本篇随笔为转载,原贴地址:C++ function、bind和lambda表达式

本文是C++0x系列的第四篇,主要是内容是C++0x中新增的lambda表达式, function对象和bind机制。之所以把这三块放在一起讲,是因为这三块之间有着非常密切的关系,通过对比学习,加深对这部分内容的理解。在开始之间,首先要讲一个概念,closure(闭包),这个概念是理解lambda的基础。下面我们来看看wikipedia上对于计算机领域的closure的定义:

A closure (also lexical closure, function closure or function value) is a function together with
a referencing environment for the non-local variables of that function.

上面的大义是说,closure是一个函数和它所引用的非本地变量的上下文环境的集合。从定义我们可以得知,closure可以访问在它定义范围之外的变量,也即上面提到的non-local vriables,这就大大增加了它的功力。关于closure的最重要的应用就是回调函数,这也是为什么这里把function, bind和lambda放在一起讲的主要原因,它们三者在使用回调函数的过程中各显神通。下面就为大家一步步接开这三者的神秘面纱。

    • 1. function

      我们知道,在C++中,可调用实体主要包括函数,函数指针,函数引用,可以隐式转换为函数指定的对象,或者实现了opetator()的对象(即C++98中的functor)。C++0x中,新增加了一个std::function对象,std::function对象是对C++中现有的可调用实体的一种类型安全的包裹(我们知道像函数指针这类可调用实体,是类型不安全的)。我们来看几个关于function对象的例子:

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      #include < functional>
       
      std::function< size_t(const char*)> print_func;
       
      /// normal function -> std::function object
      size_t CPrint(const char*) { ... }
      print_func = CPrint;
      print_func("hello world"):
       
      /// functor -> std::function object
      class CxxPrint
      {
      public:
      size_t operator()(const char*) { ... }
      };
      CxxPrint p;
      print_func = p;
      print_func("hello world");

      在上面的例子中,我们把一个普通的函数和一个functor赋值给了一个std::function对象,然后我们通过该对象来调用。其它的C++中的可调用实体都可以像上面一样来使用。通过std::function的包裹,我们可以像传递普通的对象一样来传递可调用实体,这样就很好解决了类型安全的问题。了解了std::function的基本用法,下面我们来看一些使用过程中的注意事项:

      • (1)关于可调用实体转换为std::function对象需要遵守以下两条原则:
        a. 转换后的std::function对象的参数能转换为可调用实体的参数
        b. 可高用实体的返回值能转换为std::function对象的(这里注意一下,所有的可调用实体的返回值都与返回void的std::function对象的返回值兼容)。
      • (2)std::function对象可以refer to满足(1)中条件的任意可调用实体
      • (3)std::function object最大的用处就是在实现函数回调,使用者需要注意,它不能被用来检查相等或者不相等
    • 2. bind

      bind是这样一种机制,它可以预先把指定可调用实体的某些参数绑定到已有的变量,产生一个新的可调用实体,这种机制在回调函数的使用过程中也颇为有用。C++98中,有两个函数bind1st和bind2nd,它们分别可以用来绑定functor的第一个和第二个参数,它们都是只可以绑定一个参数。各种限制,使得bind1st和bind2nd的可用性大大降低。C++0x中,提供了std::bind,它绑定的参数的个数不受限制,绑定的具体哪些参数也不受限制,由用户指定,这个bind才是真正意义上的绑定,有了它,bind1st和bind2nd就没啥用武之地了,因此C++0x中不推荐使用bind1st和bind2nd了,都是deprecated了。下面我们通过例子,来看看bind的用法:

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      #include < functional>
       
      int Func(int x, int y);
      auto bf1 = std::bind(Func, 10, std::placeholders::_1);
      bf1(20); ///< same as Func(10, 20)
       
      class A
      {
      public:
      int Func(int x, int y);
      };
       
      A a;
      auto bf2 = std::bind(&A::Func, a, std::placeholders::_1, std::placeholders::_2);
      bf2(10, 20); ///< same as a.Func(10, 20)
       
      std::function< int(int)> bf3 = std::bind(&A::Func, a, std::placeholders::_1, 100);
      bf3(10); ///< same as a.Func(10, 100)

