Примеры лямбда-выражений
В этом подразделе содержатся примеры, как использовать лямбда-выражения в программах.Обзор лямбда-выражений см. в разделе Lambda expressions in C++.Дополнительные сведения о структуре лямбда-выражений см. в разделе Синтаксис лямбда-выражения.
Содержание
Пример: Объявление лямбда-выражения
Пример: Вызов лямбда-выражения
Пример: лямбда-выражения вложения
Пример: Лямбда-функции высшего порядка
Пример: Использование лямбда-выражения в методе
Пример: С помощью лямбда-выражения с шаблонами
Пример: Обработка исключений
Пример: С помощью лямбда-выражения с управляемыми типами
Пример: Объявление лямбда-выражения
Описание
Так как лямбда-выражение печататьо можно присвоить его переменной auto или к объекту function, как показано в следующем примере:
Код
// declaring_lambda_expressions1.cpp
#include <functional>
int main()
{
// Assign the lambda expression that adds two numbers to an auto variable.
auto f1 = [] (int x, int y) { return x + y; };
// Assign the same lambda expression to a function object.
function<int (int, int)> f2 = [] (int x, int y) { return x + y; };
}
Комментарии
Дополнительные сведения о ключевом слове auto см. в разделе автоматическое ключевое слово (вычет тип).Дополнительные сведения о веб-службе function class см. в разделе function Class.
Хотя лямбда-выражения наиболее часто объявляются в теле метода или функции можно объявлять в любом месте, что их можно инициализировать переменную.
Описание
Компилятор Visual C++ привязывает лямбда-выражение к своим перенаправленным переменным, когда выражение объявлено вместо, когда выражение вызываются.В следующем примере показан лямбда-выражение, которое перенаправляет локальная переменная i значением и локальная переменная j по ссылке.Поскольку лямбда-выражение перенаправляет i значением переназначение i далее в программе не влияет на результат выражения.Однако поскольку лямбда-выражение перенаправляет j по ссылке, переназначение j влияет на результат выражения.
Код
// declaring_lambda_expressions2.cpp
// compile with: /EHsc
#include <iostream>
#include <functional>
int main()
{
using namespace std;
int i = 3;
int j = 5;
// The following lambda expression captures i by value and
// j by reference.
function<int (void)> f = [i, &j] { return i + j; };
// Change the values of i and j.
i = 22;
j = 44;
// Call f and print its result.
cout << f() << endl;
}
Output
47
Комментарии
[Содержание]
Пример: Вызов лямбда-выражения
Можно вызвать лямбда-выражение напрямую или передавать его в качестве аргумента алгоритмам библиотеки стандартных шаблонов (STL) в качестве find_if.
Описание
В следующем примере определяется лямбда-выражение, которое возвращает сумму 2 целых чисел и вызывает выражение непосредственно с аргументами 5 и 4:
Код
// calling_lambda_expressions1.cpp
// compile with: /EHsc
#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
int n = [] (int x, int y) { return x + y; }(5, 4);
cout << n << endl;
}
Output
9
Описание
В следующем примере лямбда-выражение передается в качестве аргумента функции find_if.Лямбда-выражение возвращает true если параметр четное число.
Код
// calling_lambda_expressions2.cpp
// compile with: /EHsc
#include <list>
#include <algorithm>
#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
// Create a list of integers with a few initial elements.
list<int> numbers;
numbers.push_back(13);
numbers.push_back(17);
numbers.push_back(42);
numbers.push_back(46);
numbers.push_back(99);
// Use the find_if function and a lambda expression to find the
// first even number in the list.
const list<int>::const_iterator result =
find_if(numbers.begin(), numbers.end(),
[](int n) { return (n % 2) == 0; });
// Print the result.
if (result != numbers.end())
{
cout << "The first even number in the list is "
<< (*result)
<< "."
<< endl;
}
else
{
cout << "The list contains no even numbers."
<< endl;
}
}
Output
The first even number in the list is 42.
