lambda表达式和包装器

正文开始前给大家推荐个网站,前些天发现了一个巨牛的人工智能学习网站,通俗易懂,风趣幽默,忍不住分享一下给大家。点击跳转到网站。

我们在使用库里的排序算法时如果排序的是自定义类型或者库里默认的排序不能满足我们则需求,我们都会传一个可调用对象过去,我们以前都是传的仿函数,但是仿函数比较笨重,每次都需要定义一个类。并且如果仿函数命名不好的话,让读代码的人也是非常痛苦。

Lambda表达式

随着C++语法的发展,人们开始觉得上面的写法太复杂了,每次为了实现一个algorithm算法,都要重新去写一个类,如果每次比较的逻辑不一样,还要去实现多个类,特别是相同类的命名,这些都给编程者带来了极大的不便。因此,在C++11语法中出现了Lambda表达式(也是一个可调用对象)。

语法说明

lambda表达式书写格式:[capture-list] (parameters) mutable -> return-type { statement }。

[capture-list] : 捕捉列表,该列表总是出现在lambda函数的开始位置,编译器根据[]来判断接下来的代码是否为lambda函数,捕捉列表能够捕捉上下文中的变量供lambda函数使用。
(parameters):参数列表。与普通函数的参数列表一致,如果不需要参数传递,则可以连同()一起省略。
mutable:默认情况下,lambda函数总是一个const函数,mutable可以取消其常量性。使用该修饰符时,参数列表不可省略(即使参数为空)。
->returntype:返回值类型。用追踪返回类型形式声明函数的返回值类型,没有返回值时此部分可省略。返回值类型明确情况下,也可省略,由编译器对返回类型进行推导。
{statement}:函数体。在该函数体内,除了可以使用其参数外,还可以使用所有捕获到的变量。

注意:
在lambda函数定义中,参数列表和返回值类型都是可选部分,而捕捉列表和函数体可以为空。因此C++11中最简单的lambda函数为:[]{}; 该lambda函数不能做任何事情。

int main()
{// 最简单的lambda表达式, 该lambda表达式没有任何意义[] {};// 省略参数列表和返回值类型,返回值类型由编译器推导为intint a = 3, b = 4;[=] {return a + 3; };// 省略了返回值类型,无返回值类型auto fun1 = [&](int c) {b = a + c; };fun1(10);cout << a << " " << b << endl;// a = 3, b = 13// 各部分都很完善的lambda函数auto fun2 = [=, &b](int c)->int {return b += a + c; };cout << fun2(10) << endl;// a = 3, b = 26// 复制捕捉xint x = 10;auto add_x = [x](int a) mutable { x *= 2; return a + x; };cout << add_x(10) << endl;return 0;
}

捕获列表说明
捕捉列表描述了上下文中那些数据可以被lambda使用,以及使用的方式传值还是传引用。

  1. [var]:表示值传递方式捕捉变量var
  2. [=]:表示值传递方式捕获所有父作用域中的变量(包括this)
  3. [&var]:表示引用传递捕捉变量var
  4. [&]:表示引用传递捕捉所有父作用域中的变量(包括this)
  5. [this]:表示值传递方式捕捉当前的this指针

注意:
a. 父作用域指包含lambda函数的语句块

b. 语法上捕捉列表可由多个捕捉项组成,并以逗号分割。
比如:[=, &a, &b]:以引用传递的方式捕捉变量a和b,值传递方式捕捉其他所有变量
[&,a, this]:值传递方式捕捉变量a和this,引用方式捕捉其他变量

c. 捕捉列表不允许变量重复传递,否则就会导致编译错误。
比如:[=, a]:=已经以值传递方式捕捉了所有变量,捕捉a重复

d. 在块作用域以外的lambda函数捕捉列表必须为空。

e. 在块作用域中的lambda函数仅能捕捉父作用域中局部变量,捕捉任何非此作用域或者非局部变量都会导致编译报错。

f. lambda表达式之间不能相互赋值,即使看起来类型相同

void (*PF)();
int main()
{auto f1 = [] {cout << "hello world" << endl; };auto f2 = [] {cout << "hello world" << endl; };//f1 = f2;   // 编译失败--->提示找不到operator=()// 允许使用一个lambda表达式拷贝构造一个新的副本auto f3(f2);f3();// 可以将lambda表达式赋值给相同类型的函数指针PF = f2;PF();return 0;
}

