详解—【C++】lambda表达式

目录

前言

一、lambda表达式

二、lambda表达式语法

2.1. lambda表达式各部分说明

2.2. 捕获列表说明

三、函数对象与lambda表达式


前言

在C++98中,如果想要对一个数据集合中的元素进行排序,可以使用std::sort方法。

#include <algorithm>
#include <functional>
int main()
{int array[] = { 4,1,8,5,3,7,0,9,2,6 };// 默认按照小于比较,排出来结果是升序std::sort(array, array + sizeof(array) / sizeof(array[0]));// 如果需要降序,需要改变元素的比较规则std::sort(array, array + sizeof(array) / sizeof(array[0]), greater<int>());return 0;
}

如果待排序元素为自定义类型,需要用户定义排序时的比较规则:

struct Goods
{string _name;double _price;
};
struct Compare
{bool operator()(const Goods& gl, const Goods& gr){return gl._price <= gr._price;}
};
int main()
{Goods gds[] = { { "苹果", 2.1 }, { "相交", 3 }, { "橙子", 2.2 }, {"菠萝", 1.5} };sort(gds, gds + sizeof(gds) / sizeof(gds[0]), Compare());return 0;
}

随着C++语法的发展,人们开始觉得上面的写法太复杂了,每次为了实现一个algorithm算法, 都要重新去写一个类,如果每次比较的逻辑不一样,还要去实现多个类,特别是相同类的命名,这些都给编程者带来了极大的不便。因此,在C11语法中出现了Lambda表达式。

一、lambda表达式

int main()
{Goods gds[] = { { "苹果", 2.1 }, { "相交", 3 }, { "橙子", 2.2 }, {"菠萝", 1.5} };sort(gds, gds + sizeof(gds) / sizeof(gds[0]), [](const Goods& l, const Goods& r)->bool{return l._price < r._price;});return 0;
}

上述代码就是使用C++11中的lambda表达式来解决,可以看出lamb表达式实际是一个匿名函数。
 

二、lambda表达式语法

lambda表达式书写格式:[capture-list] (parameters) mutable -> return-type { statement }

2.1. lambda表达式各部分说明
 

[capture-list] : 捕捉列表,该列表总是出现在lambda函数的开始位置,编译器根据[]来判断接下来的代码是否为lambda函数,捕捉列表能够捕捉上下文中的变量供lambda函数使用。

(parameters):参数列表。与普通函数的参数列表一致,如果不需要参数传递,则可以连同()一起省略

mutable:默认情况下,lambda函数总是一个const函数,mutable可以取消其常量性。使用该修饰符时,参数列表不可省略(即使参数为空)。

->returntype:返回值类型。用追踪返回类型形式声明函数的返回值类型,没有返回值时此部分可省略。返回值类型明确情况下,也可省略,由编译器对返回类型进行推导。

{statement}:函数体。在该函数体内,除了可以使用其参数外,还可以使用所有捕获到的变量。

注意: 在lambda函数定义中,参数列表和返回值类型都是可选部分,而捕捉列表和函数体可以为空。因此C++11中最简单的lambda函数为:[]{}; 该lambda函数不能做任何事情。

int main()
{// 最简单的lambda表达式, 该lambda表达式没有任何意义[] {};// 省略参数列表和返回值类型,返回值类型由编译器推导为intint a = 3, b = 4;[=] {return a + 3; };// 省略了返回值类型,无返回值类型auto fun1 = [&](int c) {b = a + c; };fun1(10)cout << a << " " << b << endl;// 各部分都很完善的lambda函数auto fun2 = [=, &b](int c)->int {return b += a + c; };cout << fun2(10) << endl;// 复制捕捉xint x = 10;auto add_x = [x](int a) mutable { x *= 2; return a + x; };cout << add_x(10) << endl;return 0;
}

通过上述例子可以看出,lambda表达式实际上可以理解为无名函数,该函数无法直接调用,如果想要直接调用,可借助auto将其赋值给一个变量。
 

2.2. 捕获列表说明

捕捉列表描述了上下文中那些数据可以被lambda使用,以及使用的方式传值还是传引用。

[var]:表示值传递方式捕捉变量var
[=]:表示值传递方式捕获所有父作用域中的变量(包括this)
[&var]:表示引用传递捕捉变量var
[&]:表示引用传递捕捉所有父作用域中的变量(包括this)
[this]:表示值传递方式捕捉当前的this指针

注意:

a. 父作用域指包含lambda函数的语句块

b. 语法上捕捉列表可由多个捕捉项组成,并以逗号分割

比如:[=, &a, &b]:以引用传递的方式捕捉变量a和b,值传递方式捕捉其他所有变量 [&,a, this]:值传递方式捕捉变量a和this,引用方式捕捉其他变量 c. 捕捉列表不允许变量重复传递,否则就会导致编译错误。 比如:[=, a]:=已经以值传递方式捕捉了所有变量,捕捉a重

d. 在块作用域以外的lambda函数捕捉列表必须为空。


e. 在块作用域中的lambda函数仅能捕捉父作用域中局部变量,捕捉任何非此作用域或者非局

部变量都会导致编译报错。

f. lambda表达式之间不能相互赋值,即使看起来类型相同

void (*PF)();
int main()
{auto f1 = [] {cout << "hello world" << endl; };auto f2 = [] {cout << "hello world" << endl; };// 此处先不解释原因,等lambda表达式底层实现原理看完后,大家就清楚了//f1 = f2; // 编译失败--->提示找不到operator=()// 允许使用一个lambda表达式拷贝构造一个新的副本auto f3(f2);f3();// 可以将lambda表达式赋值给相同类型的函数指针PF = f2;PF();return 0;
}

