


Wie findet std::next_permutation die n?chste lexikografisch gr??ere Permutation?
Nov 08, 2024 am 12:44 AMSo funktioniert std::next_permutation
std::next_permutation ist eine Funktion in der C Standard Template Library (STL), die eine Sequenz neu anordnet in die n?chste lexikographisch gr??ere Permutation. Um seine Implementierung zu verstehen, ist es hilfreich, die Sequenz als Zahl zu visualisieren, bei der jedes Element eine Ziffer darstellt.
Kernlogik
Der Algorithmus arbeitet nach den folgenden Prinzipien:
- Finden Sie den Drehpunkt: Beginnend am Ende der Sequenz wird das erste Element (i) lokalisiert, das kleiner ist als das Element rechts davon (j). Dies zeigt an, dass die Ziffern rechts von i in absteigender Reihenfolge sind.
- Vertauschen und umkehren: Sobald i gefunden wurde, wird vom Ende nach dem ersten Element (k) gesucht gr??er als ich. Dieses Element wird mit i vertauscht und an der Vorderseite platziert. Die verbleibenden Elemente rechts von j (von j bis zum Ende) werden dann umgekehrt.
- Pivot erh?hen: Wenn ein Pivot gefunden wird (i ist nicht der Anfang), wiederholt sich der Vorgang durch Dekrementieren von i und j.
- Umkehren und beenden: Wenn kein Pivot gefunden werden kann (i ist der Anfang), wird die Sequenz umgekehrt und die Funktion gibt ?false“ zurück, was anzeigt, dass keine Permutationen mehr vorhanden sind sind m?glich.
Variablen im Code
- i: Stellt das Pivotelement ganz links dar.
- j: Stellt das Element rechts von i dar, das kleiner als i ist.
- k: Stellt das Element rechts von i dar, das gr??er als i und will ist mit i vertauscht werden.
Beispiel
Betrachten Sie die Reihenfolge: 1, 3, 2, 4.
- Finden Sie den Pivot: i ist zun?chst auf 4 gesetzt, aber da 4 gr??er oder gleich 2 ist, gehen wir zu i = 2. Da 2 kleiner als 4 ist, ist i der Pivot.
- Swap and Reverse: j wird auf 3 und k auf 1 gesetzt, was das erste Element von rechts ist, das gr??er als 2 ist. 1 wird mit 2 vertauscht, was zu 1, 2, 3 führt , 4. Die verbleibenden Elemente von j bis zum Ende (2, 3, 4) werden umgekehrt, was 1, 2, 4, 3 ergibt.
- Pivot erh?hen: i wird auf 1 dekrementiert (j ist bereits auf 2 gesetzt). Da 1 kleiner als 2 ist, wird der Vorgang wiederholt.
- Pivot finden: i wird auf das erste Element (Anfang) dekrementiert, was anzeigt, dass kein Pivot gefunden werden kann.
- Umkehren und Beenden: Die Sequenz wird in ihren ursprünglichen Zustand 1, 2, 3, 4 umgekehrt und die Funktion gibt ?false“ zurück, was anzeigt, dass keine Permutationen mehr m?glich sind.
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STD :: CHRONO wird in C verwendet, um die Zeit zu verarbeiten, einschlie?lich des Erhaltens der aktuellen Zeit, der Messung der Ausführungszeit, der Betriebszeit und -dauer und der Formatierungsanalysezeit. 1. Verwenden Sie std :: chrono :: system_clock :: Now (), um die aktuelle Zeit zu erhalten, die in eine lesbare Zeichenfolge konvertiert werden kann, aber die Systemuhr ist jedoch m?glicherweise nicht eint?nig. 2. Verwenden Sie STD :: Chrono :: Steady_clock, um die Ausführungszeit zu messen, um die Monotonie zu gew?hrleisten, und umwandeln Sie sie durch Duration_cast in Millisekunden, Sekunden und andere Einheiten; 3. Zeitpunkt (Time_Point) und Dauer (Dauer) k?nnen interoperabel sein, aber die Aufmerksamkeit der Einheitenkompatibilit?t und der Uhr -Epoche (Epoche) sollte beachtet werden.

