C++詳細(xì)分析lambda表達(dá)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(dá)式之后,編譯器將該表達(dá)式翻譯為一個未命名類的未命名對象。
且lambda表達(dá)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(dá)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(dá)式可以捕獲變量,且分為引用捕獲和值捕獲,而當(dāng)引用捕獲時,由程序負(fù)責(zé)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(yīng)的數(shù)據(jù)成員。 同時創(chuàng)建構(gòu)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(rèn)情況下lambda表達(dá)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(rèn)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(rèn)構(gòu)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(yīng)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(jìn)行的簡化。
當(dāng)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(xí):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(guān)于C++詳細(xì)分析lambda表達(dá)式的本質(zhì)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)C++lambda表達(dá)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(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!
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