Sequence-zip функция для c ++ 11? - PullRequest
       3

Sequence-zip функция для c ++ 11?

82 голосов
/ 15 декабря 2011

С новым циклом for, основанным на диапазоне, мы можем написать код вроде

for(auto x: Y) {}

Какой ИМО является огромным улучшением от (например)

for(std::vector<int>::iterator x=Y.begin(); x!=Y.end(); ++x) {}

Может ли он использоваться для зацикливания двух одновременных циклов, как функция Pythons zip? Для тех, кто не знаком с Python, код:

Y1 = [1,2,3]
Y2 = [4,5,6,7]
for x1,x2 in zip(Y1,Y2):
    print x1,x2

Дает в качестве вывода (1,4) (2,5) (3,6)

Ответы [ 13 ]

80 голосов
/ 15 декабря 2011

Предупреждение: boost::zip_iterator и boost::combine с Boost 1.63.0 (2016.12.12) приведут к неопределенному поведению, если длина входных контейнеров не одинакова (может произойти сбой или итерацияза пределами конца).


Начиная с Boost 1.56.0 (7 августа 2014 г.), вы можете использовать boost::combine (функция существует в более ранних версиях, но без документов):

#include <boost/range/combine.hpp>
#include <vector>
#include <list>
#include <string>

int main() {
    std::vector<int> a {4, 5, 6};
    double b[] = {7, 8, 9};
    std::list<std::string> c {"a", "b", "c"};
    for (auto tup : boost::combine(a, b, c, a)) {    // <---
        int x, w;
        double y;
        std::string z;
        boost::tie(x, y, z, w) = tup;
        printf("%d %g %s %d\n", x, y, z.c_str(), w);
    }
}

Это вывело бы

4 7 a 4
5 8 b 5
6 9 c 6

В более ранних версиях вы могли самостоятельно определить диапазон следующим образом:

#include <boost/iterator/zip_iterator.hpp>
#include <boost/range.hpp>

template <typename... T>
auto zip(T&&... containers) -> boost::iterator_range<boost::zip_iterator<decltype(boost::make_tuple(std::begin(containers)...))>>
{
    auto zip_begin = boost::make_zip_iterator(boost::make_tuple(std::begin(containers)...));
    auto zip_end = boost::make_zip_iterator(boost::make_tuple(std::end(containers)...));
    return boost::make_iterator_range(zip_begin, zip_end);
}

Использование такое же.

16 голосов
/ 15 декабря 2011

Вы можете использовать решение на основе boost::zip_iterator.Создайте фальшивый класс контейнера, поддерживающий ссылки на ваши контейнеры и возвращающий zip_iterator из функций-членов begin и end.Теперь вы можете написать

for (auto p: zip(c1, c2)) { ... }

Пример реализации (пожалуйста, протестируйте):

#include <iterator>
#include <boost/iterator/zip_iterator.hpp>

template <typename C1, typename C2>
class zip_container
{
    C1* c1; C2* c2;

    typedef boost::tuple<
        decltype(std::begin(*c1)), 
        decltype(std::begin(*c2))
    > tuple;

public:
    zip_container(C1& c1, C2& c2) : c1(&c1), c2(&c2) {}

    typedef boost::zip_iterator<tuple> iterator;

    iterator begin() const
    {
         return iterator(std::begin(*c1), std::begin(*c2));
    }

    iterator end() const
    {
         return iterator(std::end(*c1), std::end(*c2));
    }
};

template <typename C1, typename C2>
zip_container<C1, C2> zip(C1& c1, C2& c2)
{
    return zip_container<C1, C2>(c1, c2);
}

Я оставляю вариант вариада как отличное упражнение для читателя.