Комментарии
Дополнительные сведения о функции find_if см. в разделе find_if.Дополнительные сведения о функциях STL, которые выполняют алгоритмы см. в разделе <algorithm>.
Описание
Можно вызвать лямбда-выражение, присвоено переменной с помощью оператора вызова функции, operator().В следующем примере лямбда-выражение присвоит переменной auto, а затем использует оператор вызова функции, чтобы вызвать лямбда-выражение.
Код
// calling_lambda_expressions3.cpp
// compile with: /EHsc
#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
// Assign the lambda expression that adds two numbers to an
// auto variable.
auto f = [] (int x, int y) { return x + y; };
// Invoke the function object and print its result.
cout << f(21, 12) << endl;
}
Output
33
Комментарии
Дополнительные сведения об операторе вызова функции см. в разделе Вызов функции (C++).
[Содержание]
Пример: лямбда-выражения вложения
Описание
Лямбда-выражение можно вкладывать друг в друга.В следующем примере показан лямбда-выражение, которое содержит другие лямбда-выражение.Внутренний аргумент лямбда-выражение умножает 2 и возвращает результат.Внешнее лямбда-выражение вызывается внутренним лямбда-выражение с соответствующим аргументом и добавляет 3 к результату.
Код
// nesting_lambda_expressions.cpp
// compile with: /EHsc
#include <iostream>
int main()
{
using namespace std;
// The following lambda expression contains a nested lambda
// expression.
int m = [](int x)
{ return [](int y) { return y * 2; }(x) + 3; }(5);
// Print the result.
cout << m << endl;
}
Output
13
Комментарии
В этом примере [](int y) { return y * 2; } вложенных лямбда-выражение.
[Содержание]
Пример: Лямбда-функции высшего порядка
Описание
Многие языки программирования поддерживают понятие функции высшего порядка. Функция высшего порядка лямбда-выражение, принимают в качестве аргумента или другое лямбда-выражение, которое возвращает лямбда-выражение.Можно использовать класс function допускать лямбда-выражение C++, чтобы вести себя как функция высокого порядка.В следующем примере показан лямбда-выражение, которое возвращает объект function и лямбда-выражение, которое принимает объект function в качестве аргумента:
Код
// higher_order_lambda_expression.cpp
// compile with: /EHsc
#include <iostream>
#include <functional>
int main()
{
using namespace std;
// The following code declares a lambda expression that returns
// another lambda expression that adds two numbers.
// The returned lambda expression captures parameter x by value.
auto g = [](int x) -> function<int (int)>
{ return [=](int y) { return x + y; }; };
// The following code declares a lambda expression that takes another
// lambda expression as its argument.
// The lambda expression applies the argument z to the function f
// and adds 1.
auto h = [](const function<int (int)>& f, int z)
{ return f(z) + 1; };
// Call the lambda expression that is bound to h.
auto a = h(g(7), 8);
// Print the result.
cout << a << endl;
}
Output
16
Комментарии
[Содержание]
Пример: Использование лямбда-выражения в методе
Описание
Можно использовать лямбда-выражения в теле метода.Лямбда-выражение может получить доступ к любым методом или элемент данных, включающего метод может получить доступ.Можно явно или неявно захватить указатель this чтобы предоставить доступ к методам и элементам данных, включающего класса.
В следующем примере показан класс Scale, который инкапсулирует значение шкалы.Метод ApplyScale используется лямбда-выражение для печати продукт каждого элемента в объекте vector и значение шкалы.Лямбда-выражение явно перенаправляет указатель this для правильного обращения к члену _scale.
// method_lambda_expression.cpp
// compile with: /EHsc
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
class Scale
{
public:
// The constructor.
explicit Scale(int scale)
: _scale(scale)
{
}
// Prints the product of each element in a vector object
// and the scale value to the console.
void ApplyScale(const vector<int>& v) const
{
for_each(v.begin(), v.end(),
[this](int n) { cout << n * _scale << endl; });
}
private:
int _scale;
};
int main()
{
vector<int> values;
values.push_back(3);
values.push_back(6);
values.push_back(9);
// Create a Scale object that scales elements by 3 and apply
// it to the vector object.