三、函数对象与lambda表达式

函数对象,又称为仿函数,即可以想函数一样使用的对象,就是在类中重载了operator()运算符的类对象。

class Rate
{
public:Rate(double rate) : _rate(rate){}double operator()(double money, int year){return money * _rate * year;}
private:double _rate;
};
int main()
{// 函数对象double rate = 0.49;Rate r1(rate);r1(10000, 2);// lamberauto r2 = [=](double monty, int year)->double {return monty * rate * year; };r2(10000, 2);return 0;
}

从使用方式上来看,函数对象与lambda表达式完全一样。

函数对象将rate作为其成员变量,在定义对象时给出初始值即可,lambda表达式通过捕获列表可以直接将该变量捕获到

实际在底层编译器对于lambda表达式的处理方式,完全就是按照函数对象的方式处理的,即:如果定义了一个lambda表达式,编译器会自动生成一个类,在该类中重载了operator()。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/284609.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

第7章 排序

前言 在这一章&#xff0c;我们讨论数组元素的排序问题。为简单起见&#xff0c;假设在我们的例子中数组只包含整数&#xff0c;虽然更复杂的结构显然也是可能的。对于本章的大部分内容&#xff0c;我们还假设整个排序工作能够在主存中完成&#xff0c;因此&#xff0c;元素的个…

XXE实体注入漏洞知识点

什么是XXE漏洞&#xff1f; XXE&#xff0c;即XML外部实体注入漏洞&#xff0c;XXE 漏洞发生在应用程序解析 XML 输入时&#xff0c; 没有禁止外部实体的加载 &#xff0c;导致可加载恶意外部文件&#xff0c;造成文件读取、命令执行、攻击内网网站等危险。 XXE漏洞触发的点…

弹窗“由于找不到xinput1_3.dll,无法继续执行代码”的几种解决方法分享

日常中&#xff0c;我们在使用电脑过程中&#xff0c;偶尔会遇到一些错误提示“由于找不到xinput1_3.dll,无法继续执行代码”&#xff0c;这个报错会让程序无法正常运行的情况。那么&#xff0c;xinput1_3.dll到底是什么&#xff1f;它丢失会对计算机产生什么影响呢&#xff1f…

9. DashBoard

9. DashBoard 文章目录 9. DashBoard9.1 部署Dashboard9.2 使用DashBoard 在kubernetes中完成的所有操作都是通过命令行工具kubectl完成的。 为了提供更丰富的用户体验&#xff0c;kubernetes还开发了一个基于web的用户界面&#xff08;Dashboard&#xff09;。 用户可以使用…

issue queue的实现方式

主要从一下几个点进行考虑&#xff1a; 集中式&#xff08;Centrallized&#xff09;或者分布式(Distributed)&#xff1b;压缩式&#xff08;Compressing&#xff09;或者非压缩式(Non-compressing)&#xff1b;数据捕捉的方式&#xff08;Data-capture&#xff09;或者非数据…

Leetcode—11.盛最多水的容器【中等】

2023每日刷题&#xff08;六十三&#xff09; Leetcode—11.盛最多水的容器 实现代码 #define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b)) #define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b)) int maxArea(int* height, int heightSize) {int left 0, right heightSize - 1;int m…

Docker部署MinIO对象存储服务器结合内网穿透实现远程访问

文章目录 前言1. Docker 部署MinIO2. 本地访问MinIO3. Linux安装Cpolar4. 配置MinIO公网地址5. 远程访问MinIO管理界面6. 固定MinIO公网地址 前言 MinIO是一个开源的对象存储服务器&#xff0c;可以在各种环境中运行&#xff0c;例如本地、Docker容器、Kubernetes集群等。它兼…

TCP单人聊天

TCP和UDP两种通信方式它们都有着自己的优点和缺点 这两种通讯方式不通的地方就是TCP是一对一通信 UDP是一对多的通信方式 TCP通信 TCP通信方式呢 主要的通讯方式是一对一的通讯方式&#xff0c;也有着优点和缺点 它的优点对比于UDP来说就是可靠一点 因为它的通讯方式是需…

数据库sql语句查询补充

数据库sql语句查询补充 0.前言1.Like谓语2.带有Having当中的分组查询eg. 例题:错题重做: 3.内连接例题 0.前言 数据库期末复习,对自己做错的题进行知识总结和梳理 1.Like谓语 like谓语主要有两个操作 %:百分号,表示任意长度的字符串_:下划线,表示任意单个字符 like谓语的语…

GeoTrust SSL证书:您的网络信任卫士

在如今的数字化时代&#xff0c;我们的网络交易如脉搏般不断跳动&#xff0c;在这个过程中&#xff0c;安全保障尤其重要。于是像GeoTrust这样的品牌应运而生&#xff0c;它向我们承诺一件事情&#xff1a;无论在什么时候&#xff0c;我们的数据和交易都能得到最强的保护。下面…

adb详细教程(五)-复制文件、截屏、录屏

adb对于安卓移动端来说&#xff0c;是个非常重要的调试工具。在进行安卓端的开发或测试过程中&#xff0c;有时需要了截屏或录屏&#xff0c;在设备上操作完成后再将文件导入电脑非常繁琐。​如果使用adb指令在进行截屏或录屏则会便捷许多。此篇文章介绍了如何使用adb指令进行文…

买显卡别再只看N、A两家了,这些高性价比I卡也很香

谈起独立显卡&#xff0c;相信不少朋友都会第一时间想起NVIDIA与AMD这两家巨头。然而&#xff0c;除了这两家巨头以外&#xff0c;凭借集显占据全球最高显卡市场份额的英特尔在2021年正式入局了独显市场&#xff0c;并在去年9月的时候公布了Arc A系列显卡阵容&#xff0c;型号从…