为什么在 C 向量中使用迭代器时我的距离计算会关闭?
在 C 向量中使用迭代器:已解决的常见陷阱
迭代器对于遍历和操作 C 向量中的元素至关重要。然而,如果使用不当,它们可能会导致意想不到的结果。在本文中,我们将探讨向量运算中迭代器的常见问题,并提供解决方案来解决该问题。
在提供的代码片段中,尝试计算存储在向量中的点之间的距离。由于迭代器的使用不正确,预期结果与实际结果有所不同。该代码使用了 std::distance() 函数,而没有进行所需的指针取消引用,从而导致距离计算不正确。
修复问题
要解决此问题,有有两种方法:
-
取消引用迭代器来获取指针:
- 而不是 std::distance(ii, jj),使用std::distance(*ii, *jj) 获取指向实际点的指针并正确执行距离计算。
-
修改函数以接受引用:
- 或者,重写距离函数以接受引用而不是指针,如下所示:
<code class="cpp">float distance(const point& p1, const point& p2) { return sqrt((p1.x - p2.x)*(p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y)*(p1.y - p2.y)); }</code>
通过此修改,直接不再需要迭代器的解引用,可以使用 distance(*ii, *jj) 或 distance(*ii, j) 执行距离计算(因为 j 也是迭代器)。
一般推荐使用第二种方法,这种方法更清晰并且避免了潜在的与指针相关的问题。此外,point 的 typedef 可以简化为使用 struct,而无需不必要的 typedef。
附加说明
以下是有效使用迭代器的一些附加提示:
- 确保迭代器在使用前正确初始化。
- 使用 std::next() 或 std::prev() 向前或向后移动迭代器。
- 避免比较迭代器来自不同容器。
- 对于函数参数,优先选择引用而不是指针。
通过理解这些概念并遵循这些准则,您可以在使用 C 向量中的迭代器时避免常见的陷阱,并确保准确高效的代码执行。
以上是为什么在 C 向量中使用迭代器时我的距离计算会关闭?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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C 和XML的未来发展趋势分别为:1)C 将通过C 20和C 23标准引入模块、概念和协程等新特性,提升编程效率和安全性;2)XML将继续在数据交换和配置文件中占据重要地位,但会面临JSON和YAML的挑战,并朝着更简洁和易解析的方向发展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改进。

C 持续使用的理由包括其高性能、广泛应用和不断演进的特性。1)高效性能:通过直接操作内存和硬件,C 在系统编程和高性能计算中表现出色。2)广泛应用:在游戏开发、嵌入式系统等领域大放异彩。3)不断演进:自1983年发布以来,C 持续增加新特性,保持其竞争力。

C 多线程和并发编程的核心概念包括线程的创建与管理、同步与互斥、条件变量、线程池、异步编程、常见错误与调试技巧以及性能优化与最佳实践。1)创建线程使用std::thread类,示例展示了如何创建并等待线程完成。2)同步与互斥使用std::mutex和std::lock_guard保护共享资源,避免数据竞争。3)条件变量通过std::condition_variable实现线程间的通信和同步。4)线程池示例展示了如何使用ThreadPool类并行处理任务,提高效率。5)异步编程使用std::as

C 通过第三方库(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )与XML交互。1)使用库解析XML文件,将其转换为C 可处理的数据结构。2)生成XML时,将C 数据结构转换为XML格式。3)在实际应用中,XML常用于配置文件和数据交换,提升开发效率。

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现代C 设计模式利用C 11及以后的新特性实现,帮助构建更灵活、高效的软件。1)使用lambda表达式和std::function简化观察者模式。2)通过移动语义和完美转发优化性能。3)智能指针确保类型安全和资源管理。

C#和C 的学习曲线和开发者体验有显着差异。 1)C#的学习曲线较平缓,适合快速开发和企业级应用。 2)C 的学习曲线较陡峭,适用于高性能和低级控制的场景。
