这是我提出的一种可能的方法:
struct RetrieveKey
{
template <typename T>
typename T::first_type operator()(T keyValuePair) const
{
return keyValuePair.first;
}
};
map<int, int> m;
vector<int> keys;
// Retrieve all keys
transform(m.begin(), m.end(), back_inserter(keys), RetrieveKey());
// Dump all keys
copy(keys.begin(), keys.end(), ostream_iterator<int>(cout, "\n"));
当然,我们也可以通过定义另一个函数RetrieveValues从映射中检索所有值。
有没有其他方法可以轻松实现这个目标?(我总是想知道为什么std::map不包括我们这样做的成员函数。)
虽然您的解决方案应该可以工作,但根据其他程序员的技能水平,它可能很难阅读。此外,它将功能从调用站点移走。这可能会使维护更加困难。
我不确定你的目标是将键输入到向量中还是将它们打印到cout中,所以我两者都做了。你可以尝试这样做:
std::map<int, int> m;
std::vector<int> key, value;
for(std::map<int,int>::iterator it = m.begin(); it != m.end(); ++it) {
key.push_back(it->first);
value.push_back(it->second);
std::cout << "Key: " << it->first << std::endl();
std::cout << "Value: " << it->second << std::endl();
}
或者更简单,如果你使用Boost:
map<int,int> m;
pair<int,int> me; // what a map<int, int> is made of
vector<int> v;
BOOST_FOREACH(me, m) {
v.push_back(me.first);
cout << me.first << "\n";
}
就我个人而言,我喜欢BOOST_FOREACH版本,因为它的输入更少,而且它非常明确地说明了它在做什么。
我认为上面提出的BOOST_FOREACH是漂亮和干净的,然而,还有另一个使用BOOST的选项。
#include <boost/lambda/lambda.hpp>
#include <boost/lambda/bind.hpp>
std::map<int, int> m;
std::vector<int> keys;
using namespace boost::lambda;
transform( m.begin(),
m.end(),
back_inserter(keys),
bind( &std::map<int,int>::value_type::first, _1 )
);
copy( keys.begin(), keys.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, "\n") );
就我个人而言,我不认为这种方法在这种情况下像BOOST_FOREACH方法那样干净,但是boost::lambda在其他情况下可以非常干净。
最好的非sgi、非boost STL解决方案是扩展map::迭代器,如下所示:
template<class map_type>
class key_iterator : public map_type::iterator
{
public:
typedef typename map_type::iterator map_iterator;
typedef typename map_iterator::value_type::first_type key_type;
key_iterator(const map_iterator& other) : map_type::iterator(other) {} ;
key_type& operator *()
{
return map_type::iterator::operator*().first;
}
};
// helpers to create iterators easier:
template<class map_type>
key_iterator<map_type> key_begin(map_type& m)
{
return key_iterator<map_type>(m.begin());
}
template<class map_type>
key_iterator<map_type> key_end(map_type& m)
{
return key_iterator<map_type>(m.end());
}
然后像这样使用它们:
map<string,int> test;
test["one"] = 1;
test["two"] = 2;
vector<string> keys;
// // method one
// key_iterator<map<string,int> > kb(test.begin());
// key_iterator<map<string,int> > ke(test.end());
// keys.insert(keys.begin(), kb, ke);
// // method two
// keys.insert(keys.begin(),
// key_iterator<map<string,int> >(test.begin()),
// key_iterator<map<string,int> >(test.end()));
// method three (with helpers)
keys.insert(keys.begin(), key_begin(test), key_end(test));
string one = keys[0];
这是一个使用c++ 11魔法的很好的函数模板,适用于std::map, std::unordered_map:
template<template <typename...> class MAP, class KEY, class VALUE>
std::vector<KEY>
keys(const MAP<KEY, VALUE>& map)
{
std::vector<KEY> result;
result.reserve(map.size());
for(const auto& it : map){
result.emplace_back(it.first);
}
return result;
}
点击这里查看:http://ideone.com/lYBzpL
下面的函子检索映射的键集:
#include <vector>
#include <iterator>
#include <algorithm>
template <class _Map>
std::vector<typename _Map::key_type> keyset(const _Map& map)
{
std::vector<typename _Map::key_type> result;
result.reserve(map.size());
std::transform(map.cbegin(), map.cend(), std::back_inserter(result), [](typename _Map::const_reference kvpair) {
return kvpair.first;
});
return result;
}
附加功能:以下函子检索map的值集:
#include <vector>
#include <iterator>
#include <algorithm>
#include <functional>
template <class _Map>
std::vector<typename _Map::mapped_type> valueset(const _Map& map)
{
std::vector<typename _Map::mapped_type> result;
result.reserve(map.size());
std::transform(map.cbegin(), map.cend(), std::back_inserter(result), [](typename _Map::const_reference kvpair) {
return kvpair.second;
});
return result;
}
template <class _Map>
std::vector<std::reference_wrapper<typename _Map::mapped_type>> valueset(_Map& map)
{
std::vector<std::reference_wrapper<typename _Map::mapped_type>> result;
result.reserve(map.size());
std::transform(map.begin(), map.end(), std::back_inserter(result), [](typename _Map::reference kvpair) {
return std::ref(kvpair.second);
});
return result;
}
用法:
int main()
{
std::map<int, double> map{
{1, 9.0},
{2, 9.9},
{3, 9.99},
{4, 9.999},
};
auto ks = keyset(map);
auto vs = valueset(map);
for (auto& k : ks) std::cout << k << '\n';
std::cout << "------------------\n";
for (auto& v : vs) std::cout << v << '\n';
for (auto& v : vs) v += 100.0;
std::cout << "------------------\n";
for (auto& v : vs) std::cout << v << '\n';
std::cout << "------------------\n";
for (auto& [k, v] : map) std::cout << v << '\n';
return 0;
}
预期的输出:
1
2
3
4
------------------
9
9.9
9.99
9.999
------------------
109
109.9
109.99
109.999
------------------
109
109.9
109.99
109.999
通过c++ 17的结构化绑定(“解构”)声明语法,
你可以这样做,这样更容易理解。
// To get the keys
std::map<int, double> map;
std::vector<int> keys;
keys.reserve(map.size());
for(const auto& [key, value] : map) {
keys.push_back(key);
}
// To get the values
std::map<int, double> map;
std::vector<double> values;
values.reserve(map.size());
for(const auto& [key, value] : map) {
values.push_back(value);
}
在c++ 20中使用范围,你可以像这样使用std::ranges::copy
#include <ranges>
std::map<int,int> mapints;
std::vector<int> vints;
std::ranges::copy(mapints | std::views::keys, std::back_inserter(vints));
如果你想要值而不是键
std::ranges::copy(mapints | std::views::values, std::back_inserter(vints));
如果你不喜欢管道语法
std::ranges::copy(std::views::values(mapints), std::back_inserter(vints));
在Eric Niebler的range-v3库中,你可以使用ranges::to将一个range直接写入到容器中(希望很快在std中,也许c++ 26?):
(演示)
#include <fmt/ranges.h>
#include <map>
#include <range/v3/all.hpp>
int main() {
std::map<int, int> m{ {1, 100}, {2, 200}, {3, 300} };
auto keys{ m | ranges::views::keys | ranges::to<std::vector<int>>() };
fmt::print("{}", keys);
}
// Outputs: [1, 2, 3]