home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Programming Win32 Under the API / ProgrammingWin32UnderTheApiPatVillani.iso / gcc-2.95.2-msvcrt.exe / include / g++-3 / stl_bvector.h < prev    next >
C/C++ Source or Header  |  1999-11-07  |  26KB  |  839 lines

  1. /*
  2.  *
  3.  * Copyright (c) 1994
  4.  * Hewlett-Packard Company
  5.  *
  6.  * Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
  7.  * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
  8.  * provided that the above copyright notice appear in all copies and
  9.  * that both that copyright notice and this permission notice appear
  10.  * in supporting documentation.  Hewlett-Packard Company makes no
  11.  * representations about the suitability of this software for any
  12.  * purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty.
  13.  *
  14.  *
  15.  * Copyright (c) 1996,1997
  16.  * Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
  17.  *
  18.  * Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software
  19.  * and its documentation for any purpose is hereby granted without fee,
  20.  * provided that the above copyright notice appear in all copies and
  21.  * that both that copyright notice and this permission notice appear
  22.  * in supporting documentation.  Silicon Graphics makes no
  23.  * representations about the suitability of this software for any
  24.  * purpose.  It is provided "as is" without express or implied warranty.
  25.  */
  26.  
  27. /* NOTE: This is an internal header file, included by other STL headers.
  28.  *   You should not attempt to use it directly.
  29.  */
  30.  
  31. #ifndef __SGI_STL_INTERNAL_BVECTOR_H
  32. #define __SGI_STL_INTERNAL_BVECTOR_H
  33.  
  34. __STL_BEGIN_NAMESPACE 
  35.  
  36. static const int __WORD_BIT = int(CHAR_BIT*sizeof(unsigned int));
  37.  
  38. #if defined(__sgi) && !defined(__GNUC__) && (_MIPS_SIM != _MIPS_SIM_ABI32)
  39. #pragma set woff 1174
  40. #pragma set woff 1375
  41. #endif
  42.  
  43. struct _Bit_reference {
  44.   unsigned int* _M_p;
  45.   unsigned int _M_mask;
  46.   _Bit_reference(unsigned int* __x, unsigned int __y) 
  47.     : _M_p(__x), _M_mask(__y) {}
  48.  
  49. public:
  50.   _Bit_reference() : _M_p(0), _M_mask(0) {}
  51.   operator bool() const { return !(!(*_M_p & _M_mask)); }
  52.   _Bit_reference& operator=(bool __x)
  53.   {
  54.     if (__x)  *_M_p |= _M_mask;
  55.     else      *_M_p &= ~_M_mask;
  56.     return *this;
  57.   }
  58.   _Bit_reference& operator=(const _Bit_reference& __x) 
  59.     { return *this = bool(__x); }
  60.   bool operator==(const _Bit_reference& __x) const
  61.     { return bool(*this) == bool(__x); }
  62.   bool operator<(const _Bit_reference& __x) const {
  63.     return !bool(*this) && bool(__x);
  64.   }
  65.   void flip() { *_M_p ^= _M_mask; }
  66. };
  67.  
  68. inline void swap(_Bit_reference __x, _Bit_reference __y)
  69. {
  70.   bool __tmp = __x;
  71.   __x = __y;
  72.   __y = __tmp;
  73. }
  74.  
  75. struct _Bit_iterator : public random_access_iterator<bool, ptrdiff_t> {
  76.   typedef _Bit_reference  reference;
  77.   typedef _Bit_reference* pointer;
  78.   typedef _Bit_iterator   iterator;
  79.  
  80.   unsigned int* _M_p;
  81.   unsigned int _M_offset;
  82.   void bump_up() {
  83.     if (_M_offset++ == __WORD_BIT - 1) {
  84.       _M_offset = 0;
  85.       ++_M_p;
  86.     }
  87.   }
  88.   void bump_down() {
  89.     if (_M_offset-- == 0) {
  90.       _M_offset = __WORD_BIT - 1;
  91.       --_M_p;
  92.     }
  93.   }
  94.  