      上面的例子中,bf1是把一个两个参数普通函数的第一个参数绑定为10,生成了一个新的一个参数的可调用实体体; bf2是把一个类成员函数绑定了类对象,生成了一个像普通函数一样的新的可调用实体; bf3是把类成员函数绑定了类对象和第二个参数,生成了一个新的std::function对象。看懂了上面的例子,下面我们来说说使用bind需要注意的一些事项:

      • (1)bind预先绑定的参数需要传具体的变量或值进去,对于预先绑定的参数,是pass-by-value的
      • (2)对于不事先绑定的参数,需要传std::placeholders进去,从_1开始,依次递增。placeholder是pass-by-reference的
      • (3)bind的返回值是可调用实体,可以直接赋给std::function对象
      • (4)对于绑定的指针、引用类型的参数,使用者需要保证在可调用实体调用之前,这些参数是可用的
      • (5)类的this可以通过对象或者指针来绑定
    • 3. lambda

      讲完了function和bind, 下面我们来看lambda。有Python基础的朋友,相信对于lambda不会陌生。看到这里的朋友,请再回忆一下前面讲的closure的概念,lambda就是用来实现closure的东东。它的最大用途也是在回调函数,它和前面讲的function和bind有着千丝万缕的关系。下面我们先通过例子来看看lambda的庐山真面目:

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      16
      17
      18
      19
      20
      21
      22
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      32
      33
      34
      35
      36
      37
      38
      39
      40
      41
      42
      43
      44
      45
      46
      47
      48
      49
      50
      51
      52
      53
      54
      55
      56
      57
      58
      59
      60
      61
      62
      63
      vector< int> vec;
      /// 1. simple lambda
      auto it = std::find_if(vec.begin(), vec.end(), [](int i) { return i > 50; });
      class A
      {
      public:
      bool operator(int i) const { return i > 50; }
      };
      auto it = std::find_if(vec.begin(), vec.end(), A());
       
      /// 2. lambda return syntax
      std::function< int(int)> square = [](int i) -> int { return i * i; }
       
      /// 3. lambda expr: capture of local variable
      {
      int min_val = 10;
      int max_val = 1000;
       
      auto it = std::find_if(vec.begin(), vec.end(), [=](int i) {
      return i > min_val && i < max_val;
      });
       
      auto it = std::find_if(vec.begin(), vec.end(), [&](int i) {
      return i > min_val && i < max_val;
      });
       
      auto it = std::find_if(vec.begin(), vec.end(), [=, &max_value](int i) {
      return i > min_val && i < max_val;
      });
      }
       
      /// 4. lambda expr: capture of class member
      class A
      {
      public:
      void DoSomething();
       
      private:
      std::vector<int> m_vec;
      int m_min_val;
      int m_max_va;
      };
       
      /// 4.1 capture member by this
      void A::DoSomething()
      {
      auto it = std::find_if(m_vec.begin(), m_vec.end(), [this](int i){
      return i > m_min_val && i < m_max_val; });
      }
       
      /// 4.2 capture member by default pass-by-value
      void A::DoSomething()
      {
      auto it = std::find_if(m_vec.begin(), m_vec.end(), [=](int i){
      return i > m_min_val && i < m_max_val; });
      }
       
      /// 4.3 capture member by default pass-by-reference
      void A::DoSomething()
      {
      auto it = std::find_if(m_vec.begin(), m_vec.end(), [&](int i){
      return i > m_min_val && i < m_max_val; });
      }

      上面的例子基本覆盖到了lambda表达的基本用法。我们一个个来分析每个例子(标号与上面代码注释中1,2,3,4一致):

      • (1)这是最简单的lambda表达式,可以认为用了lambda表达式的find_if和下面使用了functor的find_if是等价的
      • (2)这个是有返回值的lambda表达式,返回值的语法如上面所示,通过->写在参数列表的括号后面。返回值在下面的情况下是可以省略的:
        a. 返回值是void的时候
        b. lambda表达式的body中有return expr,且expr的类型与返回值的一样
      • (3)这个是lambda表达式capture本地局部变量的例子,这里三个小例子,分别是capture时不同的语法,第一个小例子中=表示capture的变量pass-by-value, 第二个小拿出中&表示capture的变量pass-by-reference,第三个小例子是说指定了default的pass-by-value, 但是max_value这个单独pass-by-reference
      • (4)这个是lambda表达式capture类成员变量的例子,这里也有三个小例子。第一个小例子是通过this指针来capture成员变量,第二、三个是通过缺省的方式,只不过第二个是通过pass-by-value的方式,第三个是通过pass-by-reference的

