C++的lambda表达式

本文介绍了C++中lambda表达式的使用方法,包括其语法结构、变量捕获规则及参数列表等内容。通过示例展示了如何利用lambda表达式简化代码。

很多高级语言里引入了lambda表达式的概念,即匿名函数。以往C++需要传入一个函数的时候,必须事先进行声明,视情况可以声明为一个普通函数然后传入函数指针,或者声明一个funtor,然后传入一个对象。

但这种传统方法太过复杂,一个简单的遍历输出就需要声明一个类或者函数,本来用于简化语法的东西却使语法大大复杂化。

比如一个用随机数填充数组的例子:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <iterator>
#include <algorithm>
using namespace std;

class mi_rand
{
    public:
        mi_rand (int start_pos, int end_pos)
        : a(start_pos), b(end_pos) 
        {}

        unsigned operator () () 
        {
            return rand() % (b-a+1) + a;
        }

    private:
        int a, b;
};

int main()
{
    const int SIZE = 20;
    int array[SIZE];
    generate_n (array, SIZE, mi_rand (1, 30));
    
    copy (array, array + SIZE, 
          ostream_iterator<int> (cout, " "));
    cout << endl;
    
    return 0;
}

示例中,generate_n的目的是使填充数组的操作简单化,但为了这种简单化却要额外声明一个类。输出数组时利用STL的确能进行语法上的简化,但是这种简化却要求对STL非常了解,而且拓展性非常差。

所幸,在c++0x标准中终于引入了lambda表达式,目前 VS 2010 和 g++ 4.5 已经进行了试验性的实现。针对上面的填充和输出操作,下面是使用lambda表达式的简化版:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    const int SIZE = 20;
    int array[SIZE];
    generate_n (array, SIZE,
                [] () { return rand() % 30 + 1; });

    for_each (array, array + SIZE, 
              [] (int a){ cout << a << " "; });
    
    return 0;
}

编译时需要注意的是,VS要求版本在2010以上,编译时需要加上 /EHsc 参数。使用g++编译的话版本要在版本4.5以上,并加上 --std=c++0x 参数。

g++目前(10年八月)的最新版本为4.51,你可以到 http://gcc.gnu.org/自行下载编译。ubuntu下可以通过 PPA for Ubuntu Toolchain Hackers直接安装二进制版本。


下面将阐述lambda表达式的语法,内容主要参考自 Lambda Expression Syntax

如图,lambda表达式由下面几个部分构成:


  1. lambda-introducer (捕获字段)
  2. lambda-parameter-declaration-list (变量列表)
  3. mutable-specification (捕获的变量可否修改)
  4. exception-specification (异常设定)
  5. lambda-return-type-clause (返回类型)
  6. compound-statement (函数体)

外部变量的捕获规则

默认情况下,即捕获字段为 [] 时,lambda表达式是不能访问任何外部变量的,即表达式的函数体内无法访问当前作用域下的变量。

如果要设定表达式能够访问外部变量,可以在 [] 内写入 & 或者 = 加上变量名,其中 & 表示按引用访问,= 表示按值访问,变量之间用逗号分隔,比如 [=factor, &total] 表示按值访问变量 factor,而按引用访问 total。

不加变量名时表示设置默认捕获字段,外部变量将按照默认字段获取,后面在书写变量名时不加符号表示按默认字段设置,比如下面三条字段都是同一含义:

[&total, factor]
[&, factor]
[=, &total]

参数列表

lambda表达式的参数列表基本和函数的一致,不过有如下限制:

  1. 参数列表不能有默认参数
  2. 不能是可变参数列表
  3. 所有的参数必须有个变量名

如果你不提供 mutable-specification, exception-specification, 以及 lambda-return-type-clause,参数列表是也可以省略的。如下面的表达式:

int main()
{
   int x = 4;
   int y = 5;
   int z = [=] { return x + y; }();
}

能否修改捕获的变量

如果在参数列表后加上了 mutable,则表示表达式可以修改按值捕获的外部变量的拷贝。

异常设置

和函数一样,可以用 throw 来限定表达式能够抛出哪些异常。

返回类型

如果设置返回类型,你需要在类型名前面加上 ->。如果你只有一个返回语句的话,返回类型可以省略,编译器将会为你做出判断。

函数体

lambda表达式的函数体和普通函数大致相同。


下面是lambda表达式的几个完整例子:

