std::experimental::ranges::is_permutation
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template< ForwardIterator I1, Sentinel<I1> S1, ForwardIterator I2, Sentinel<I2> S2, class Pred = ranges::equal_to<>, class Proj1 = ranges::identity, class Proj2 = ranges::identity > requires IndirectlyComparable<I1, I2, Pred, Proj1, Proj2> bool is_permutation( I1 first1, S1 last1, I2 first2, S2 last2, Pred pred = Pred{}, Proj1 proj1 = Proj1{}, Proj2 proj2 = Proj2{} ); |
(1) | (范围 TS) |
template< ForwardRange R1, ForwardRange R2, class Pred = ranges::equal_to<>, class Proj1 = ranges::identity, class Proj2 = ranges::identity > requires IndirectlyComparable<ranges::iterator_t<R1>, ranges::iterator_t<R2>, Pred, Proj1, Proj2> bool is_permutation( R1&& r1, R2&& r2, Pred pred = Pred{}, Proj1 proj1 = Proj1{}, Proj2 proj2 = Proj2{} ); |
(2) | (范围 TS) |
template< ForwardIterator I1, Sentinel<I1> S1, class I2, class Pred = ranges::equal_to<>, class Proj1 = ranges::identity, class Proj2 = ranges::identity > requires ForwardIterator<std::decay_t<I2>> && !Range<I2> && IndirectlyComparable<I1, std::decay_t<I2>, Pred, Proj1, Proj2> bool is_permutation( I1 first1, S1 last1, I2&& first2_, Pred pred = Pred{}, Proj1 proj1 = Proj1{}, Proj2 proj2 = Proj2{} ); |
(3) | (范围 TS) (弃用) |
template< ForwardRange R1, class I2, class Pred = ranges::equal_to<>, class Proj1 = ranges::identity, class Proj2 = ranges::identity > requires ForwardIterator<std::decay_t<I2>> && !Range<I2> && IndirectlyComparable<ranges::iterator_t<R1>, std::decay_t<I2>, Pred, Proj1, Proj2> bool is_permutation( R1&& r1, I2&& first2_, Pred pred = Pred{}, Proj1 proj1 = Proj1{}, Proj2 proj2 = Proj2{} ); |
(4) | (范围 TS) (弃用) |
1) 如果存在范围
[first1, last1) 中各元素的一种排列,使其范围等于 [first2, last2) 则返回 true,否则返回 false。2) 与 (1) 相同,但用
r1 为第一源范围并用 r2 为第二源范围,如同以 ranges::begin(r1) 为 first1,以 ranges::end(r1) 为 last1,以 ranges::begin(r2) 为 first2,并以 ranges::end(r2) 为 last2。3) 与 (1) 相同,但
first2 如同以 std::decay_t<I2> first2 = std::forward<I2>(first2_); 定义且 last2 为 first2 + (last1 - first1)。4) 与 (3) 相同,但用
r1 为第一源范围,如同以 ranges::begin(r1) 为 first1 并以 ranges::end(r1) 为 last1。如果两个范围具有相同的元素数量,并且对于范围 [first1, last1) 中的每个迭代器 i,ranges::invoke(pred, ranges::invoke(proj1, *i), ranges::invoke(proj2, *(first2 + (i - first1)))) 为 true,则认为两范围相等。
尽管声明描述如上,算法声明的模板形参的实际数量和顺序是未指定的。从而若在调用算法时使用显式模板实参,则程序很可能不可移植。
参数
| first1, last1 | - | 第一元素范围 |
| r1 | - | 第一元素范围 |
| first2, last2 | - | 第二元素范围 |
| r2 | - | 第二元素范围 |
| first2_ | - | 第二元素范围的开头 |
| pred | - | 运用于投射后元素的谓词 |
| proj1 | - | 运用于第一范围中元素的投射 |
| proj2 | - | 运用于第二范围中元素的投射 |
返回值
如果范围 [first1, last1) 是范围 [first2, last2) 的排列则为 true。
复杂度
最多 O(N2) 次运用谓词和各投射,或当两序列已经相等时恰好 N 次,其中 N = last1 - first1。
However if SizedSentinel<S1, I1> && SizedSentinel<S2, I2> is satisfied and last1 - first1 != last2 - first2, no applications of the predicate and projections are made.
示例
| 本节未完成 原因:暂无示例 |
参阅
(C++11) |
判断一个序列是否为另一个序列的排列 (函数模板) |
| 产生某个元素范围的按字典顺序的下一个较大的排列 (函数模板) | |
| 产生某个元素范围的按字典顺序的下一个较小的排列 (函数模板) |