  95.   _Bit_iterator() : _M_p(0), _M_offset(0) {}
  96.   _Bit_iterator(unsigned int* __x, unsigned int __y) 
  97.     : _M_p(__x), _M_offset(__y) {}
  98.   reference operator*() const { return reference(_M_p, 1U << _M_offset); }
  99.   iterator& operator++() {
  100.     bump_up();
  101.     return *this;
  102.   }
  103.   iterator operator++(int) {
  104.     iterator __tmp = *this;
  105.     bump_up();
  106.     return __tmp;
  107.   }
  108.   iterator& operator--() {
  109.     bump_down();
  110.     return *this;
  111.   }
  112.   iterator operator--(int) {
  113.     iterator __tmp = *this;
  114.     bump_down();
  115.     return __tmp;
  116.   }
  117.   iterator& operator+=(difference_type __i) {
  118.     difference_type __n = __i + _M_offset;
  119.     _M_p += __n / __WORD_BIT;
  120.     __n = __n % __WORD_BIT;
  121.     if (__n < 0) {
  122.       _M_offset = (unsigned int) __n + __WORD_BIT;
  123.       --_M_p;
  124.     } else
  125.       _M_offset = (unsigned int) __n;
  126.     return *this;
  127.   }
  128.   iterator& operator-=(difference_type __i) {
  129.     *this += -__i;
  130.     return *this;
  131.   }
  132.   iterator operator+(difference_type __i) const {
  133.     iterator __tmp = *this;
  134.     return __tmp += __i;
  135.   }
  136.   iterator operator-(difference_type __i) const {
  137.     iterator __tmp = *this;
  138.     return __tmp -= __i;
  139.   }
  140.   difference_type operator-(iterator __x) const {
  141.     return __WORD_BIT * (_M_p - __x._M_p) + _M_offset - __x._M_offset;
  142.   }
  143.   reference operator[](difference_type __i) { return *(*this + __i); }
  144.   bool operator==(const iterator& __x) const {
  145.     return _M_p == __x._M_p && _M_offset == __x._M_offset;
  146.   }
  147.   bool operator!=(const iterator& __x) const {
  148.     return _M_p != __x._M_p || _M_offset != __x._M_offset;
  149.   }
  150.   bool operator<(iterator __x) const {
  151.     return _M_p < __x._M_p || (_M_p == __x._M_p && _M_offset < __x._M_offset);
  152.   }
  153. };
  154.  
  155. struct _Bit_const_iterator
  156.   : public random_access_iterator<bool, ptrdiff_t>
  157. {
  158.   typedef bool                 reference;
  159.   typedef bool                 const_reference;
  160.   typedef const bool*          pointer;
  161.   typedef _Bit_const_iterator  const_iterator;
  162.  
  163.   unsigned int* _M_p;
  164.   unsigned int _M_offset;
  165.   void bump_up() {
  166.     if (_M_offset++ == __WORD_BIT - 1) {
  167.       _M_offset = 0;
  168.       ++_M_p;
  169.     }
  170.   }
  171.   void bump_down() {
  172.     if (_M_offset-- == 0) {
  173.       _M_offset = __WORD_BIT - 1;
  174.       --_M_p;
  175.     }
  176.   }
  177.  
  178.   _Bit_const_iterator() : _M_p(0), _M_offset(0) {}
  179.   _Bit_const_iterator(unsigned int* __x, unsigned int __y) 
  180.     : _M_p(__x), _M_offset(__y) {}
  181.   _Bit_const_iterator(const _Bit_iterator& __x) 
  182.     : _M_p(__x._M_p), _M_offset(__x._M_offset) {}
  183.   const_reference operator*() const {
  184.     return _Bit_reference(_M_p, 1U << _M_offset);
  185.   }
  186.   const_iterator& operator++() {
  187.     bump_up();
  188.     return *this;
  189.   }
  190.   const_iterator operator++(int) {
  191.     const_iterator __tmp = *this;
  192.     bump_up();
  193.     return __tmp;
  194.   }
  195.   const_iterator& operator--() {
  196.     bump_down();
  197.     return *this;
  198.   }
  199.   const_iterator operator--(int) {
  200.     const_iterator __tmp = *this;
  201.     bump_down();
  202.     return __tmp;
  203.   }
  204.   const_iterator& operator+=(difference_type __i) {
  205.     difference_type __n = __i + _M_offset;
  206.     _M_p += __n / __WORD_BIT;
  207.     __n = __n % __WORD_BIT;
  208.     if (__n < 0) {
  209.       _M_offset = (unsigned int) __n + __WORD_BIT;
  210.       --_M_p;
  211.     } else
  212.       _M_offset = (unsigned int) __n;
  213.     return *this;
  214.   }
  215.   const_iterator& operator-=(difference_type __i) {
  216.     *this += -__i;
  217.     return *this;
  218.   }
  219.   const_iterator operator+(difference_type __i) const {
  220.     const_iterator __tmp = *this;
  221.     return __tmp += __i;
  222.   }
  223.   const_iterator operator-(difference_type __i) const {
  224.     const_iterator __tmp = *this;
  225.     return __tmp -= __i;
  226.   }
  227.   difference_type operator-(const_iterator __x) const {
  228.     return __WORD_BIT * (_M_p - __x._M_p) + _M_offset - __x._M_offset;
  229.   }
  230.   const_reference operator[](difference_type __i) { 
  231.     return *(*this + __i); 
  232.   }
  233.   bool operator==(const const_iterator& __x) const {
  234.     return _M_p == __x._M_p && _M_offset == __x._M_offset;
  235.   }
  236.   bool operator!=(const const_iterator& __x) const {
  237.     return _M_p != __x._M_p || _M_offset != __x._M_offset;
  238.   }
  239.   bool operator<(const_iterator __x) const {
  240.     return _M_p < __x._M_p || (_M_p == __x._M_p && _M_offset < __x._M_offset);
  241.   }
  242. };
  243.  