函数对象和lambda

函数对象,又称为仿函数,即可以想函数一样使用的对象,就是在类中重载了operator()运算符的类对象。
从使用方式上来看,函数对象与lambda表达式完全一样。

int main()
{int a = 3, b = 3;auto sum = [](int x, int y)  { return x + y; };cout << typeid(sum).name() << endl;return 0;
}

在这里插入图片描述
我们可以看到lambda其实也是一个类,实际在底层编译器对于lambda表达式的处理方式,完全就是按照函数对象的方式处理的,即:如果定义了一个lambda表达式,编译器会自动生成一个类,在该类中重载了operator()。

包装器

function包装器 也叫作适配器。C++中的function本质是一个类模板,也是一个包装器。
在这里插入图片描述
Ret是返回值的类型,Args是参数类型列表。

到现在为止,我们一共接触过3种可调用对象。

  1. 函数指针
  2. 仿函数
  3. lambda表达式

但是函数指针用起来非常的恶心,仿函数用起来比较重还需要定义一堆的东西,而llambda匿名的对象。

int f(int a, int b)
{return a + b;
}struct Functor
{
public:int operator() (int a, int b){return a + b;}
};class Plus
{
public:static int plusi(int a, int b){return a + b;}double plusd(double a, double b){return a + b;}
};int main()
{// 函数名(函数指针)function<int(int, int)> func1 = f;cout << func1(1, 2) << endl;// 函数对象function<int(int, int)> func2 = Functor();cout << func2(1, 2) << endl;// lambda表达式function<int(int, int)> func3 = [](const int a, const int b){return a + b; };cout << func3(1, 2) << endl;// 类的成员函数 function<int(int, int)> func4 = &Plus::plusi;cout << func4(1, 2) << endl;//非静态成员函数,类名前必须+&function<double(Plus, double, double)> func5 = &Plus::plusd;cout << func5(Plus(), 1.1, 2.2) << endl;return 0;
}

bind

std::bind函数定义在头文件中,是一个函数模板,它就像一个函数包装器(适配器),接受一个可调用对象(callable object),生成一个新的可调用对象来“适应”原对象的参数列表。一般而言,我们用它可以把一个原本接收N个参数的函数fn,通过绑定一些参数,返回一个接收M个(M可以大于N,但这么做没什么意义)参数的新函数。同时,使用std::bind函数还可以实现参数顺序调整等操作。

在这里插入图片描述
可以将bind函数看作是一个通用的函数适配器,它接受一个可调用对象,生成一个新的可调用对象来“适应”原对象的参数列表。调用bind的一般形式:auto newCallable = bind(callable,arg_list);其中,newCallable本身是一个可调用对象,arg_list是一个逗号分隔的参数列表,对应给定的callable的参数。当我们调用newCallable时,newCallable会调用callable,并传给它arg_list中的参数。arg_list中的参数可能包含形如_n的名字,其中n是一个整数,这些参数是“占位符”,表示newCallable的参数,它们占据了传递给newCallable的参数的“位置”。

int Plus(int a, int b)
{return a + b;
}
class Sub
{
public:int sub(int a, int b){return a - b;}
};
int main()
{//表示绑定函数plus 参数分别由调用 func1 的第一,二个参数指定std::function<int(int, int)> func1 = std::bind(Plus, placeholders::_1,placeholders::_2);//auto func1 = std::bind(Plus, placeholders::_1, placeholders::_2);//func2的类型为 function<in(int, int)> 与func1类型一样//表示绑定函数 plus 的第一,二为: 1, 2auto func2 = std::bind(Plus, 1, 2);cout << func1(1, 2) << endl;cout << func2() << endl;// 绑定成员函数std::function<int(int, int)> func3 = std::bind(&Sub::sub, Sub(),placeholders::_1, placeholders::_2);//交换参数顺序std::function<int(int, int)> func4 = std::bind(&Sub::sub, Sub(),placeholders::_2, placeholders::_1);cout << func3(1, 2) << endl;cout << func4(1, 2) << endl;return 0;
}

