std::ranges::fold_left_with_iter, std::ranges::fold_left_with_iter_result
|   在标头  <algorithm> 定义
  | 
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|   调用签名  | 
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|   template< std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, class T,           __indirectly_binary_left_foldable<T, I> F >  | 
(1) | (C++23 起) | 
|   template< ranges::input_range R, class T,           __indirectly_binary_left_foldable<T, ranges::iterator_t<R>> F >  | 
(2) | (C++23 起) | 
|   辅助概念  | 
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|   template< class F, class T, class I > concept __indirectly_binary_left_foldable = /* see description */;  | 
(3) | (仅用于阐述*) | 
|   辅助类模板  | 
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|   template< class I, class T > using fold_left_with_iter_result = ranges::in_value_result<I, T>;  | 
(4) | (C++23 起) | 
左折叠给定范围的元素,当 x1, x2, ..., xn 为范围内元素时返回链式表达式 f(f(f(f(init, x1), x2), ...), xn) 的求值结果。
非正式的说,ranges::fold_left_with_iter 的行为类似 std::accumulate 接受二元谓词的重载。
如果 [first, last) 不是有效范围则行为未定义。
[first, last)。|   辅助概念  | 
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|   template< class F, class T, class I, class U > concept /*indirectly-binary-left-foldable-impl*/ =  | 
(3A) | (仅用于阐述*) | 
|   template< class F, class T, class I > concept /*indirectly-binary-left-foldable*/ =  | 
(3B) | (仅用于阐述*) | 
此页面上描述的仿函数实体是 niebloid,即:
实际上,它们能以函数对象,或者某些特殊编译器扩展实现。
参数
| first, last | - | 应用折叠的范围 | 
| r | - | 应用折叠的范围 | 
| init | - | 折叠的初值 | 
| f | - | 二元函数对象 (FunctionObject) | 
返回值
令 U 为 std::decay_t<std::invoke_result_t<F&, T, std::iter_reference_t<I>>>。
- 成员 ranges::in_value_result::in 持有范围尾部的迭代器。
 - 成员 ranges::in_value_result::value 持有给定范围内执行 f 的左折叠的结果。
 
可能的实现
class fold_left_with_iter_fn { template<class O, class I, class S, class T, class F> constexpr auto impl(I&& first, S&& last, T&& init, F f) const { using U = std::decay_t<std::invoke_result_t<F&, T, std::iter_reference_t<I>>>; using Ret = ranges::fold_left_with_iter_result<O, U>; if (first == last) return Ret{std::move(first), U(std::move(init))}; U accum = std::invoke(f, std::move(init), *first); for (++first; first != last; ++first) accum = std::invoke(f, std::move(accum), *first); return Ret{std::move(first), std::move(accum)}; } public: template<std::input_iterator I, std::sentinel_for<I> S, class T, __indirectly_binary_left_foldable<T, I> F> constexpr auto operator()(I first, S last, T init, F f) const { return impl<I>(std::move(first), std::move(last), std::move(init), std::ref(f)); } template<ranges::input_range R, class T, __indirectly_binary_left_foldable<T, ranges::iterator_t<R>> F> constexpr auto operator()(R&& r, T init, F f) const { return impl<ranges::borrowed_iterator_t<R>>( ranges::begin(r), ranges::end(r), std::move(init), std::ref(f) ); } }; inline constexpr fold_left_with_iter_fn fold_left_with_iter;  | 
复杂度
准确应用 ranges::distance(first, last) 次函数对象 f。
注解
下表比较了所有受约束的折叠算法:
| 折叠函数模板 | 始于 | 初值 | 返回类型 | 
|---|---|---|---|
| ranges::fold_left | left | init | U | 
| ranges::fold_left_first | left | 首个元素 | std::optional<U> | 
| ranges::fold_right | right | init | U | 
| ranges::fold_right_last | right | 首个元素 | std::optional<U> | 
| ranges::fold_left_with_iter | left | init | 
 (1) std::in_value_result<I, U> (2) std::in_value_result<BR, U>, 其中 BR 是 ranges::borrowed_iterator_t<R>  | 
| ranges::fold_left_first_with_iter | left | 首个元素 | 
 (1) std::in_value_result<I, std::optional<U>> (2) std::in_value_result<BR, std::optional<U>> 其中 BR 是 ranges::borrowed_iterator_t<R>  | 
| 功能特性测试宏 | 值 | 标准 | 备注 | 
|---|---|---|---|
__cpp_lib_ranges_fold | 
202207L | (C++23) | std::ranges 折叠算法
 | 
示例
#include <algorithm> #include <cassert> #include <functional> #include <iostream> #include <ranges> #include <utility> #include <vector> int main() { std::vector<int> v {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; auto sum = std::ranges::fold_left_with_iter(v.begin(), v.end(), 6, std::plus<int>()); std::cout << "sum: " << sum.value << '\n'; assert(sum.in == v.end()); auto mul = std::ranges::fold_left_with_iter(v, 0X69, std::multiplies<int>()); std::cout << "mul: " << mul.value << '\n'; assert(mul.in == v.end()); std::vector<std::pair<char, float>> data {{'A', 2.f}, {'B', 3.f}, {'C', 3.5f}}; auto sec = std::ranges::fold_left_with_iter ( data | std::ranges::views::values, 2.0f, std::multiplies<>() ); std::cout << "sec: " << sec.value << '\n'; auto lambda = [](int x, int y){ return x + 0B110 + y; }; auto val = std::ranges::fold_left_with_iter(v, -42, lambda); std::cout << "val: " << val.value << '\n'; assert(val.in == v.end()); }
输出:
sum: 42 mul: 4233600 sec: 42 val: 42
引用
- C++23 标准(ISO/IEC 14882:2023):
 
- 27.6.18 Fold [alg.fold]
 
参阅
|    (C++23)  | 
  左折叠范围内的元素  (niebloid)  | 
|    (C++23)  | 
  用第一个元素作为初始值左折叠范围内的元素  (niebloid)  | 
|    (C++23)  | 
  右折叠范围内的元素  (niebloid)  | 
|    (C++23)  | 
  使用最后一个元素的值为初始值右折叠范围内的元素  (niebloid)  | 
|   用第一个元素作为初始值左折叠范围内的元素并返回 pair(迭代器,optional)  (niebloid)  | |
|    对一个范围内的元素求和  (函数模板)  | |
|    (C++17)  | 
  类似 std::accumulate,但不依序执行  (函数模板)  |