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std::ranges:: pop_heap

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

class Comp = ranges:: less , class Proj = std:: identity >
requires std:: sortable < I, Comp, Proj >

constexpr I pop_heap ( I first, S last, Comp comp = { } , Proj proj = { } ) ;
(1) (desde C++20)
template < ranges:: random_access_range R,

class Comp = ranges:: less , class Proj = std:: identity >
requires std:: sortable < ranges:: iterator_t < R > , Comp, Proj >
constexpr ranges:: borrowed_iterator_t < R >

pop_heap ( R && r, Comp comp = { } , Proj proj = { } ) ;
(2) (desde C++20)

Intercambia el primer elemento y el último elemento del heap especificado con respecto a comp y proj y convierte el subrango que excluye la primera posición en un heap con respecto a comp y proj . Esto tiene el efecto de eliminar el primer elemento del heap especificado.

1) El montículo especificado es [ first , last ) .
2) El montón especificado es r .

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 modificar
r - el range de elementos a modificar
comp - comparador a aplicar a los elementos proyectados
proj - proyección a aplicar a los elementos

Valor de retorno

1) last

Complejidad

A lo sumo 2log(N) aplicaciones de comp y 4log(N) aplicaciones de proj , donde N es:

1) ranges:: distance ( first, last )

Ejemplo

#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <string_view>
template<class I = int*>
void print(std::string_view rem, I first = {}, I last = {},
           std::string_view term = "\n")
{
    for (std::cout << rem; first != last; ++first)
        std::cout << *first << ' ';
    std::cout << term;
}
int main()
{
    std::array v{3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3};
    print("initially, v: ", v.cbegin(), v.cend());
    std::ranges::make_heap(v);
    print("make_heap, v: ", v.cbegin(), v.cend());
    print("convert heap into sorted array:");
    for (auto n {std::ssize(v)}; n >= 0; --n)
    {
        std::ranges::pop_heap(v.begin(), v.begin() + n);
        print("[ ", v.cbegin(), v.cbegin() + n, "]  ");
        print("[ ", v.cbegin() + n, v.cend(), "]\n");
    }
}

Salida:

initially, v: 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3
make_heap, v: 9 6 4 5 5 3 2 1 1 3
convert heap into sorted array:
[ 6 5 4 3 5 3 2 1 1 9 ]  [ ]
[ 5 5 4 3 1 3 2 1 6 ]  [ 9 ]
[ 5 3 4 1 1 3 2 5 ]  [ 6 9 ]
[ 4 3 3 1 1 2 5 ]  [ 5 6 9 ]
[ 3 2 3 1 1 4 ]  [ 5 5 6 9 ]
[ 3 2 1 1 3 ]  [ 4 5 5 6 9 ]
[ 2 1 1 3 ]  [ 3 4 5 5 6 9 ]
[ 1 1 2 ]  [ 3 3 4 5 5 6 9 ]
[ 1 1 ]  [ 2 3 3 4 5 5 6 9 ]
[ 1 ]  [ 1 2 3 3 4 5 5 6 9 ]
[ ]  [ 1 1 2 3 3 4 5 5 6 9 ]

Véase también

agrega un elemento a un montículo máximo
(objeto función de algoritmo)
verifica si el rango dado es un montículo máximo
(objeto función de algoritmo)
encuentra el mayor subrango que es un montículo máximo
(objeto función de algoritmo)
crea un montículo máximo a partir de un rango de elementos
(objeto función de algoritmo)
convierte un montículo máximo en un rango de elementos ordenados en orden ascendente
(objeto función de algoritmo)
elimina el elemento más grande de un montículo máximo
(plantilla de función)