  244. // Bit-vector base class, which encapsulates the difference between
  245. //  old SGI-style allocators and standard-conforming allocators.
  246.  
  247. #ifdef __STL_USE_STD_ALLOCATORS
  248.  
  249. // Base class for ordinary allocators.
  250. template <class _Allocator, bool __is_static>
  251. class _Bvector_alloc_base {
  252. public:
  253.   typedef typename _Alloc_traits<bool, _Allocator>::allocator_type
  254.           allocator_type;
  255.   allocator_type get_allocator() const { return _M_data_allocator; }
  256.  
  257.   _Bvector_alloc_base(const allocator_type& __a)
  258.     : _M_data_allocator(__a), _M_start(), _M_finish(), _M_end_of_storage(0) {}
  259.  
  260. protected:
  261.   unsigned int* _M_bit_alloc(size_t __n) 
  262.     { return _M_data_allocator.allocate((__n + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT); }
  263.   void _M_deallocate() {
  264.     if (_M_start._M_p)
  265.       _M_data_allocator.deallocate(_M_start._M_p, 
  266.                                    _M_end_of_storage - _M_start._M_p);
  267.   }  
  268.  
  269.   typename _Alloc_traits<unsigned int, _Allocator>::allocator_type 
  270.           _M_data_allocator;
  271.   _Bit_iterator _M_start;
  272.   _Bit_iterator _M_finish;
  273.   unsigned int* _M_end_of_storage;
  274. };
  275.  
  276. // Specialization for instanceless allocators.
  277. template <class _Allocator>
  278. class _Bvector_alloc_base<_Allocator, true> {
  279. public:
  280.   typedef typename _Alloc_traits<bool, _Allocator>::allocator_type
  281.           allocator_type;
  282.   allocator_type get_allocator() const { return allocator_type(); }
  283.  
  284.   _Bvector_alloc_base(const allocator_type&)
  285.     : _M_start(), _M_finish(), _M_end_of_storage(0) {}
  286.  
  287. protected:
  288.   typedef typename _Alloc_traits<unsigned int, _Allocator>::_Alloc_type
  289.           _Alloc_type;
  290.           
  291.   unsigned int* _M_bit_alloc(size_t __n) 
  292.     { return _Alloc_type::allocate((__n + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT); }
  293.   void _M_deallocate() {
  294.     if (_M_start._M_p)
  295.       _Alloc_type::deallocate(_M_start._M_p,
  296.                               _M_end_of_storage - _M_start._M_p);
  297.   }  
  298.  
  299.   _Bit_iterator _M_start;
  300.   _Bit_iterator _M_finish;
  301.   unsigned int* _M_end_of_storage;
  302. };  
  303.  
  304. template <class _Alloc>
  305. class _Bvector_base
  306.   : public _Bvector_alloc_base<_Alloc,
  307.                                _Alloc_traits<bool, _Alloc>::_S_instanceless>
  308. {
  309.   typedef _Bvector_alloc_base<_Alloc,
  310.                               _Alloc_traits<bool, _Alloc>::_S_instanceless>
  311.           _Base;
  312. public:
  313.   typedef typename _Base::allocator_type allocator_type;
  314.  
  315.   _Bvector_base(const allocator_type& __a) : _Base(__a) {}
  316.   ~_Bvector_base() { _Base::_M_deallocate(); }
  317. };
  318.  
