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std::ranges::partition_point

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ヘッダー <algorithm> で定義
呼び出しシグネチャ
template< std::forward_iterator I, std::sentinel_for<I> S,

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

    partition_point( I first, S last, Pred pred, Proj proj = {} );
(1) (C++20以降)
template< ranges::forward_range R,

          class Proj = std::identity,
          std::indirect_unary_predicate<
              std::projected<ranges::iterator_t<R>, Proj>> Pred >
constexpr ranges::borrowed_iterator_t<R>

    partition_point( R&& r, Pred pred, Proj proj = {} );
(2) (C++20以降)

指定された範囲(ranges::partition によってパーティション化されたものとみなされる)[firstlast) または r を調べ、最初のパーティションの末尾、すなわち、pred を満たさない最初の要素、またはすべての投影された要素が pred を満たす場合は last を見つけます。

このページで説明されている関数のようなエンティティは、アルゴリズム関数オブジェクト(非公式にはニーブロイドとして知られている)です。つまり、

目次

[編集] パラメータ

first, last - 検査する部分的に順序付けられた 範囲 を定義するイテレータとセンチネルのペア
r - 検査する部分的に順序付けられた範囲
pred - 射影された要素に適用する述語
proj - 要素に適用する射影

[編集] 戻り値

[firstlast) 内の最初のパーティションの末尾のイテレータ、またはすべての投影された要素が pred を満たす場合は last に等しいイテレータ。

[編集] 計算量

N = ranges::distance(first, last) とすると、述語 pred および射影 proj の適用回数は O(log N) です。

ただし、センチネルが std::sized_sentinel_for<I> をモデル化しない場合、イテレータのインクリメント回数は O(N) となります。

[編集] 注記

このアルゴリズムは `ranges::lower_bound` のより一般的な形式であり、述語を [&](auto const& e) { return std::invoke(pred, e, value); }); とした `ranges::partition_point` で表現できます。

[編集]

#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <iterator>
 
auto print_seq = [](auto rem, auto first, auto last)
{
    for (std::cout << rem; first != last; std::cout << *first++ << ' ') {}
    std::cout << '\n';
};
 
int main()
{
    std::array v {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
 
    auto is_even = [](int i) { return i % 2 == 0; };
 
    std::ranges::partition(v, is_even);
    print_seq("After partitioning, v: ", v.cbegin(), v.cend());
 
    const auto pp = std::ranges::partition_point(v, is_even);
    const auto i = std::ranges::distance(v.cbegin(), pp);
    std::cout << "Partition point is at " << i << "; v[" << i << "] = " << *pp << '\n';
 
    print_seq("First partition (all even elements): ", v.cbegin(), pp);
    print_seq("Second partition (all odd elements): ", pp, v.cend());
}

実行結果の例

After partitioning, v: 2 4 6 8 5 3 7 1 9
Partition point is at 4; v[4] = 5
First partition (all even elements): 2 4 6 8
Second partition (all odd elements): 5 3 7 1 9

[編集] 関連項目

範囲が昇順にソートされているかどうかをチェックする
(アルゴリズム関数オブジェクト)[編集]
与えられた値より小さくない最初の要素へのイテレータを返す
(アルゴリズム関数オブジェクト)[編集]
パーティション化された範囲のパーティションポイントを見つける
(関数テンプレート) [編集]
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