15 голосов
/ 17 января 2013

См. <redi/zip.h> для функции zip, которая работает с базовым диапазоном for и принимает любое количество диапазонов, которые могут быть значениями r или l и могут иметь различную длину (итерация остановитсяв конце кратчайшего диапазона).

std::vector<int> vi{ 0, 2, 4 };
std::vector<std::string> vs{ "1", "3", "5", "7" };
for (auto i : redi::zip(vi, vs))
  std::cout << i.get<0>() << ' ' << i.get<1>() << ' ';

Печать 0 1 2 3 4 5

13 голосов
/ 12 сентября 2013

Итак, я написал этот zip раньше, когда мне было скучно, я решил опубликовать его, потому что он отличается от других тем, что он не использует boost и больше похож на c ++ stdlib.

template <typename Iterator>
    void advance_all (Iterator & iterator) {
        ++iterator;
    }
template <typename Iterator, typename ... Iterators>
    void advance_all (Iterator & iterator, Iterators& ... iterators) {
        ++iterator;
        advance_all(iterators...);
    } 
template <typename Function, typename Iterator, typename ... Iterators>
    Function zip (Function func, Iterator begin, 
            Iterator end, 
            Iterators ... iterators)
    {
        for(;begin != end; ++begin, advance_all(iterators...))
            func(*begin, *(iterators)... );
        //could also make this a tuple
        return func;
    }

Пример использования:

int main () {
    std::vector<int> v1{1,2,3};
    std::vector<int> v2{3,2,1};
    std::vector<float> v3{1.2,2.4,9.0};
    std::vector<float> v4{1.2,2.4,9.0};
     zip (
            [](int i,int j,float k,float l){
                std::cout << i << " " << j << " " << k << " " << l << std::endl;
            },
            v1.begin(),v1.end(),v2.begin(),v3.begin(),v4.begin());
}
7 голосов
/ 14 апреля 2017

С range-v3 :

#include <range/v3/all.hpp>
#include <vector>
#include <iostream>

namespace ranges {
    template <class T, class U>
    std::ostream& operator << (std::ostream& os, common_pair<T, U> const& p)
    {
      return os << '(' << p.first << ", " << p.second << ')';
    }
}

using namespace ranges::v3;

int main()
{
    std::vector<int> a {4, 5, 6};
    double b[] = {7, 8, 9};
    std::cout << view::zip(a, b) << std::endl; 
}

Выход:

[(4, 7), (5, 8), (6, 9)]

6 голосов
/ 26 июня 2018

std :: transform может сделать это тривиально:

std::vector<int> a = {1,2,3,4,5};
std::vector<int> b = {1,2,3,4,5};
std::vector<int>c;
std::transform(a.begin(),a.end(), b.begin(),
               std::back_inserter(c),
               [](const auto& aa, const auto& bb)
               {
                   return aa*bb;
               });
for(auto cc:c)
    std::cout<<cc<<std::endl;

Если вторая последовательность короче, моя реализация, похоже, дает инициализированные значения по умолчанию.

6 голосов
/ 26 августа 2015
// declare a, b
BOOST_FOREACH(boost::tie(a, b), boost::combine(list_of_a, list_of_b)){
    // your code here.
}
6 голосов
/ 10 января 2014

Я столкнулся с этим же вопросом самостоятельно и мне не понравился синтаксис любого из вышеперечисленного.Итак, у меня есть короткий заголовочный файл, который по сути делает то же самое, что и boost zip_iterator, но содержит несколько макросов, чтобы сделать синтаксис более приятным для меня:

https://github.com/cshelton/zipfor

Например, вы можетеdo

vector<int> a {1,2,3};
array<string,3> b {"hello","there","coders"};

zipfor(i,s eachin a,b)
    cout << i << " => " << s << endl;

Основной синтаксический сахар - это то, что я могу назвать элементы из каждого контейнера.Я также включил «mapfor», который делает то же самое, но для карт (чтобы назвать «.first» и «.second» элемента).

4 голосов
/ 13 июля 2016

Если вам нравится перегрузка оператора, здесь есть три варианта. Первые два используют std::pair<> и std::tuple<> соответственно в качестве итераторов; третий расширяет это до основанного на диапазоне for. Обратите внимание, что не всем понравятся эти определения операторов, поэтому лучше хранить их в отдельном пространстве имен и иметь using namespace в функциях (не файлах!), Где вы хотели бы использовать их.

