C++11(二):lamda表达式

2023-12-04 00:58
文章标签 c++ 表达式 lamda

本文主要是介绍C++11(二):lamda表达式,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

前言

lamda表达式是c++11规范引入的新语法,我最早接触lamda表达式是在C#语言中,后来学习python的过程中渐渐发现这种语法的好处,实际上它就是一个匿名函数,如果你的代码里有一些只用了一次的小函数,不妨试试用lamda表达式来写一下。

基本语法

Syntaxindex
[ capture-list ] ( params ) mutable(optional) constexpr(optional)(c++17) exception attribute -> ret { body }(1)
[ capture-list ] ( params ) -> ret { body }(2)
[ capture-list ] ( params ) { body }(3)
[ capture-list ] { body }(4)

表格中表达式对应的含义:

  • (1)是一个完整的lamda表达式
  • (2)是一个const类型lamda表达式的定义,表达式不能改被复制捕获的(“capture”)列表中的值
  • (3)省略了返回值类型的 lambda 表达式,但是该 lambda 表达式的返回类型可以按照下列规则推演出来:

    • 如果 lambda 代码块中包含了 return 语句,则该 lambda 表达式的返回类型由 return 语句的返回类型确定。(直到C++14版本)
    • 如果没有 return 语句,则返回值为void,类似 void f(…) 函数。(直到C++14版本)
    • 对于一个返回auto类型的函数,返回值的类型由其返回的语句推断出来。(自从C++14版本)
  • (4)省略了参数列表,类似于无参函数 f(),这种形式只能用于constexpr, mutable, exception specification, attributes不存在的情况,或者末尾的返回值类型被使用的情况(感觉翻译过来有点问题,参考lamda表达式)。

语法分析:

mutable : 允许函数体修改被捕获的参数副本,并且可以访问被捕获对象的 non-const 方法。
constexpr:我拒绝解释它了,因为我渐渐的看到了一些关于他讨论,貌似被很多编译器拒绝了。。。
attribute :用来指定函数属性。
capture-list : 一个逗号分隔的列表。可以定义0个或多个捕获对象,具体示例如下:

  • [a,&b] : a以值的方式被捕获,b以引用的方式被捕获。
  • [this] : 以值的方式捕获this指针。
  • [&] : 以引用的方式捕获所有的外部自动变量。
  • [=] : 以值的方式捕获所有的外部自动变量。
  • [] : 不捕获任何变量。

params : 与命名函数中的参数列表一致,但是不允许使用默认参数(直到C++14版本),如果使用auto作为参数的类型,则这个lamda表达式将被看作是泛化的lamda表达式(自从C++14版本)。
ret : 返回值类型,如果不提供将会根据返回语句来推测(或者当完全无返回时,返回值为void)
body : 包含执行语句的函数体。

具体示例

1.VS2008 (代表C++03)遍历vector并打印值的代码:

#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;// using c++03 standard
void print_value(int value)
{std::cout << value << std::endl;
}int main()
{std::vector<int> v;v.push_back(1);v.push_back(2);v.push_back(3);std::for_each(v.begin(), v.end(), print_value);return 0;
}

2.VS2013 (代表C++11)遍历vector并打印值的代码:

#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;// using c++11 standard
int main()
{std::vector<int> v;v.push_back(1);v.push_back(2);v.push_back(3);std::for_each(std::begin(v), std::end(v), [](int n) {std::cout << n << std::endl;});return 0;
}

总结

  • lamda表达式起到函数的作用。
  • 代码中需要一些小函数,但是只需要一次的时候,就可以定义成lamda表达式,可以使程序更简洁。
  • 通过上面的对比可以发现,C++11支持lamda表达式,并且程序写起来更加方便,并不需要定义单独的打印函数。

这篇关于C++11(二):lamda表达式的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/451519

