深入解剖STL Stack/Queue:配接器模式的容器变奏与源码探秘


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文章目录
- 前言
- 1. stack 概述
- 2. stack 定义完整列表
- 3. stack 没有迭代器
- 4. 以 list 作为 stack 的底层容器
- 5. queue 概述
- 6. queue 定义完整列表
- 7. queue 没有迭代器
- 8. 以 list 作为 queue 的底层容器
前言
今天这篇,是初阶之旅的最后一站:stack与queue。它们看似简单,却是“配接器”思想的精华体现——用已有的容器,演绎出全新的行为逻辑。没有迭代器,因为无需遍历;只有push/pop,因为纯粹即是力量。
源码很短,短到令人惊讶;思想很深,深到值得回味。
如果你也喜欢这种“挖到底”的爽感,不妨点个收藏,这个系列我会持续更新。从初阶到进阶,从容器到算法,从使用到造轮——我们一起,见天地,见源码,见自己。
现在,让我们走进stack与queue的四十行代码世界。看它们如何用最少的语句,讲述最深刻的道理。
1. stack 概述
stack 是一种**先进后出(FILO)**的数据结构,只有一个出口,形式如图所示。stack 允许新增元素、移除元素、取得最顶端元素,但除了最顶端外,没有任何其它方法可以存取 stack 的其它元素,不允许遍历行为。
- 将元素推入 stack:push
- 将元素推出 stack:pop
stack 是一种 adapter(配接器),通常不被归类为 container,而是 container adapter。
2. stack 定义完整列表
stack 通常以 deque 作为底层容器,通过封闭其头端开口实现 FILO 特性。
template <class T, class Sequence = deque<T> >
class stack {
friend bool operator==(__STL_NULL_TMPL_ARGS (const stack&, const stack&));
friend bool operator<(__STL_NULL_TMPL_ARGS (const stack&, const stack&));
public:
typedef typename Sequence::value_type value_type;
typedef typename Sequence::size_type size_type;
typedef typename Sequence::reference reference;
typedef typename Sequence::const_reference const_reference;
protected:
Sequence c; // 底层容器
public:
bool empty() const { return c.empty(); }
size_type size() const { return c.size(); }
reference top() { return c.back(); }
const_reference top() const { return c.back(); }
void push(const value_type& x) { c.push_back(x); }
void pop() { c.pop_back(); }
};
template <class T, class Sequence>
bool operator==(const stack<T, Sequence>& x, const stack<T, Sequence>& y) {
return x.c == y.c;
}
template <class T, class Sequence>
bool operator<(const stack<T, Sequence>& x, const stack<T, Sequence>& y) {
return x.c < y.c;
}
3. stack 没有迭代器
stack 所有元素的进出都必须符合“先进后出”的条件,只有 stack 顶端的元素才有机会被外界取用。stack 不提供遍历功能,也不提供迭代器。
4. 以 list 作为 stack 的底层容器
除了 deque,list 也可作为底层容器。只要实现 empty()、size()、back()、push_back()、pop_back() 即可。
// file : 4stack-test.cpp
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main() {
stack<int, list<int>> s1stack;
s1stack.push(1);
s1stack.push(3);
s1stack.push(5);
s1stack.push(7);
cout << s1stack.size() << endl; // 4
cout << s1stack.top() << endl; // 7
s1stack.pop(); cout << s1stack.top() << endl; // 5
s1stack.pop(); cout << s1stack.top() << endl; // 3
s1stack.pop(); cout << s1stack.top() << endl; // 1
cout << s1stack.size() << endl; // 1
}
5. queue 概述
queue 是一种**先进先出(FIFO)**的数据结构,有两个出口。queue 允许新增元素、移除元素、从最底端加入元素、取得最顶端元素,但除了底端可加入、顶端可取出外,不允许其他存取方式,不允许遍历行为。
- 将元素推入 queue:push
- 将元素推出 queue:pop
queue 也是一种 adapter(配接器),通常不被归类为 container,而是 container adapter。
6. queue 定义完整列表
queue 通常以 deque 作为底层容器,通过封闭其底端出口和前端入口实现 FIFO 特性。
template <class T, class Sequence = deque<T> >
class queue {
friend bool operator==(__STL_NULL_TMPL_ARGS const queue& x, const queue& y);
friend bool operator<(__STL_NULL_TMPL_ARGS(const queue& x, const queue& y);
public:
typedef typename Sequence::value_type value_type;
typedef typename Sequence::size_type size_type;
typedef typename Sequence::reference reference;
typedef typename Sequence::const_reference const_reference;
protected:
Sequence c; // 底层容器
public:
bool empty() const { return c.empty(); }
size_type size() const { return c.size(); }
reference front() const { return c.front(); }
const_reference front() const { return c.front(); }
reference back() const { return c.back(); }
const_reference back() const { return c.back(); }
void push(const value_type& x) { c.push_back(x); }
void pop() { c.pop_front(); }
};
template <class T, class Sequence>
bool operator==(const queue<T, Sequence>& x, const queue<T, Sequence>& y) {
return x.c == y.c;
}
template <class T, class Sequence>
bool operator<(const queue<T, Sequence>& x, const queue<T, Sequence>& y) {
return x.c < y.c;
}
7. queue 没有迭代器
queue 所有元素的进出都必须符合“先进先出”的条件,只有 queue 顶端的元素才有机会被外界取用。queue 不提供遍历功能,也不提供迭代器。
8. 以 list 作为 queue 的底层容器
除了 deque,list 也可作为 queue 的底层容器。需支持 empty()、size()、front()、back()、push_back()、pop_front() 等操作。
// file: 4queue-test.cpp
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
int main() {
queue<int, list<int>> iqueue;
iqueue.push(1);
iqueue.push(3);
iqueue.push(5);
iqueue.push(7);
cout << iqueue.size() << endl; // 4
cout << iqueue.front() << endl; // 1
iqueue.pop(); cout << iqueue.front() << endl; // 3
iqueue.pop(); cout << iqueue.front() << endl; // 5
iqueue.pop(); cout << iqueue.front() << endl; // 7
iqueue.pop(); cout << iqueue.front() << endl; // 1
cout << iqueue.size() << endl; // 1
}

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