Scale s(3);
s.ApplyScale(values);
}
Output
9
18
27
Комментарии
Можно использовать указатель this явно в методе, как показано в следующем примере:
void ApplyScale(const vector<int>& v) const
{
for_each(v.begin(), v.end(),
[this](int n) { cout << n * this->_scale << endl; });
}
Также можно захватить указатель this неявным образом, как показано в следующем примере:
void ApplyScale(const vector<int>& v) const
{
for_each(v.begin(), v.end(),
[=](int n) { cout << n * _scale << endl; });
}
[Содержание]
Пример: С помощью лямбда-выражения с шаблонами
Описание
Так как лямбда-выражения печататьы их можно использовать с шаблонами C++.В следующем примере показаны функции negate_all и print_all.Функция negate_all применяется унарный operator- к каждому элементу в объекте vector.Функция print_all выводит каждый элемент в объекте vector на консоль.
Код
// template_lambda_expression.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
// Negates each element in the vector object.
template <typename T>
void negate_all(vector<T>& v)
{
for_each(v.begin(), v.end(), [] (T& n) { n = -n; } );
}
// Prints to the console each element in the vector object.
template <typename T>
void print_all(const vector<T>& v)
{
for_each(v.begin(), v.end(), [] (const T& n) { cout << n << endl; } );
}
int main()
{
// Create a vector of integers with a few initial elements.
vector<int> v;
v.push_back(34);
v.push_back(-43);
v.push_back(56);
// Negate each element in the vector.
negate_all(v);
// Print each element in the vector.
print_all(v);
}
Output
-34
43
-56
Комментарии
Дополнительные сведения о шаблонах C++ см. в разделе Шаблоны.
[Содержание]
Пример: Обработка исключений
Описание
Тело лямбда-выражения соответствовать правилам для обоих структурная обработка исключений (ОНА) и обработка исключений С++.Можно обработать исключение, вызываемое в теле лямбда-выражения или отложить обработку ошибок для внешней области видимости.Следующий пример использует функцию for_each и лямбда-выражение, чтобы заполнить один объект vector со значениями других.Он использует блок try/catch для обработки недопустимый доступ к первому вектору.
Код
// eh_lambda_expression.cpp
// compile with: /EHsc
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
// Create a vector that contains 3 elements.
vector<int> elements(3);
// Create another vector that contains index values.
vector<int> indices(3);
indices[0] = 0;
indices[1] = -1; // This is not a subscript. It will trigger the exception.
indices[2] = 2;
// Use the values from the vector of index values to
// fill the elements vector. This example uses a
// try/catch block to handle invalid access to the
// elements vector.
try
{
for_each(indices.begin(), indices.end(),
[&] (int index) { elements.at(index) = index; });
}
catch (const out_of_range& e)
{
cerr << "Caught '" << e.what() << "'." << endl;
};
}
Output
Caught 'invalid vector<T> subscript'.
Комментарии
Дополнительные сведения об обработке исключений см. в разделе Обработка ошибок в Visual C++.
[Содержание]
Пример: С помощью лямбда-выражения с управляемыми типами
Описание
Предложение отслеживания лямбда-выражения не может содержать переменную с управляемым типом.Однако можно передать аргумент с управляемым типом в список параметров лямбда-выражения.Следующий пример содержит лямбда-выражение, которое перенаправляет локальное значение переменной ch неуправляемый объект System.String и принимает в качестве параметра:
Код
// managed_lambda_expression.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;
int main()
{
char ch = '!'; // a local unmanaged variable
// The following lambda expression captures local variables
// by value and takes a managed String object as its parameter.
[=] (String ^s)
{ Console::WriteLine(s + Convert::ToChar(ch)); }("Hello");
}
Output
Hello!
Комментарии
Также можно использовать лямбда-выражения с библиотекой STL/CLR.Дополнительные сведения о STL/CLR см. в разделе Справочные материалы по STL/CLR.
[Содержание]
См. также
Ссылки
автоматическое ключевое слово (вычет тип)