那么今天的分享就到这里了,有什么不懂得可以私信博主,或者添加博主的微信,欢迎交流。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/228756.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Apache DolphinScheduler 3.1.9 版本发布:提升系统的稳定性和性能

&#x1f680;我们很高兴宣布&#xff0c;Apache DolphinScheduler 的最新版本 3.1.9 已正式发布&#xff01;此版本在 3.1.8 的基础上进行了关键的 bug 修复和文档更新&#xff0c;共计修复了 14 个 bug 和改进了 3 个文档。 主要更新亮点 本次更新重点解决了以下几个关键问题…

磁盘阵列raid

一、服务器硬件 cpu 、 主板 、内存、硬盘、网卡、电源、raid卡、风扇、远程管理卡 二、硬盘尺寸 目前生产环境中主流的两种类型硬盘 3.5寸 和 2.5寸 硬盘 2.5寸硬盘可以通过使用硬盘托架后适用于3.5寸硬盘的服务器&#xff0c;但是3.5寸没法转换成2.5寸 三、服务器常见故…

[每周一更]-(第43期):Golang版本的升级历程

从1.13接触go语言开始更新我们公司内第一个Go项目&#xff0c;直至现在go版本已经发展到1.20&#xff08;20230428&#xff09;&#xff0c;我们从go发版开始认识go语言&#xff0c;有利于我们更深入 了解这门语言&#xff0c;洞悉一些深层方式&#xff0c;加深我们学习的动力&…

看懂基本的电路原理图(入门)

文章目录 前言一、二极管二、电容三、接地一般符号四、晶体振荡器五、各种符号的含义六、查看原理图的顺序总结 前言 电子入门&#xff0c;怎么看原理图&#xff0c;各个图标都代表什么含义&#xff0c;今天好好来汇总一下。 就比如这个电路原理图来说&#xff0c;各个符号都…

JDBC->SpringJDBC->Mybatis封装JDBC

一、JDBC介绍 Java数据库连接&#xff0c;&#xff08;Java Database Connectivity&#xff0c;简称JDBC&#xff09;是Java语言中用来规范客户端程序如何来访问数据库的应用程序接口&#xff0c;提供了诸如查询和更新数据库中数据的方法。JDBC也是Sun Microsystems的商标。我们…

03 团队研究进一步详细介绍

一、印第安纳大学邢璐祎课题组 【团队网站】 https://www.xing-luyi.com/ 【团队介绍】 研究以形式化方法为特色&#xff0c;并保证系统中的安全性和隐私合规性&#xff0c;特别是物联网、云、移动和软件供应链。 【团队成果汇总】 物联网系统&#xff1a;[Oakland24][Se…

合伙企业法关于合伙企业的要求

合伙协议可以载明合伙企业的经营期限和合伙人争议的解决方式。 合伙协议经全体合伙人签名、盖章后生效。合伙人依照合伙协议享有权利&#xff0c;承担责任。 经全体合伙人协商一致&#xff0c;可以修改或者补充合伙协议。 申请合伙企业设立登记&#xff0c;应当向企业登记机关提…

TecoGAN视频超分辨率算法

1. 摘要 对抗训练在单图像超分辨率任务中非常成功&#xff0c;因为它可以获得逼真、高度细致的输出结果。因此&#xff0c;当前最优的视频超分辨率方法仍然支持较简单的范数&#xff08;如 L2&#xff09;作为对抗损失函数。直接向量范数作损失函数求平均的本质可以轻松带来时…

Linux自定义shell编写

Linux自定义shell编写 一.最终版本展示1.动图展示2.代码展示 二.具体步骤1.打印提示符2.解析命令行3.分析是否是内建命令1.shell对于内建名令的处理2.cd命令3.cd函数的实现4.echo命令的实现5.export命令的实现6.内建命令函数的实现 4.创建子进程通过程序替换执行命令5.循环往复…

微软开源,全平台通用:Shell 自动补全工具 | 开源日报 No.132

microsoft/inshellisense Stars: 7.6k License: MIT inshellisense 是一个为 Shell 提供 IDE 风格自动补全的工具。它是一个终端本地运行时自动完成&#xff0c;支持 600 多个命令行工具&#xff0c;并且可以在 Windows、Linux 和 macOS 上使用。主要功能包括安装后可通过运行…