Es gibt haupts?chlich die folgenden Methoden, um Stapelspuren in C: 1 zu erhalten. Verwenden Sie Backtrace- und Backtrace_Symbols -Funktionen auf der Linux -Plattform. Durch Einbeziehung des Anrufstapels und der Drucksymbolinformationen muss der Parameter -rdynamische Parameter beim Kompilieren hinzugefügt werden. 2. Verwenden Sie CapturestackbackTrace -Funktion auf der Windows -Plattform, und Sie müssen dbgHelp.lib verknüpfen und sich auf die PDB -Datei verlassen, um den Funktionsnamen zu analysieren. 3.. Verwenden Sie Bibliotheken von Drittanbietern wie GoogleBreakpad oder Boost.Stacktrace, um die Operationen der Stack-Erfassungen plattformübergreifend zu plattformieren und zu vereinfachen. 4. Kombinieren Sie in Ausnahmebehandlung die oben genannten Methoden, um die Informationen zur automatischen Ausgabe von Stapelinformationen in Fangbl?cken auszuführen

In C bezieht sich der Typ Pod (PlainoldData) auf einen Typ mit einer einfachen Struktur und kompatibel mit C -Sprachdatenverarbeitung. Es muss zwei Bedingungen erfüllen: Es verfügt über eine gew?hnliche Kopiensemantik, die von memcpy kopiert werden kann; Es hat ein Standardlayout und die Speicherstruktur ist vorhersehbar. Zu den spezifischen Anforderungen geh?ren: Alle nicht statischen Mitglieder sind ?ffentlich, keine benutzerdefinierten Konstrukteure oder Zerst?rer, keine virtuellen Funktionen oder Basisklassen, und alle nicht statischen Mitglieder selbst sind Schoten. Zum Beispiel strukturpoint {intx; inty;} ist Pod. Zu den Verwendungen geh?ren bin?re E/A, C -Interoperabilit?t, Leistungsoptimierung usw. Sie k?nnen prüfen, ob der Typ Pod über std :: is_pod ist, es wird jedoch empfohlen, STD :: IS_TRIVIA nach C 11 zu verwenden.

Um den Python -Code in C aufzurufen, müssen Sie zuerst den Interpreter initialisieren und dann die Interaktion erreichen, indem Sie Zeichenfolgen, Dateien oder aufrufen oder bestimmte Funktionen aufrufen. 1. Initialisieren Sie den Interpreter mit py_initialize () und schlie?en Sie ihn mit py_finalize (); 2. Führen Sie den String -Code oder pyrun_simpleFile mit pyrun_simpleFile aus; 3.. Importieren Sie Module über pyimport_importmodule, erhalten Sie die Funktion über PyObject_getAttrstring, konstruieren

FunktionshidingInc -Auftrittsklasse -DefinesFunctionWithThesamenameasAsaBaseClassfunction und MakeTheBaseVersioninaccessiblethroughThederedClass

In C gibt es drei Hauptmethoden, um Funktionen als Parameter zu übergeben: Verwenden von Funktionszeigern, STD :: Funktions- und Lambda -Ausdrücken sowie Vorlagengenerika. 1. Funktionszeiger sind die grundlegendste Methode, geeignet für einfache Szenarien oder C -Schnittstelle kompatibel, aber schlechte Lesbarkeit; 2. Std :: Funktion in Kombination mit Lambda-Ausdrücken ist eine empfohlene Methode im modernen C, die eine Vielzahl von Callable-Objekten unterstützt und Typ-Safe ist. 3. Die Vorlagen -Generikummethoden sind die flexibelsten und für Bibliothekscode oder allgemeinen Logik geeignet, k?nnen jedoch die Kompilierungszeit und das Codevolumen erh?hen. Lambdas, die den Kontext erfassen, müssen durch std :: function oder template übergeben werden und k?nnen nicht direkt in Funktionszeiger konvertiert werden.

ANullPointerinc isaspecialValueInDicatingThatapoInterdoesNotPointToanyvalidmemoryLocation, AnditisusedtoSafelyManageandCheckpointersbefordereferencent.1.Beforec 11.0ornUllWaSused, ButnownullpreferredforclarityTypesafety.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

STD :: MOVE MOVE MOVESS WIRD ALLES, sondern umwandelt das Objekt nur in eine RValue -Referenz und teilt dem Compiler mit, dass das Objekt für einen Umzugsvorgang verwendet werden kann. Wenn beispielsweise String -Zuordnung die Verschiebung der Semantik unterstützt, kann das Zielobjekt die Quellobjektressource ohne Kopieren übernehmen. Sollte in Szenarien verwendet werden, in denen Ressourcen übertragen und leistungsempfindlich werden müssen, z. B. die Rückgabe lokaler Objekte, Einfügen von Containern oder das Austausch von Eigentum. Es sollte jedoch nicht missbraucht werden, da es ohne sich bewegende Struktur in eine Kopie entartet und der ursprüngliche Objektstatus nach der Bewegung nicht angegeben ist. Angemessene Verwendung beim übergeben oder Rückgeben eines Objekts kann unn?tige Kopien vermeiden. Wenn die Funktion jedoch eine lokale Variable zurückgibt, kann bereits eine RVO -Optimierung auftreten. Hinzufügen von STD :: MOVE kann die Optimierung beeinflussen. Zu den Fehlern geh?ren Missbrauch gegen Objekte, die noch verwendet werden müssen, unn?tige Bewegungen und nicht bewegbare Typen
