一般,我们都会通过vector中成员函数clear进行一些清除操作,但它清除的是所有的元素,使vector的大小减少至0,却不能减小vector占用的内存。要避免vector持有它不再需要的内存,这就需要一种方法来使得它从曾经的容量减少至它现在需要的容量,这样减少容量的方法被称为“收缩到合适(shrink to fit)”。(节选自《Effective STL》)如果做到“收缩到合适”呢,就要全仰仗“Swap大侠”啦,即通过如下代码进行释放过剩的容量:
vector< T >().swap(X)
示例:
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iterator>
using namespace std;
int main ()
{
int x = 10;
vector<int> myvector(10000, x);
//这里打印仅仅是元素的个数不是内存大小
cout << "myvector size:"
<< myvector.size()
<< endl;
//swap交换函数释放内存:vector<T>().swap(X);
//T:int ; myvertor代表X
vector<int>().swap(myvector);
//两个输出仅用来表示swap前后的变化
cout << "after swap :"
<< myvector.size()
<< endl;
return 0;
}
https://www.cnblogs.com/xiaobingqianrui/p/9092051.html
1. 泛型算法swap
swap的函数原型:
vect中swap成员函数实现源码:
仅仅是交换了指向的首尾指针和容量指针
用法示例:
2. 容器中的成员函数swap
在容器vector中,其内存占用的空间是只增不减的,比如说首先分配了10,000个字节,然后erase掉后面9,999个,则虽然有效元素只有一个,但是内存占用仍为10,000个。所有内存空间在vector析构时回收。
一般,我们都会通过vector中成员函数clear进行一些清除操作,但它清除的是所有的元素,使vector的大小减少至0,却不能减小vector占用的内存。要避免vector持有它不再需要的内存,这就需要一种方法来使得它从曾经的容量减少至它现在需要的容量,这样减少容量的方法被称为“收缩到合适(shrink to fit)”。(节选自《Effective STL》)如果做到“收缩到合适”呢,就要全仰仗“Swap大侠”啦,即通过如下代码进行释放过剩的容量:
示例:
swap交换技巧实现内存释放思想:vector()使用vector的默认构造函数建立临时vector对象,再在该临时对象上调用swap成员,swap调用之后对象myvector占用的空间就等于一个默认构造的对象的大小,临时对象就具有原来对象v的大小,而该临时对象随即就会被析构,从而其占用的空间也被释放。
以用类似的方法实现vector和string的适当收缩:
注意:并不是所有的STL容器的clear成员函数的行为都和vector一样。事实上,其他容器的clear成员函数都会释放其内存。比如另一个和vector类似的顺序容器deque。