Хорошая проблема. Я хотел бы попытаться реализовать конкретный тип оболочки итератора, который превращает два диапазона в один диапазон. Что-то в строках:
// compacted syntax for brevity...
template <typename T1, typename T2>
struct concat_iterator
{
public:
typedef std::forward_iterator_tag iterator_category;
typedef typename iterator_traits<T1>::value_type value_type;
typedef *value_type pointer;
typedef &value_type reference;
concat_iterator( T1 b1, T1 e1, T2 b2, T2 e2 )
: seq1( b1 ), seq1end( e1 ), seq2( b2 ), seq2end( e2 );
iterator& operator++() {
if ( seq1 != seq1end ) ++seq1;
else ++seq2;
return this;
}
reference operator*() {
if ( seq1 != seq1end ) return *seq1;
else return *seq2;
}
pointer operator->() {
if ( seq1 != seq1end ) return &(*seq1);
else return &(*seq2);
}
bool operator==( concat_iterator const & rhs ) {
return seq1==rhs.seq1 && seq1end==rhs.seq2
&& seq2==rhs.seq2 && seq2end==rhs.seq2end;
}
bool operator!=( contact_iterator const & rhs ) {
return !(*this == rhs);
}
private:
T1 seq1;
T1 seq1end;
T2 seq2;
T2 seq2end;
};
template <typename T1, typename T2>
concat_iterator<T1,T2> concat_begin( T1 b1, T1 e1, T2 b2, T2 e2 )
{
return concat_iterator<T1,T2>(b1,e1,b2,e2);
}
template <typename T1, typename T2>
concat_iterator<T1,T2> concat_end( T1 b1, T1 e1, T2 b2, T2 e2 )
{
return concat_iterator<T1,T2>(e1,e1,e2,e2);
}
Теперь вы можете использовать:
class X {
public:
template <typename Iter, typename Iter2>
X(Iter b1, Iter e1, Iter2 b2, Iter2 e2 )
: mVec( concat_begin(b1,e1,b2,e2), concat_end(b1,e1,b2,e2) )
{}
private:
vector<Y> const mVec;
};
или (я только что подумал об этом) вам не нужно повторно декларировать ваш конструктор. Заставьте вашего абонента использовать вспомогательные функции:
X x( concat_begin(b1,e1,b2,e2), concat_end(b1,e1,b2,e2) );
Я не проверял код, просто набрал его здесь, в верхней части моей головы. Он может скомпилироваться или не получится, может сработать или нет ... но вы можете принять это как отправную точку.