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

// The number of elements in the vector.
const int elementCount = 9;

int main() 
{
   // Create a vector object with each element set to 1.
   vector<int> v(elementCount, 1);

   // These variables hold the previous two elements of the vector.
   int x = 1;
   int y = 1;

   // Assign each element in the vector to the sum of the 
   // previous two elements.
   generate_n(v.begin() + 2, elementCount - 2, [=]() mutable throw() -> int {
      
      // Generate current value.
      int n = x + y;

      // Update previous two values.
      x = y;
      y = n;

      return n;
   });

   // Print the contents of the vector.
   for_each(v.begin(), v.end(), [](int n) { cout << n << " "; });
   cout << endl;

   // Print the local variables x and y.
   // The values of x and y hold their initial values because 
   // they are captured by value.
   cout << x << " " << y << endl;
}
#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.
   using namespace std::tr1;
   function<int (int, int)> f2 = [] (int x, int y) { return x + y; };
}

更多例子请参阅 Examples of Lambda Expressions,本文的数个例子也多来源于此。

### C++ Lambda 表达式用法详解 Lambda 表达式C++11 引入的重要特性之一,它允许开发者在调用或传递函数对象时直接定义匿名函数,极大提升了代码的简洁性和可读性。Lambda 表达式广泛应用于 STL 算法、异步编程、事件回调等场景中,是现代 C++ 编程的核心工具之一。 #### 基本语法结构 一个完整的 Lambda 表达式通常由以下几个部分组成: - **捕获列表**(Capture List):指定 Lambda 表达式如何访问外部变量。 - **参数列表**(Parameter List):可选,用于指定 Lambda 接受的参数。 - **可变说明符**(mutable):允许修改按值捕获的变量副本。 - **异常说明符**(Exception Specifier):可选,指定 Lambda 是否抛出异常。 - **返回类型**(Return Type):可选,若未指定,编译器会自动推导。 - **函数体**(Function Body):包含具体的实现逻辑。 示例代码如下: ```cpp auto lambda = [](int a) -> int { return a + 1; }; std::cout << lambda(1) << std::endl; // 输出: 2 ``` #### 捕获机制 Lambda 表达式的捕获机制决定了它如何访问和修改外部变量,主要有以下几种方式: - **按值捕获**([=]):捕获外部变量的副本,Lambda 内部无法直接修改外部变量。若需修改副本,需使用 `mutable` 关键字。 - **按引用捕获**([&]):捕获外部变量的引用,Lambda 内部可直接修改外部变量。 - **显式捕获**:可精确指定捕获的变量及方式,例如 `[x, &y]` 表示按值捕获 `x`,按引用捕获 `y`。 示例代码如下: ```cpp int x = 10; auto lambda = [=]() mutable { x++; std::cout << x << std::endl; // 输出 11 }; lambda(); std::cout << x << std::endl; // 输出 10(外部 x 未变) ``` #### 生命周期管理 使用 Lambda 表达式时,尤其需要注意按引用捕获带来的生命周期问题。如果 Lambda 被存储并在捕获变量的生命周期结束后调用,可能导致未定义行为。因此,开发者需确保引用的变量在 Lambda 调用时仍然有效。 #### 性能考量 按值捕获大对象可能会带来拷贝开销,建议使用按引用捕获或智能指针来避免不必要的性能损耗。此外,隐式捕获(如 [=] 和 [&])仅捕获 Lambda 体内实际使用的外部变量,因此可以有效减少捕获范围。 #### 应用场景 Lambda 表达式在 STL 算法中表现尤为突出,例如 `std::for_each`、`std::transform` 等算法中可以使用 Lambda 来简化函数对象的定义。此外,Lambda 还广泛应用于异步编程、事件回调、闭包管理等场景中。 示例代码如下: ```cpp #include <algorithm> #include <vector> #include <iostream> int main() { std::vector<int> vec = {1, 2, 3, 4, 5}; std::for_each(vec.begin(), vec.end(), [](int x) { std::cout << x << " "; }); std::cout << std::endl; return 0; } ``` #### 标准演进与未来趋势 随着 C++ 标准的不断演进,Lambda 表达式的功能也在不断增强。例如,C++20 引入了模式匹配(Pattern Matching),进一步扩展了 Lambda 的应用场景。未来,Lambda 表达式将继续成为现代 C++ 开发的核心工具之一。
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