  319. #else /* __STL_USE_STD_ALLOCATORS */
  320.  
  321. template <class _Alloc>
  322. class _Bvector_base
  323. {
  324. public:
  325.   typedef _Alloc allocator_type;
  326.   allocator_type get_allocator() const { return allocator_type(); }
  327.  
  328.   _Bvector_base(const allocator_type&)
  329.     : _M_start(), _M_finish(), _M_end_of_storage(0) {}
  330.   ~_Bvector_base() { _M_deallocate(); }
  331.  
  332. protected:
  333.   typedef simple_alloc<unsigned int, _Alloc> _Alloc_type;
  334.   
  335.   unsigned int* _M_bit_alloc(size_t __n) 
  336.     { return _Alloc_type::allocate((__n + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT); }
  337.   void _M_deallocate() {
  338.     if (_M_start._M_p)
  339.       _Alloc_type::deallocate(_M_start._M_p,
  340.                               _M_end_of_storage - _M_start._M_p);
  341.   }
  342.  
  343.   _Bit_iterator _M_start;
  344.   _Bit_iterator _M_finish;
  345.   unsigned int* _M_end_of_storage;  
  346. };
  347.  
  348. #endif /* __STL_USE_STD_ALLOCATORS */
  349.  
  350. // The next few lines are confusing.  What we're doing is declaring a
  351. //  partial specialization of vector<T, Alloc> if we have the necessary
  352. //  compiler support.  Otherwise, we define a class bit_vector which uses
  353. //  the default allocator. 
  354.  
  355. #if defined(__STL_CLASS_PARTIAL_SPECIALIZATION) && !defined(__STL_NO_BOOL)
  356. #define __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE
  357. #define __BVECTOR vector
  358. #else
  359. #undef __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE
  360. #define __BVECTOR bit_vector
  361. #endif
  362.  
  363. #      ifdef __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE
  364.        __STL_END_NAMESPACE
  365. #      include <stl_vector.h>
  366.        __STL_BEGIN_NAMESPACE
  367. template<class _Alloc> class vector<bool,_Alloc>
  368.   : public _Bvector_base<_Alloc>
  369. #      else /* __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE */
  370. class bit_vector
  371.   : public _Bvector_base<__STL_DEFAULT_ALLOCATOR(bool) >
  372. #      endif /* __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE */
  373. {
  374. #      ifdef __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE
  375.   typedef _Bvector_base<_Alloc> _Base;
  376. #      else /* __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE */
  377.   typedef _Bvector_base<__STL_DEFAULT_ALLOCATOR(bool) > _Base;
  378. #      endif /* __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE */
  379. public:
  380.   typedef bool value_type;
  381.   typedef size_t size_type;
  382.   typedef ptrdiff_t difference_type; 
  383.   typedef _Bit_reference reference;
  384.   typedef bool const_reference;
  385.   typedef _Bit_reference* pointer;
  386.   typedef const bool* const_pointer;
  387.  
  388.   typedef _Bit_iterator                iterator;
  389.   typedef _Bit_const_iterator          const_iterator;
  390.  
  391. #ifdef __STL_CLASS_PARTIAL_SPECIALIZATION
  392.   typedef reverse_iterator<const_iterator> const_reverse_iterator;
  393.   typedef reverse_iterator<iterator> reverse_iterator;
  394. #else /* __STL_CLASS_PARTIAL_SPECIALIZATION */
  395.   typedef reverse_iterator<const_iterator, value_type, const_reference, 
  396.                            difference_type> const_reverse_iterator;
  397.   typedef reverse_iterator<iterator, value_type, reference, difference_type>
  398.           reverse_iterator;
  399. #endif /* __STL_CLASS_PARTIAL_SPECIALIZATION */
  400.  
  401.   typedef typename _Base::allocator_type allocator_type;
  402.   allocator_type get_allocator() const { return _Base::get_allocator(); }
  403.  
  404. protected:
  405. #ifdef __STL_USE_NAMESPACES  
  406.   using _Base::_M_bit_alloc;
  407.   using _Base::_M_deallocate;
  408.   using _Base::_M_start;
  409.   using _Base::_M_finish;
  410.   using _Base::_M_end_of_storage;
  411. #endif /* __STL_USE_NAMESPACES */
  412.  