相关文章

C++中unordered_set哈希集合的实现

《C++中unordered_set哈希集合的实现》std::unordered_set是C++标准库中的无序关联容器,基于哈希表实现,具有元素唯一性和无序性特点,本文就来详细的介绍一下unorder... 目录一、概述二、头文件与命名空间三、常用方法与示例1. 构造与析构2. 迭代器与遍历3. 容量相关4

C++中悬垂引用(Dangling Reference) 的实现

《C++中悬垂引用(DanglingReference)的实现》C++中的悬垂引用指引用绑定的对象被销毁后引用仍存在的情况,会导致访问无效内存,下面就来详细的介绍一下产生的原因以及如何避免,感兴趣... 目录悬垂引用的产生原因1. 引用绑定到局部变量,变量超出作用域后销毁2. 引用绑定到动态分配的对象,对象

Python中的sort方法、sorted函数与lambda表达式及用法详解

《Python中的sort方法、sorted函数与lambda表达式及用法详解》文章对比了Python中list.sort()与sorted()函数的区别,指出sort()原地排序返回None,sor... 目录1. sort()方法1.1 sort()方法1.2 基本语法和参数A. reverse参数B.

C++读写word文档(.docx)DuckX库的使用详解

《C++读写word文档(.docx)DuckX库的使用详解》DuckX是C++库,用于创建/编辑.docx文件,支持读取文档、添加段落/片段、编辑表格,解决中文乱码需更改编码方案,进阶功能含文本替换... 目录一、基本用法1. 读取文档3. 添加段落4. 添加片段3. 编辑表格二、进阶用法1. 文本替换2

C++中处理文本数据char与string的终极对比指南

《C++中处理文本数据char与string的终极对比指南》在C++编程中char和string是两种用于处理字符数据的类型,但它们在使用方式和功能上有显著的不同,:本文主要介绍C++中处理文本数... 目录1. 基本定义与本质2. 内存管理3. 操作与功能4. 性能特点5. 使用场景6. 相互转换核心区别

C++右移运算符的一个小坑及解决

《C++右移运算符的一个小坑及解决》文章指出右移运算符处理负数时左侧补1导致死循环,与除法行为不同,强调需注意补码机制以正确统计二进制1的个数... 目录我遇到了这么一个www.chinasem.cn函数由此可以看到也很好理解总结我遇到了这么一个函数template<typename T>unsigned

C++统计函数执行时间的最佳实践

《C++统计函数执行时间的最佳实践》在软件开发过程中,性能分析是优化程序的重要环节,了解函数的执行时间分布对于识别性能瓶颈至关重要,本文将分享一个C++函数执行时间统计工具,希望对大家有所帮助... 目录前言工具特性核心设计1. 数据结构设计2. 单例模式管理器3. RAII自动计时使用方法基本用法高级用法

深入解析C++ 中std::map内存管理

《深入解析C++中std::map内存管理》文章详解C++std::map内存管理,指出clear()仅删除元素可能不释放底层内存,建议用swap()与空map交换以彻底释放,针对指针类型需手动de... 目录1️、基本清空std::map2️、使用 swap 彻底释放内存3️、map 中存储指针类型的对象

C++ STL-string类底层实现过程

《C++STL-string类底层实现过程》本文实现了一个简易的string类,涵盖动态数组存储、深拷贝机制、迭代器支持、容量调整、字符串修改、运算符重载等功能,模拟标准string核心特性,重点强... 目录实现框架一、默认成员函数1.默认构造函数2.构造函数3.拷贝构造函数(重点)4.赋值运算符重载函数

C++ vector越界问题的完整解决方案

《C++vector越界问题的完整解决方案》在C++开发中,std::vector作为最常用的动态数组容器,其便捷性与性能优势使其成为处理可变长度数据的首选,然而,数组越界访问始终是威胁程序稳定性的... 目录引言一、vector越界的底层原理与危害1.1 越界访问的本质原因1.2 越界访问的实际危害二、基