C++詳細分析lambda表達式的本質(zhì)
例:
stable_sort(words.begin(), words.end(), [](const string& s1, const string& s2) { return s1.size() < s2.size(); }); class ShorterString { public: bool operator()(const string& s1,const string& s2)const { return s1.size() < s2.size(); } }; // 等價于 stable_sort(words.begin(), words.end(), ShorterString(); // 或者 ShorterString s; stable_sort(words.begin(), words.end(), s;
寫一個lambda表達式之后,編譯器將該表達式翻譯為一個未命名類的未命名對象。
且lambda表達式產(chǎn)生的類中含有一個重載的函數(shù)調(diào)用運算符。且該函數(shù)調(diào)用運算符成員的形參列表和函數(shù)體與lambda表達式完全一樣。
此時,stable_sort的內(nèi)部代碼每次比較兩個string時就會"調(diào)用"這一對象。此對象將會調(diào)用運算符的函數(shù)體,返回true or false
我們知道,lambda表達式可以捕獲變量,且分為引用捕獲和值捕獲,而當引用捕獲時,由程序負責確保lambda執(zhí)行時引用所引的對象確實存在,而編譯器就會直接使用該引用,無需在lambda產(chǎn)生的類中將其存儲為數(shù)據(jù)成員
根據(jù)上一段話的介紹,大致也可以猜想出,若采用值捕獲的方式,被值捕獲的變量會被拷貝至lambda中。因此,這種lambda產(chǎn)生的類必須為每個值捕獲的變量創(chuàng)建對應的數(shù)據(jù)成員。 同時創(chuàng)建構造函數(shù)。令其使用捕獲的變量的值來初始化數(shù)據(jù)成員。
默認情況下lambda表達式不可以改變它捕獲的變量。所以重載函數(shù)調(diào)用運算符的函數(shù)默認情況下會被定義為const。
舉例:
auto wc = find_if(words.begin(), words.end(), [sz] (const string& s) { return s.size() >= sz; } ); class Sizecomp { public: Sizecomp(size_t n) :sz(n) {} bool operator()(const string& s)const { return s.size() >= sz; } private: size_t sz; }; // 等價于 auto wc = find_if(words.begin(), words.end(), Sizecomp(sz));
此類無默認構造函數(shù),因此要想使用這個類必須提供一個實參。數(shù)據(jù)成員sz對應通過值捕獲的變量。用此值捕獲變量的值來初始化該sz數(shù)據(jù)成員。
在C++11中, lambda是通過匿名的函數(shù)對象來實現(xiàn)的,因此我們可以把lambda看作是對函數(shù)對象在使用方式上進行的簡化。
當代碼需要一個簡單的函數(shù),并且這個函數(shù)并不會在其他地方被使用時,就可以使用lambda來實現(xiàn),此時它所起的作用類似于匿名函數(shù)。 但如果這個函數(shù)需要多次使用,并且它需要保存某些狀態(tài)的話,使用函數(shù)對象則更合適一些。
練習:編寫程序,統(tǒng)計一個vector<string>中元素size處于1-9的有幾個,大于等于10的有幾個
class StrLenBetween { public: StrLenBetween(int m, int x) :min(m), max(x) {} bool operator()(const string& s)const { return s.size() >= min && s.size() <= max; } private: int min; int max; }; void readStr(istream& is, vector<string>& v) { string s; while (is >> s) v.push_back(s); } int main() { vector<string> vec; readStr(cin, vec); const int min = 1; const int max = 10; cout << "len 1~9 : " << count_if(vec.begin(), vec.end(), [min, max](const string& s)->bool {return s.size() >= 1 && s.size() <= 9; }) << endl; cout << "len >= 10 : " << count_if(vec.begin(), vec.end(), [max](const string& s)->bool {return s.size() >= max; }) << endl; cout << "len 1~9 : " << count_if(vec.begin(), vec.end(), StrLenBetween(min, max)) << endl; return 0; }
主函數(shù)第一個cout和第三個cout意義相同。
到此這篇關于C++詳細分析lambda表達式的本質(zhì)的文章就介紹到這了,更多相關C++lambda表達式內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關文章希望大家以后多多支持腳本之家!
相關文章
C++開發(fā)在IOS環(huán)境下運行的LRUCache緩存功能
本文著重介紹如何在XCODE中,通過C++開發(fā)在IOS環(huán)境下運行的緩存功能。算法基于LRU,最近最少使用,需要的朋友可以參考下2012-11-11C++ OpenCV實戰(zhàn)之標記點檢測的實現(xiàn)
這篇文章主要介紹了如何利用C++ OpenCV實現(xiàn)關鍵點的檢測,文中的示例代碼講解詳細,對我們學習OpenCV有一定幫助,感興趣的小伙伴可以了解一下2022-03-03