateHead();
    192. // 用l中的元素构造临时的temp,然后与当前对象交换
    193. list temp(l.begin(), l.end());
    194. this->swap(temp);
    195. }
    196. list& operator=(list l)
    197. {
    198. this->swap(l);
    199. return *this;
    200. }
    201. ~list()
    202. {
    203. clear();
    204. delete _head;
    205. _head = nullptr;
    206. }
    207. ///
    208. // List的迭代器
    209. iterator begin()
    210. {
    211. return iterator(_head->_next);
    212. }
    213. iterator end()
    214. {
    215. return iterator(_head);
    216. }
    217. const_iterator begin()const
    218. {
    219. return const_iterator(_head->_next);
    220. }
    221. const_iterator end()const
    222. {
    223. return const_iterator(_head);
    224. }
    225. reverse_iterator rbegin()
    226. {
    227. return reverse_iterator(end());
    228. }
    229. reverse_iterator rend()
    230. {
    231. return reverse_iterator(begin());
    232. }
    233. const_reverse_iterator rbegin()const
    234. {
    235. return const_reverse_iterator(end());
    236. }
    237. const_reverse_iterator rend()const
    238. {
    239. return const_reverse_iterator(begin());
    240. }
    241. ///
    242. // List的容量相关
    243. size_t size()const
    244. {
    245. Node* cur = _head->_next;
    246. size_t count = 0;
    247. while (cur != _head)
    248. {
    249. count++;
    250. cur = cur->_next;
    251. }
    252. return count;
    253. }
    254. bool empty()const
    255. {
    256. return _head->_next == _head;
    257. }
    258. void resize(size_t newsize, const T& data = T())
    259. {
    260. size_t oldsize = size();
    261. if (newsize <= oldsize)
    262. {
    263. // 有效元素个数减少到newsize
    264. while (newsize < oldsize)
    265. {
    266. pop_back();
    267. oldsize--;
    268. }
    269. }
    270. else
    271. {
    272. while (oldsize < newsize)
    273. {
    274. push_back(data);
    275. oldsize++;
    276. }
    277. }
    278. }
    279. // List的元素访问操作
    280. // 注意:List不支持operator[]
    281. T& front()
    282. {
    283. return _head->_next->_val;
    284. }
    285. const T& front()const
    286. {
    287. return _head->_next->_val;
    288. }
    289. T& back()
    290. {
    291. return _head->_prev->_val;
    292. }
    293. const T& back()const
    294. {
    295. return _head->_prev->_val;
    296. }
    297. // List的插入和删除
    298. void push_back(const T& val)
    299. {
    300. insert(end(), val);
    301. }
    302. void pop_back()
    303. {
    304. erase(--end());
    305. }
    306. void push_front(const T& val)
    307. {
    308. insert(begin(), val);
    309. }
    310. void pop_front()
    311. {
    312. erase(begin());
    313. }
    314. // 在pos位置前插入值为val的节点
    315. iterator insert(iterator pos, const T& val)
    316. {
    317. Node* pNewNode = new Node(val);
    318. Node* pCur = pos._node;
    319. // 先将新节点插入
    320. pNewNode->_prev = pCur->_prev;
    321. pNewNode->_next = pCur;
    322. pNewNode->_prev->_next = pNewNode;
    323. pCur->_prev = pNewNode;
    324. return iterator(pNewNode);
    325. }
    326. // 删除pos位置的节点,返回该节点的下一个位置
    327. iterator erase(iterator pos)
    328. {
    329. // 找到待删除的节点
    330. Node* pDel = pos._node;
    331. Node* pRet = pDel->_next;
    332. // 将该节点从链表中拆下来并删除
    333. pDel->_prev->_next = pDel->_next;
    334. pDel->_next->_prev = pDel->_prev;
    335. delete pDel;
    336. return iterator(pRet);
    337. }
    338. void clear()
    339. {
    340. Node* cur = _head->_next;
    341. // 采用头删除删除
    342. while (cur != _head)
    343. {
    344. _head->_next = cur->_next;
    345. delete cur;
    346. cur = _head->_next;
    347. }
    348. _head->_next = _head->_prev = _head;
    349. }
    350. void swap(bite::list& l)
    351. {
    352. std::swap(_head, l._head);
    353. }
    354. private:
    355. void CreateHead()
    356. {
    357. _head = new Node;
    358. _head->_prev = _head;
    359. _head->_next = _head;
    360. }
    361. private:
    362. Node* _head;
    363. };
    364. }

    五、List与vector的对比

                                  vector                     List
    底 层 结 构动态顺序表,一段连续空间带头结点的双向循环链表
    随 机 访 问支持随机访问,访问某个元素效率O(1)不支持随机访问,访问某个元素
    效率O(N)
    插 入 和 删 除任意位置插入和删除效率低,需要搬移元素,时间复杂
    度为O(N),插入时有可能需要增容,增容:开辟新空
    间,拷贝元素,释放旧空间,导致效率更低
    任意位置插入和删除效率高,不
    需要搬移元素,时间复杂度为
    O(1)
    空 间 利 用 率底层为连续空间,不容易造成内存碎片,空间利用率
    高,缓存利用率高
    底层节点动态开辟,小节点容易
    造成内存碎片,空间利用率低,
    缓存利用率低
    迭 代 器原生态指针对原生态指针(节点指针)进行封装
    迭 代 器 失 效在插入元素时,要给所有的迭代器重新赋值,因为插入
    元素有可能会导致重新扩容,致使原来迭代器失效,删
    除时,当前迭代器需要重新赋值否则会失效
    插入元素不会导致迭代器失效,
    删除元素时,只会导致当前迭代
    器失效,其他迭代器不受影响
    使 用 场 景需要高效存储,支持随机访问,不关心插入删除效率大量插入和删除操作,不关心随
    机访问

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