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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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<classT,classSequence= deque<T>>classstack{friendbooloperator==(__STL_NULL_TMPL_ARGS(const stack&,const stack&));friendbooloperator<(__STL_NULL_TMPL_ARGS(const stack&,const stack&));public:typedeftypenameSequence::value_type value_type;typedeftypenameSequence::size_type size_type;typedeftypenameSequence::reference reference;typedeftypenameSequence::const_reference const_reference;protected: Sequence c;// 底层容器public:boolempty()const{return c.empty();} size_type size()const{return c.size();} reference top(){return c.back();} const_reference top()const{return c.back();}voidpush(const value_type& x){ c.push_back(x);}voidpop(){ c.pop_back();}};template<classT,classSequence>booloperator==(const stack<T, Sequence>& x,const stack<T, Sequence>& y){return x.c == y.c;}template<classT,classSequence>booloperator<(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<stack>#include<list>#include<iostream>#include<algorithm>usingnamespace std;intmain(){ 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<classT,classSequence= deque<T>>classqueue{friendbooloperator==(__STL_NULL_TMPL_ARGS const queue& x,const queue& y);friendbooloperator<(__STL_NULL_TMPL_ARGS(const queue& x,const queue& y);public:typedeftypenameSequence::value_type value_type;typedeftypenameSequence::size_type size_type;typedeftypenameSequence::reference reference;typedeftypenameSequence::const_reference const_reference;protected: Sequence c;// 底层容器public:boolempty()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();}voidpush(const value_type& x){ c.push_back(x);}voidpop(){ c.pop_front();}};template<classT,classSequence>booloperator==(const queue<T, Sequence>& x,const queue<T, Sequence>& y){return x.c == y.c;}template<classT,classSequence>booloperator<(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<queue>#include<list>#include<iostream>#include<algorithm>usingnamespace std;intmain(){ 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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