  413. protected:
  414.   void _M_initialize(size_type __n) {
  415.     unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__n);
  416.     _M_end_of_storage = __q + (__n + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  417.     _M_start = iterator(__q, 0);
  418.     _M_finish = _M_start + difference_type(__n);
  419.   }
  420.   void _M_insert_aux(iterator __position, bool __x) {
  421.     if (_M_finish._M_p != _M_end_of_storage) {
  422.       copy_backward(__position, _M_finish, _M_finish + 1);
  423.       *__position = __x;
  424.       ++_M_finish;
  425.     }
  426.     else {
  427.       size_type __len = size() ? 2 * size() : __WORD_BIT;
  428.       unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__len);
  429.       iterator __i = copy(begin(), __position, iterator(__q, 0));
  430.       *__i++ = __x;
  431.       _M_finish = copy(__position, end(), __i);
  432.       _M_deallocate();
  433.       _M_end_of_storage = __q + (__len + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  434.       _M_start = iterator(__q, 0);
  435.     }
  436.   }
  437.  
  438. #ifdef __STL_MEMBER_TEMPLATES
  439.   template <class _InputIterator>
  440.   void _M_initialize_range(_InputIterator __first, _InputIterator __last,
  441.                            input_iterator_tag) {
  442.     _M_start = iterator();
  443.     _M_finish = iterator();
  444.     _M_end_of_storage = 0;
  445.     for ( ; __first != __last; ++__first) 
  446.       push_back(*__first);
  447.   }
  448.  
  449.   template <class _ForwardIterator>
  450.   void _M_initialize_range(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
  451.                            forward_iterator_tag) {
  452.     size_type __n = 0;
  453.     distance(__first, __last, __n);
  454.     _M_initialize(__n);
  455.     copy(__first, __last, _M_start);
  456.   }
  457.  
  458.   template <class _InputIterator>
  459.   void _M_insert_range(iterator __pos,
  460.                        _InputIterator __first, _InputIterator __last,
  461.                        input_iterator_tag) {
  462.     for ( ; __first != __last; ++__first) {
  463.       __pos = insert(__pos, *__first);
  464.       ++__pos;
  465.     }
  466.   }
  467.  
  468.   template <class _ForwardIterator>
  469.   void _M_insert_range(iterator __position,
  470.                        _ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
  471.                        forward_iterator_tag) {
  472.     if (__first != __last) {
  473.       size_type __n = 0;
  474.       distance(__first, __last, __n);
  475.       if (capacity() - size() >= __n) {
  476.         copy_backward(__position, end(), _M_finish + difference_type(__n));
  477.         copy(__first, __last, __position);
  478.         _M_finish += difference_type(__n);
  479.       }
  480.       else {
  481.         size_type __len = size() + max(size(), __n);
  482.         unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__len);
  483.         iterator __i = copy(begin(), __position, iterator(__q, 0));
  484.         __i = copy(__first, __last, __i);
  485.         _M_finish = copy(__position, end(), __i);
  486.         _M_deallocate();
  487.         _M_end_of_storage = __q + (__len + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  488.         _M_start = iterator(__q, 0);
  489.       }
  490.     }
  491.   }      
  492.  
  493. #endif /* __STL_MEMBER_TEMPLATES */
  494.  
  495. public:
  496.   iterator begin() { return _M_start; }
  497.   const_iterator begin() const { return _M_start; }
  498.   iterator end() { return _M_finish; }
  499.   const_iterator end() const { return _M_finish; }
  500.  
  501.   reverse_iterator rbegin() { return reverse_iterator(end()); }
  502.   const_reverse_iterator rbegin() const { 
  503.     return const_reverse_iterator(end()); 
  504.   }
  505.   reverse_iterator rend() { return reverse_iterator(begin()); }
  506.   const_reverse_iterator rend() const { 
  507.     return const_reverse_iterator(begin()); 
  508.   }
  509.  
  510.   size_type size() const { return size_type(end() - begin()); }
  511.   size_type max_size() const { return size_type(-1); }
  512.   size_type capacity() const {
  513.     return size_type(const_iterator(_M_end_of_storage, 0) - begin());
  514.   }
  515.   bool empty() const { return begin() == end(); }
  516.   reference operator[](size_type __n) {
  517.     return *(begin() + difference_type(__n));
  518.   }
  519.   const_reference operator[](size_type __n) const {
  520.     return *(begin() + difference_type(__n));
  521.   }
  522.  
  523.   explicit __BVECTOR(const allocator_type& __a = allocator_type())
  524.     : _Base(__a) {}
  525.  