30 UVM Adder Testbench Example

1 Adder Design 加法器设计在时钟的上升沿产生两个变量的加法。复位信号用于clear out信号。注&#xff1a;加法器可以很容易地用组合逻辑开发。引入时钟和重置&#xff0c;使其具有测试台代码中时钟和重置的样子/风格。 module adder(input clk, reset, input [7:0] in1, in…

【操作系统】处理机调度

文章目录 一. 实验目的二. 实验内容三. 实验步骤四. 实验结果五. 实验总结附&#xff1a;系列文章 一. 实验目的 &#xff08;1&#xff09;加深对进程概念的理解&#xff0c;明确进程和程序的区别 &#xff08;2&#xff09;深入理解系统如何组织进程 &#xff08;3&#xff…

Frappe Charts:数据可视化的强大工具

一、产品简介&#xff1a; 一个简单、零依赖、响应式的 开源SVG 图表库。这个图表库无论是数据更新还是屏幕大小变化&#xff0c;都能快速响应并更新图表。数据生成和悬停查看都有舒服的交互动效&#xff0c;体验感很好。不仅支持配置颜色&#xff0c;外观定制也很方便。还支持…

最新ChatGPT网站AI系统源码,附详细搭建教程/支持GPT4.0/AI绘画/GPT语言对话/DALL-E3文生图/自定义知识库

一、前言 SparkAi创作系统是基于ChatGPT进行开发的Ai智能问答系统和Midjourney绘画系统&#xff0c;支持OpenAI-GPT全模型国内AI全模型。本期针对源码系统整体测试下来非常完美&#xff0c;可以说SparkAi是目前国内一款的ChatGPT对接OpenAI软件系统。那么如何搭建部署AI创作Ch…

Google Chrome 现在会在后台扫描泄露的密码

谷歌表示&#xff0c;Chrome 安全检查功能将在后台运行&#xff0c;检查网络浏览器中保存的密码是否已被泄露。 如果桌面用户正在使用标记为危险的扩展程序&#xff08;从 Chrome Web Store 中删除&#xff09;、最新的 Chrome 版本&#xff0c;或者如果启用安全浏览来阻止 Go…

修改jenkins的目录(JENKINS_HOME)

默认JENKINS_HOME是/var/lib/jenkins/ 现要修改为/home/jenkins_data/jenkins 最开始 sudo cp -a /var/lib/jenkins/ /home/jenkins_data/ 然后如下操作&#xff1a; 1、首先 /etc/sysconfig/jenkins&#xff1a;jenkins配置文件&#xff0c;“端口”&#xff0c;“JENKIN…

message: 没有找到可以构建的 NPM 包,请确认需要参与构建的 npm 都在 `miniprogra

第一步&#xff1a;修改 project.config.json 文件 "packNpmRelationList": [{"packageJsonPath": "./package.json","miniprogramNpmDistDir": "./miniprogram/"}], "packNpmManually": true 第二步&#xff1a;…

pytorch03:transforms常见数据增强操作

目录 一、数据增强二、transforms--Crop裁剪2.1 transforms.CenterCrop2.2 transforms.RandomCrop2.3 RandomResizedCrop2.4 FiveCrop和TenCrop 三、transforms—Flip翻转、旋转3.1RandomHorizontalFlip和RandomVerticalFlip3.2 RandomRotation 四、transforms —图像变换4.1 t…

[MySQL] MySQL 高级(进阶) SQL 语句

一、高效查询方式 1.1 指定指字段进行查看 事先准备好两张表 select 字段1&#xff0c;字段2 from 表名; 1.2 对字段进行去重查看 SELECT DISTINCT "字段" FROM "表名"; 1.3 where条件查询 SELECT "字段" FROM 表名" WHERE "条件…

两种方法求解平方根 -- 牛顿法、二分法

Leetcode相关题目&#xff1a; 69. x 的平方根 以求解 a a a 的平方根为例&#xff0c;可转换为求解方程 f ( x ) f(x) f(x)的根。 f ( x ) x 2 − a f(x)x^2-a f(x)x2−a 牛顿法迭代公式如下&#xff1a; x n 1 x n − f ( x n ) f ′ ( x n ) x_{n1} x_n - \frac {f…