#include <iostream>
#include <utility>
#include <vector>
#include <tuple>

// put these in namespaces so we don't pollute global
namespace pair_iterators
{
    template<typename T1, typename T2>
    std::pair<T1, T2> operator++(std::pair<T1, T2>& it)
    {
        ++it.first;
        ++it.second;
        return it;
    }
}

namespace tuple_iterators
{
    // you might want to make this generic (via param pack)
    template<typename T1, typename T2, typename T3>
    auto operator++(std::tuple<T1, T2, T3>& it)
    {
        ++( std::get<0>( it ) );
        ++( std::get<1>( it ) );
        ++( std::get<2>( it ) );
        return it;
    }

    template<typename T1, typename T2, typename T3>
    auto operator*(const std::tuple<T1, T2, T3>& it)
    {
        return std::tie( *( std::get<0>( it ) ),
                         *( std::get<1>( it ) ),
                         *( std::get<2>( it ) ) );
    }

    // needed due to ADL-only lookup
    template<typename... Args>
    struct tuple_c
    {
        std::tuple<Args...> containers;
    };

    template<typename... Args>
    auto tie_c( const Args&... args )
    {
        tuple_c<Args...> ret = { std::tie(args...) };
        return ret;
    }

    template<typename T1, typename T2, typename T3>
    auto begin( const tuple_c<T1, T2, T3>& c )
    {
        return std::make_tuple( std::get<0>( c.containers ).begin(),
                                std::get<1>( c.containers ).begin(),
                                std::get<2>( c.containers ).begin() );
    }

    template<typename T1, typename T2, typename T3>
    auto end( const tuple_c<T1, T2, T3>& c )
    {
        return std::make_tuple( std::get<0>( c.containers ).end(),
                                std::get<1>( c.containers ).end(),
                                std::get<2>( c.containers ).end() );
    }

    // implement cbegin(), cend() as needed
}

int main()
{
    using namespace pair_iterators;
    using namespace tuple_iterators;

    std::vector<double> ds = { 0.0, 0.1, 0.2 };
    std::vector<int   > is = {   1,   2,   3 };
    std::vector<char  > cs = { 'a', 'b', 'c' };

    // classical, iterator-style using pairs
    for( auto its  = std::make_pair(ds.begin(), is.begin()),
              end  = std::make_pair(ds.end(),   is.end()  ); its != end; ++its )
    {
        std::cout << "1. " << *(its.first ) + *(its.second) << " " << std::endl;
    }

    // classical, iterator-style using tuples
    for( auto its  = std::make_tuple(ds.begin(), is.begin(), cs.begin()),
              end  = std::make_tuple(ds.end(),   is.end(),   cs.end()  ); its != end; ++its )
    {
        std::cout << "2. " << *(std::get<0>(its)) + *(std::get<1>(its)) << " "
                           << *(std::get<2>(its)) << " " << std::endl;
    }

    // range for using tuples
    for( const auto& d_i_c : tie_c( ds, is, cs ) )
    {
        std::cout << "3. " << std::get<0>(d_i_c) + std::get<1>(d_i_c) << " "
                           << std::get<2>(d_i_c) << " " << std::endl;
    }
}
2 голосов
/ 05 апреля 2016

Если у вас есть компилятор, совместимый с C ++ 14 (например, gcc5), вы можете использовать zip, предоставленный в библиотеке cppitertools Райаном Хейнингом, что выглядит действительно многообещающе:

array<int,4> i{{1,2,3,4}};
vector<float> f{1.2,1.4,12.3,4.5,9.9};
vector<string> s{"i","like","apples","alot","dude"};
array<double,5> d{{1.2,1.2,1.2,1.2,1.2}};

for (auto&& e : zip(i,f,s,d)) {
    cout << std::get<0>(e) << ' '
         << std::get<1>(e) << ' '
         << std::get<2>(e) << ' '
         << std::get<3>(e) << '\n';
    std::get<1>(e)=2.2f; // modifies the underlying 'f' array
}
...