`std::sort` が狭い範囲に対してカスタムの `swap` 関数の呼び出しを回避するのはなぜですか?
std::sort 効率を上げるために std::swap を回避できる
質問:
カスタム スワップ関数を使用したユーザー定義型 A を使用した次のコードを考えてみましょう。
<code class="cpp">struct A { double a; double* b; bool operator<(const A& rhs) const { return this->a < rhs.a; } }; void swap(A& lhs, A& rhs) { std::cerr << "My swap.\n"; // Custom swap function }</code>
n が 20 に設定されている場合、カスタム スワップ関数が使用され、配列が並べ替えられます。ただし、n が 4 に設定されている場合、カスタム スワップ関数は呼び出されません。
答え:
狭い範囲の場合 (次のような場合) n は 4)、GCC の stdlibc (およびその他の標準ライブラリ実装) の std::sort 実装は、パフォーマンス上の理由から挿入ソートに切り替えます。
挿入ソートの最適化:
GCC 実装の挿入ソートは、スワッピングに別のアプローチを使用します。
- 内部で std::move_backward を使用して、一度に値の全範囲を移動します。
- コンパイラの実験的な C 11 機能が有効になっていない場合、std::move_backward は移動の代わりにコピーを使用することがあります。
この最適化により、不必要なスワップが回避され、パフォーマンスが向上します。要素を個別に交換する代わりに、配列の一部がシフトされ、1 回の操作で複数のスワップが効果的に実行されます。
結論:
小さな配列を並べ替える場合、std:: sort は、カスタム スワップ関数の呼び出しを避けるために挿入ソートを使用する場合があります。この最適化によりパフォーマンスが向上しますが、オブジェクトのコピーにコストがかかる場合は考慮する必要があります。
以上が`std::sort` が狭い範囲に対してカスタムの `swap` 関数の呼び出しを回避するのはなぜですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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