  526.   __BVECTOR(size_type __n, bool __value,
  527.             const allocator_type& __a = allocator_type())
  528.     : _Base(__a)
  529.   {
  530.     _M_initialize(__n);
  531.     fill(_M_start._M_p, _M_end_of_storage, __value ? ~0 : 0);
  532.   }
  533.  
  534.   explicit __BVECTOR(size_type __n)
  535.     : _Base(allocator_type())
  536.   {
  537.     _M_initialize(__n);
  538.     fill(_M_start._M_p, _M_end_of_storage, 0);
  539.   }
  540.  
  541.   __BVECTOR(const __BVECTOR& __x) : _Base(__x.get_allocator()) {
  542.     _M_initialize(__x.size());
  543.     copy(__x.begin(), __x.end(), _M_start);
  544.   }
  545.  
  546. #ifdef __STL_MEMBER_TEMPLATES
  547.   // Check whether it's an integral type.  If so, it's not an iterator.
  548.   template <class _InputIterator>
  549.   __BVECTOR(_InputIterator __first, _InputIterator __last,
  550.             const allocator_type& __a = allocator_type())
  551.     : _Base(__a)
  552.   {
  553.     typedef typename _Is_integer<_InputIterator>::_Integral _Integral;
  554.     _M_initialize_dispatch(__first, __last, _Integral());
  555.   }
  556.     
  557.   template <class _Integer>
  558.   void _M_initialize_dispatch(_Integer __n, _Integer __x, __true_type) {
  559.     _M_initialize(__n);
  560.     fill(_M_start._M_p, _M_end_of_storage, __x ? ~0 : 0);
  561.   }
  562.     
  563.   template <class _InputIterator>
  564.   void _M_initialize_dispatch(_InputIterator __first, _InputIterator __last,
  565.                               __false_type) {
  566.     _M_initialize_range(__first, __last, __ITERATOR_CATEGORY(__first));
  567.   }
  568. #else /* __STL_MEMBER_TEMPLATES */
  569.   __BVECTOR(const_iterator __first, const_iterator __last,
  570.             const allocator_type& __a = allocator_type())
  571.     : _Base(__a)
  572.   {
  573.     size_type __n = 0;
  574.     distance(__first, __last, __n);
  575.     _M_initialize(__n);
  576.     copy(__first, __last, _M_start);
  577.   }
  578.   __BVECTOR(const bool* __first, const bool* __last,
  579.             const allocator_type& __a = allocator_type())
  580.     : _Base(__a)
  581.   {
  582.     size_type __n = 0;
  583.     distance(__first, __last, __n);
  584.     _M_initialize(__n);
  585.     copy(__first, __last, _M_start);
  586.   }
  587. #endif /* __STL_MEMBER_TEMPLATES */
  588.  
  589.   ~__BVECTOR() { }
  590.  
  591.   __BVECTOR& operator=(const __BVECTOR& __x) {
  592.     if (&__x == this) return *this;
  593.     if (__x.size() > capacity()) {
  594.       _M_deallocate();
  595.       _M_initialize(__x.size());
  596.     }
  597.     copy(__x.begin(), __x.end(), begin());
  598.     _M_finish = begin() + difference_type(__x.size());
  599.     return *this;
  600.   }
  601.  
  602.   // assign(), a generalized assignment member function.  Two
  603.   // versions: one that takes a count, and one that takes a range.
  604.   // The range version is a member template, so we dispatch on whether
  605.   // or not the type is an integer.
  606.  
  607.   void assign(size_t __n, bool __x) {
  608.     if (__n > size()) {
  609.       fill(_M_start._M_p, _M_end_of_storage, __x ? ~0 : 0);
  610.       insert(end(), __n - size(), __x);
  611.     }
  612.     else {
  613.       erase(begin() + __n, end());
  614.       fill(_M_start._M_p, _M_end_of_storage, __x ? ~0 : 0);
  615.     }
  616.   }
  617.  
  618. #ifdef __STL_MEMBER_TEMPLATES
  619.  
  620.   template <class _InputIterator>
  621.   void assign(_InputIterator __first, _InputIterator __last) {
  622.     typedef typename _Is_integer<_InputIterator>::_Integral _Integral;
  623.     _M_assign_dispatch(__first, __last, _Integral());
  624.   }
  625.  
