• C++11 lambda表达式


    lambda表达式完整声明

    选自博主:https://www.cnblogs.com/DswCnblog/p/5629165.html

    [capture list] (params list) mutable exception-> return type { function body }
    1. capture list:捕获外部变量列表
    2. params list:形参列表
    3. mutable指示符:用来说用是否可以修改捕获的变量
    4. exception:异常设定
    5. return type:返回类型
    6. function body:函数体

    此外,我们还可以省略其中的某些成分来声明“不完整”的Lambda表达式,常见的有以下几种:

    • 格式1声明了const类型的表达式,这种类型的表达式不能修改捕获列表中的值。
    • 格式2省略了返回值类型,但编译器可以根据以下规则推断出Lambda表达式的返回类型:
      •   (1):如果function body中存在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;
      •   (2):如果function body中没有return语句,则返回值为void类型。
    • 格式3中省略了参数列表,类似普通函数中的无参函数。

    格式二和三常用

    简单使用一:

    vector<int> vec = {1,3,2,34,2,11};
    int m = [](int x) { return [](int y) { return y * 2; }(x)+6; }(5);
    cout << m << endl;

    auto func1 = [](int i) { return i + 4; }(2); // int i 这个i的值是2,
    cout << func1 << endl; // 6

    auto f5 = [](int a, int b) {return a + b; };
    cout << f5(1,2); // 注意这里的写法

    // i 这个也可以从前面获取
    sort(vec.begin(), vec.end(), [](int a, int b){return a < b;});

    for(auto it : vec) // 1 2 2 3 11 34
    cout << it <<" ";

    cout << endl;
    // for_each 遍历
    for_each(vec.begin(), vec.end(), [](int a){cout <<a << " ";});
    // 1 2 2 3 11 34

    STL中使用方法

    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
     
    bool cmp(int a, int b)
    {
        return  a < b;
    }
     
    int main()
    {
        vector<int> myvec{ 3, 2, 5, 7, 3, 2 };
        vector<int> lbvec(myvec);
     
        sort(myvec.begin(), myvec.end(), cmp); // 旧式做法
        cout << "predicate function:" << endl;
        for (int it : myvec)
            cout << it << ' ';
        cout << endl;
     
      // 这里的a和b是形参 sort(lbvec.begin(), lbvec.end(), [](
    int a, int b) -> bool { return a < b; }); // Lambda表达式 cout << "lambda expression:" << endl; for (int it : lbvec) cout << it << ' '; }

    在C++11之前,我们使用STL的sort函数,需要提供一个谓词函数。如果使用C++11的Lambda表达式,

    我们只需要传入一个匿名函数即可,方便简洁,而且代码的可读性也比旧式的做法好多了。

    下面,我们就重点介绍一下Lambda表达式各项的具体用法。

    1、值捕获

    值捕获和参数传递中的值传递类似被捕获的变量的值在Lambda表达式创建时通过值拷贝的方式传入,因此随后对该变量的修改不会影响影响Lambda表达式中的值。

    int main()
    {
        int a = 123;
        auto f = [a] { cout << a << endl; }; 
        a = 321;
        f(); // 输出:123
    }

    这里需要注意的是,如果以传值方式捕获外部变量,则在Lambda表达式函数体中不能修改该外部变量的值。

    2、引用捕获

    使用引用捕获一个外部变量,只需要在捕获列表变量前面加上一个引用说明符&。如下:

    int main()
    {
        int a = 123;
        auto f = [&a] { cout << a << endl; }; 
        a = 321;
        f(); // 输出:321
    }

    从示例中可以看出,引用捕获的变量使用的实际上就是该引用所绑定的对象。

    3、隐式捕获

    上面的值捕获和引用捕获都需要我们在捕获列表中显示列出Lambda表达式中使用的外部变量。

    除此之外,我们还可以让编译器根据函数体中的代码来推断需要捕获哪些变量,这种方式称之为隐式捕获。

    隐式捕获有两种方式,分别是[=]和[&]。

    总结下来就是:[=]表示以值捕获的方式捕获外部变量,[&]表示以引用捕获的方式捕获外部变量。

    隐式值捕获示例:

    int main()
    {
        int a = 123;
        auto f = [=] { cout << a << endl; };    // 值捕获
        f(); // 输出:123
    }

    隐式引用捕获示例:

    复制代码
    int main()
    {
        int a = 123;
        auto f = [&] { cout << a << endl; };    // 引用捕获
        a = 321;
        f(); // 输出:321
    }
    复制代码

    4、混合方式

    上面的例子,要么是值捕获,要么是引用捕获,Lambda表达式还支持混合的方式捕获外部变量,这种方式主要是以上几种捕获方式的组合使用。

    到这里,我们来总结一下:C++11中的Lambda表达式捕获外部变量主要有以下形式:

    捕获形式说明
    [] 不捕获任何外部变量
    [变量名, …] 默认以值得形式捕获指定的多个外部变量(用逗号分隔),如果引用捕获,需要显示声明(使用&说明符)
    [this] 以值的形式捕获this指针
    [=] 以值的形式捕获所有外部变量
    [&] 以引用形式捕获所有外部变量
    [=, &x] 变量x以引用形式捕获,其余变量以传值形式捕获
    [&, x] 变量x以值的形式捕获,其余变量以引用形式捕获

    修改捕获变量

    前面我们提到过,在Lambda表达式中,如果以传值方式捕获外部变量,则函数体中不能修改该外部变量,否则会引发编译错误。那么有没有办法可以修改值捕获的外部变量呢?这是就需要使用mutable关键字,该关键字用以说明表达式体内的代码可以修改值捕获的变量,示例:

    复制代码
    int main()
    {
        int a = 123;
        auto f = [a]()mutable { cout << ++a; }; // 不会报错
        cout << a << endl; // 输出:123
        f(); // 输出:124
    }
    复制代码

    Lambda表达式的参数

    Lambda表达式的参数和普通函数的参数类似,那么这里为什么还要拿出来说一下呢?原因是在Lambda表达式中传递参数还有一些限制,主要有以下几点:

    1. 参数列表中不能有默认参数
    2. 不支持可变参数
    3. 所有参数必须有参数名

    常用举例:

    复制代码
       {
         int m = [](int x) { return [](int y) { return y * 2; }(x)+6; }(5); std::cout << "m:" << m << std::endl;   //输出m:16 std::cout << "n:" << [](int x, int y) { return x + y; }(5, 4) << std::endl; //输出n:9 auto gFunc = [](int x) -> function<int(int)> { return [=](int y) { return x + y; }; }; auto lFunc = gFunc(4); std::cout << lFunc(5) << std::endl; auto hFunc = [](const function<int(int)>& f, int z) { return f(z) + 1; }; auto a = hFunc(gFunc(7), 8); int a = 111, b = 222; auto func = [=, &b]()mutable { a = 22; b = 333; std::cout << "a:" << a << " b:" << b << std::endl; }; func(); std::cout << "a:" << a << " b:" << b << std::endl; a = 333; auto func2 = [=, &a] { a = 444; std::cout << "a:" << a << " b:" << b << std::endl; }; func2(); auto func3 = [](int x) ->function<int(int)> { return [=](int y) { return x + y; }; };

      
         std::function<void(int x)> f_display_42 = [](int x) { print_num(x); };
    	f_display_42(44);
      }
    复制代码
     
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xiaokang01/p/12589505.html
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