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std::ranges:: is_partitioned

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Definido en el encabezado <algorithm>
Firma de llamada
template < std:: input_iterator I, std:: sentinel_for < I > S,

class Proj = std:: identity ,
std:: indirect_unary_predicate < std :: projected < I, Proj >> Pred >
constexpr bool

is_partitioned ( I first, S last, Pred pred, Proj proj = { } ) ;
(1) (desde C++20)
template < ranges:: input_range R, class Proj = std:: identity ,

std:: indirect_unary_predicate <
std :: projected < ranges:: iterator_t < R > , Proj >> Pred >
constexpr bool

is_partitioned ( R && r, Pred pred, Proj proj = { } ) ;
(2) (desde C++20)
1) Devuelve true si todos los elementos en el rango [ first , last ) que satisfacen el predicado pred después de la proyección aparecen antes de todos los elementos que no lo satisfacen. También devuelve true si [ first , last ) está vacío.
2) Igual que (1) , pero utiliza r como el rango fuente, como si se usara ranges:: begin ( r ) como first y ranges:: end ( r ) como last .

Las entidades similares a funciones descritas en esta página son algorithm function objects (conocidas informalmente como niebloids ), es decir:

Contenidos

Parámetros

first, last - el par iterador-centinela que define el rango de elementos a examinar
r - el rango de elementos a examinar
pred - predicado a aplicar a los elementos proyectados
proj - proyección a aplicar a los elementos

Valor de retorno

true si el rango [ first , last ) está vacío o está particionado por pred , false en caso contrario.

Complejidad

Como máximo ranges:: distance ( first, last ) aplicaciones de pred y proj .

Implementación posible

struct is_partitioned_fn
{
    template<std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, class Proj = std::identity,
             std::indirect_unary_predicate<std::projected<I, Proj>> Pred>
    constexpr bool operator()(I first, S last, Pred pred, Proj proj = {}) const
    {
        for (; first != last; ++first)
            if (!std::invoke(pred, std::invoke(proj, *first)))
                break;
        for (; first != last; ++first)
            if (std::invoke(pred, std::invoke(proj, *first)))
                return false;
        return true;
    }
    template<ranges::input_range R, class Proj = std::identity,
             std::indirect_unary_predicate<std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> Pred>
    constexpr bool operator()(R&& r, Pred pred, Proj proj = {}) const
    {
        return (*this)(ranges::begin(r), ranges::end(r), std::ref(pred), std::ref(proj));
    }
};
inline constexpr auto is_partitioned = is_partitioned_fn();

Ejemplo

#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <utility>
int main()
{
    std::array<int, 9> v;
    auto print = [&v](bool o)
    {
        for (int x : v)
            std::cout << x << ' ';
        std::cout << (o ? "=> " : "=> not ") << "partitioned\n";
    };
    auto is_even = [](int i) { return i % 2 == 0; };
    std::iota(v.begin(), v.end(), 1); // or std::ranges::iota(v, 1);
    print(std::ranges::is_partitioned(v, is_even));
    std::ranges::partition(v, is_even);
    print(std::ranges::is_partitioned(std::as_const(v), is_even));
    std::ranges::reverse(v);
    print(std::ranges::is_partitioned(v.cbegin(), v.cend(), is_even));
    print(std::ranges::is_partitioned(v.crbegin(), v.crend(), is_even));
}

Salida:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 => not partitioned
2 4 6 8 5 3 7 1 9 => partitioned
9 1 7 3 5 8 6 4 2 => not partitioned
9 1 7 3 5 8 6 4 2 => partitioned

Véase también

divide un rango de elementos en dos grupos
(objeto función algoritmo)
localiza el punto de partición de un rango particionado
(objeto función algoritmo)
determina si el rango está particionado por el predicado dado
(plantilla de función)