  626.   template <class _Integer>
  627.   void _M_assign_dispatch(_Integer __n, _Integer __val, __true_type)
  628.     { assign((size_t) __n, (bool) __val); }
  629.  
  630.   template <class _InputIter>
  631.   void _M_assign_dispatch(_InputIter __first, _InputIter __last, __false_type)
  632.     { _M_assign_aux(__first, __last, __ITERATOR_CATEGORY(__first)); }
  633.  
  634.   template <class _InputIterator>
  635.   void _M_assign_aux(_InputIterator __first, _InputIterator __last,
  636.                      input_iterator_tag) {
  637.     iterator __cur = begin();
  638.     for ( ; __first != __last && __cur != end(); ++__cur, ++__first)
  639.       *__cur = *__first;
  640.     if (__first == __last)
  641.       erase(__cur, end());
  642.     else
  643.       insert(end(), __first, __last);
  644.   }
  645.  
  646.   template <class _ForwardIterator>
  647.   void _M_assign_aux(_ForwardIterator __first, _ForwardIterator __last,
  648.                      forward_iterator_tag) {
  649.     size_type __len = 0;
  650.     distance(__first, __last, __len);
  651.     if (__len < size())
  652.       erase(copy(__first, __last, begin()), end());
  653.     else {
  654.       _ForwardIterator __mid = __first;
  655.       advance(__mid, size());
  656.       copy(__first, __mid, begin());
  657.       insert(end(), __mid, __last);
  658.     }
  659.   }    
  660.  
  661. #endif /* __STL_MEMBER_TEMPLATES */
  662.  
  663.   void reserve(size_type __n) {
  664.     if (capacity() < __n) {
  665.       unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__n);
  666.       _M_finish = copy(begin(), end(), iterator(__q, 0));
  667.       _M_deallocate();
  668.       _M_start = iterator(__q, 0);
  669.       _M_end_of_storage = __q + (__n + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  670.     }
  671.   }
  672.  
  673.   reference front() { return *begin(); }
  674.   const_reference front() const { return *begin(); }
  675.   reference back() { return *(end() - 1); }
  676.   const_reference back() const { return *(end() - 1); }
  677.   void push_back(bool __x) {
  678.     if (_M_finish._M_p != _M_end_of_storage)
  679.       *_M_finish++ = __x;
  680.     else
  681.       _M_insert_aux(end(), __x);
  682.   }
  683.   void swap(__BVECTOR& __x) {
  684.     __STD::swap(_M_start, __x._M_start);
  685.     __STD::swap(_M_finish, __x._M_finish);
  686.     __STD::swap(_M_end_of_storage, __x._M_end_of_storage);
  687.   }
  688.   iterator insert(iterator __position, bool __x = bool()) {
  689.     difference_type __n = __position - begin();
  690.     if (_M_finish._M_p != _M_end_of_storage && __position == end())
  691.       *_M_finish++ = __x;
  692.     else
  693.       _M_insert_aux(__position, __x);
  694.     return begin() + __n;
  695.   }
  696.  
  697. #ifdef __STL_MEMBER_TEMPLATES
  698.   // Check whether it's an integral type.  If so, it's not an iterator.
  699.   template <class _InputIterator>
  700.   void insert(iterator __position,
  701.               _InputIterator __first, _InputIterator __last) {
  702.     typedef typename _Is_integer<_InputIterator>::_Integral _Integral;
  703.     _M_insert_dispatch(__position, __first, __last, _Integral());
  704.   }
  705.  
  706.   template <class _Integer>
  707.   void _M_insert_dispatch(iterator __pos, _Integer __n, _Integer __x,
  708.                           __true_type) {
  709.     insert(__pos, (size_type) __n, (bool) __x);
  710.   }
  711.  
  712.   template <class _InputIterator>
  713.   void _M_insert_dispatch(iterator __pos,
  714.                           _InputIterator __first, _InputIterator __last,
  715.                           __false_type) {
  716.     _M_insert_range(__pos, __first, __last, __ITERATOR_CATEGORY(__first));
  717.   }
  718. #else /* __STL_MEMBER_TEMPLATES */
  719.   void insert(iterator __position,
  720.               const_iterator __first, const_iterator __last) {
  721.     if (__first == __last) return;
  722.     size_type __n = 0;
  723.     distance(__first, __last, __n);
  724.     if (capacity() - size() >= __n) {
  725.       copy_backward(__position, end(), _M_finish + __n);
  726.       copy(__first, __last, __position);
  727.       _M_finish += __n;
  728.     }
  729.     else {
  730.       size_type __len = size() + max(size(), __n);
  731.       unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__len);
  732.       iterator __i = copy(begin(), __position, iterator(__q, 0));
  733.       __i = copy(__first, __last, __i);
  734.       _M_finish = copy(__position, end(), __i);
  735.       _M_deallocate();
  736.       _M_end_of_storage = __q + (__len + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  737.       _M_start = iterator(__q, 0);
  738.     }
  739.   }
  740.  
