C++的lambda表达式详解

嵌入式技术

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描述

1, 定义

lambda 表达式就是一个函数(匿名函数),也就是一个没有函数名的函数。为什么不需要函数名呢,因为我们直接(一次性的)用它,嵌入式用的它,不需要其他地方调用它。


lambda 表达式也叫闭包。闭就是封闭的意思(封闭就是其他地方都不调用它),包就是函数。


lambda 表达式其实就是一个函数对象,他内部创建了一个重载()操作符的类。


lambda 表达式的简单语法如下:[capture] (parameters) -> return value { body }, 只有 [capture] 捕获列表和 { body } 函数体是必选的,其他可选。

2, 最简单的一个 lambda 表达式(调用)

 

int main()
{
    [] {}();//三部分,[] : 代表lambda表达式的开始;{} : 代表函数体,函数体里面什么都没有;() : 代表函数调用.
}

 

等价于:

 

void f()
{

}
int main()
{
    f();
}

 

像其他函数一样,我们需要一个参数列表:()。所以:
[] {}(); 也可以写为:

 

[](){}(); 

 

第二个位置加了一个()代表函数参数。如果什么参数都没有,就可以省略 ()。

3, 再加点打印的东西:

 

#include 
using namespace std;
int main()
{
     [] { cout << "Hello, World!"<

 

也可以这样:

 

#include 
using namespace std;
int main()
{
    auto lam = [] { cout << "Hello, World!"<

 

4, 返回值

-> int :代表此匿名函数返回 int。大多数情况下lambda表达式的返回值可由编译器猜测得出,因此不需要我们指定返回值类型。

 

int main()
{
    auto lam =[]() -> int { cout << "Hello, World!"; return 88; };
    //auto lam =[]() { cout << "Hello, World!"; return 88; };//自动推导返回值
    auto ret = lam();
    cout< string { cout << "Hello, World!"; return "test"; };
    auto ret1 = lam2();
    cout<

 

5, 捕捉变量


变量捕获才是成就 lambda 卓越的秘方。

[] 不捕获任何变量这种情况下lambda表达式内部不能访问外部的变量。

[&] 以引用方式捕获所有变量

[=] 用值的方式捕获所有变量(可能被编译器优化为const &)


[=, &foo] 以引用捕获变量foo, 但其余变量都靠值捕获
[&, foo] 以值捕获foo, 但其余变量都靠引用捕获
[bar] 以值方式捕获bar; 不捕获其它变量
[this] 捕获所在类的this指针 (Qt中使用很多,如此lambda可以通过this访问界面控件的数据)

 

    int a=1,b=2,c=3;
    auto lam2 = [&,a](){//b,c以引用捕获,a以值捕获。
        b=5;c=6;//a =1; a不能赋值
        cout << a<

 

6,

毋庸质疑,lambda最大的一个优势是在使用STL中的算法 (algorithms) 库时:

 

    vector address{"111","222",",333",".org","wwwtest.org"};
    for_each(address.begin(),address.end(),[](const string& str){cout<

 

如此一行代码就可以循环打印容器的数据。


再看一个例子,以前数组排序代码(第二代排序,第一代是自己写)是这样的:

 

    int arr[] = {6,4,3,2,1,5};
    bool compare(int& a,int& b)//谓词函数
    {
        return a>b;
    }
    std::sort(arr, arr+6, compare);

 

现在:

 

    std::sort(arr, arr+6, [](const int& a,const int& b){return a>b;});//降序排序
    //std::sort(arr, arr+6, [](const auto& a,const auto& b){return a>b;}); //C++14支持基于类型推断的泛型lambda表达式。
    std::for_each(begin(arr),end(arr),[](const int& e){cout<<"After:"<

 

lambda表达式取代了谓词函数,一行代码搞定排序,再一行代码搞定打印数组所有数据。

7, 打印类型

 

    auto lam = [](){cout<<"hi"<
    int i1;
    cout<<"typeid:"<

 

8,

创建lambda函数的一个原因是有些人创建了一个希望接受(lambda函数)参数的函数。

lambda 的引入给我们带来了一种全新的编程体验,它可以让我们把 “function” 当做是 “data” 一样传递,并且使我们从繁琐的语法中解放出来,更加关注于 “算法” 本身。


新的 std::function 是传递lambda函数的最好的方式,不管是传递参数还是返回值。


以下代码将lambda表达式作为函数参数传递。程序的作用很简单,是从一个地址簿中查找满足条件的地址(匹配字符串或长度等规则)。( 参考: 「C++11」Lambda 表达式)

 

#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
using namespace std;

class AddressBook
{
public:
    //提供一个通用的查找方法,以供查询(匹配的地址),这个方法接受一个查找规则的函数作为参数
    std::vector findMatchingAddresses (std::function func)
    {
        std::vector results;
        for ( auto it = _addresses.begin(), end = _addresses.end(); it != end; ++it ){
            // 调用传递到findMatchingAddresses的函数并检测是否匹配规则
            if ( func( *it ) ){
                results.push_back( *it );
            }
        }
        return results;
    }
    void SetAddress(const std::vector &address)
    {
        _addresses = address;
    }
private:
    std::vector _addresses;
};
//声明一个全局的AddressBook对象
AddressBook global_address_book;
//查找匹配名字的地址
vector findAddressesFromName (const string &name)
{
    return global_address_book.findMatchingAddresses(
                [&] (const string& addr) { return addr.find(name) != string::npos; }
    );
}
//查找匹配长度的地址(>min_len)
vector findAddressesLen (const size_t &min_len)
{
    return global_address_book.findMatchingAddresses( [&] (const string& addr) { return addr.length() >= min_len; } );
}

int main()
{
    //初始化AddressBook对象的成员 _addresses
    vector address{"China chengdu","China hunan","TaiWan taibei","American alasijia","Japan dongjing"};
    global_address_book.SetAddress(address);
    //查找包含 China 的地址
    auto ret = findAddressesFromName("China");
    for_each(ret.begin(),ret.end(),[](string &i){cout<

 

  审核编辑:汤梓红
 
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