  741.   void insert(iterator __position, const bool* __first, const bool* __last) {
  742.     if (__first == __last) return;
  743.     size_type __n = 0;
  744.     distance(__first, __last, __n);
  745.     if (capacity() - size() >= __n) {
  746.       copy_backward(__position, end(), _M_finish + __n);
  747.       copy(__first, __last, __position);
  748.       _M_finish += __n;
  749.     }
  750.     else {
  751.       size_type __len = size() + max(size(), __n);
  752.       unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__len);
  753.       iterator __i = copy(begin(), __position, iterator(__q, 0));
  754.       __i = copy(__first, __last, __i);
  755.       _M_finish = copy(__position, end(), __i);
  756.       _M_deallocate();
  757.       _M_end_of_storage = __q + (__len + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  758.       _M_start = iterator(__q, 0);
  759.     }
  760.   }
  761. #endif /* __STL_MEMBER_TEMPLATES */
  762.   
  763.   void insert(iterator __position, size_type __n, bool __x) {
  764.     if (__n == 0) return;
  765.     if (capacity() - size() >= __n) {
  766.       copy_backward(__position, end(), _M_finish + difference_type(__n));
  767.       fill(__position, __position + difference_type(__n), __x);
  768.       _M_finish += difference_type(__n);
  769.     }
  770.     else {
  771.       size_type __len = size() + max(size(), __n);
  772.       unsigned int* __q = _M_bit_alloc(__len);
  773.       iterator __i = copy(begin(), __position, iterator(__q, 0));
  774.       fill_n(__i, __n, __x);
  775.       _M_finish = copy(__position, end(), __i + difference_type(__n));
  776.       _M_deallocate();
  777.       _M_end_of_storage = __q + (__len + __WORD_BIT - 1)/__WORD_BIT;
  778.       _M_start = iterator(__q, 0);
  779.     }
  780.   }
  781.  
  782.   void pop_back() { --_M_finish; }
  783.   iterator erase(iterator __position) {
  784.     if (__position + 1 != end())
  785.       copy(__position + 1, end(), __position);
  786.       --_M_finish;
  787.     return __position;
  788.   }
  789.   iterator erase(iterator __first, iterator __last) {
  790.     _M_finish = copy(__last, end(), __first);
  791.     return __first;
  792.   }
  793.   void resize(size_type __new_size, bool __x = bool()) {
  794.     if (__new_size < size()) 
  795.       erase(begin() + difference_type(__new_size), end());
  796.     else
  797.       insert(end(), __new_size - size(), __x);
  798.   }
  799.   void clear() { erase(begin(), end()); }
  800. };
  801.  
  802. #ifdef __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE
  803.  
  804. typedef vector<bool, alloc> bit_vector;
  805.  
  806. #else /* __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE */
  807.  
  808. inline bool 
  809. operator==(const bit_vector& __x, const bit_vector& __y)
  810. {
  811.   return (__x.size() == __y.size() && 
  812.           equal(__x.begin(), __x.end(), __y.begin()));
  813. }
  814.  
  815. inline bool 
  816. operator<(const bit_vector& __x, const bit_vector& __y)
  817. {
  818.   return lexicographical_compare(__x.begin(), __x.end(), 
  819.                                  __y.begin(), __y.end());
  820. }
  821.  
  822. #endif /* __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE */
  823.  
  824. #undef __SGI_STL_VECBOOL_TEMPLATE
  825. #undef __BVECTOR
  826.  
  827. #if defined(__sgi) && !defined(__GNUC__) && (_MIPS_SIM != _MIPS_SIM_ABI32)
  828. #pragma reset woff 1174
  829. #pragma reset woff 1375
  830. #endif
  831.  
  832. __STL_END_NAMESPACE 
  833.  
  834. #endif /* __SGI_STL_INTERNAL_BVECTOR_H */
  835.  
  836. // Local Variables:
  837. // mode:C++
  838. // End:
  839.