      分析完了上面的例子,我们来总结一下关于lambda表达式使用时的一些注意事项:

      • (1)lambda表达式要使用引用变量,需要遵守下面的原则:
        a. 在调用上下文中的局部变量,只有capture了才可以引用(如上面的例子3所示)
        b. 非本地局部变量可以直接引用
      • (2)使用者需要注意,closure(lambda表达式生成的可调用实体)引用的变量(主要是指针和引用),在closure调用完成之前,必须保证可用,这一点和上面bind绑定参数之后生成的可调用实体是一致的
      • (3)关于lambda的用处,就是用来生成closure,而closure也是一种可调用实体,所以可以通过std::function对象来保存生成的closure,也可以直接用auto

      通过上面的介绍,我们基本了解了function, bind和lambda的用法,把三者结合起来,C++将会变得非常强大,有点函数式编程的味道了。最后,这里再补充一点,对于用bind来生成function和用lambda表达式来生成function, 通常情况下两种都是ok的,但是在参数多的时候,bind要传入很多的std::placeholders,而且看着没有lambda表达式直观,所以通常建议优先考虑使用lambda表达式。

【转载】C++ function、bind和lambda表达式的更多相关文章

  1. 【转帖】漫话C++0x(四) —- function, bind和lambda

    实在是觉得此文总是去翻感觉不太好.于是果断转过来了,想看原文的请戳:http://www.wuzesheng.com/?p=2032 本文是C++0x系列的第四篇,主要是内容是C++0x中新增的lam ...

  2. Java8新特性:Function接口和Lambda表达式参考

    Lambda基本:https://blog.csdn.net/wargon/article/details/80656575 https://www.cnblogs.com/hyyq/p/742566 ...

  3. C++11 中function和bind以及lambda 表达式的用法

    关于std::function 的用法:  其实就可以理解成函数指针 1. 保存自由函数 void printA(int a) { cout<<a<<endl; } std:: ...

  4. C++11 std::function、std::bind和lambda表达式

    参考博客: C++可调用对象详解-https://www.cnblogs.com/Philip-Tell-Truth/p/5814213.html 一.关于std::function与std::bin ...

  5. 转载:深入浅出 Java 8 Lambda 表达式

    原文地址:http://viralpatel.net/blogs/Lambda-expressions-java-tutorial/ OneAPM for Java 能够深入到所有 Java 应用内部 ...

  6. 【转载】JDK8 特性 stream(),lambda表达式,

    Stream()表达式 虽然大部分情况下stream是容器调用Collection.stream()方法得到的,但stream和collections有以下不同: 无存储.stream不是一种数据结构 ...

  7. C++ 11 Lambda表达式、auto、function、bind、final、override

    接触了cocos2dx 3.0,就必须得看C++ 11了.有分享过帖子:[转帖]漫话C++0x(四) —- function, bind和lambda.其实最后的Lambda没太怎么看懂. 看不懂没关 ...

  8. C++ Primer : 第十章 : 泛型算法 之 lambda表达式和bind函数

    一.lambda表达式 lambda表达式原型: [capture list] (parameter list) -> retrue type { function body } 一个lambd ...

  9. (转载)C++lambda表达式

    (转载)http://www.cnblogs.com/L-hq815/archive/2012/08/23/2653002.html lambda表达式 C++ 语言中的lambda表达式在很多情况下 ...

随机推荐

  1. HDU1215(筛选法)

    题意:求n的所有因子和: 思路:类似于筛选法求素数的思想,只有第一次的时候了解过它的思想,然后就只是用来求素数,思想的运用反而少: 筛选法求素数: int prime() { memset(vis, ...

  2. OD调试篇9

    渐渐地要用比较高明一点的方法去破解软件了 那好,看看今天的程序先 先载入 测试下程序 发现这是一个未注册版本的程序,注册也不让注册,注册就跳出You have rntered an invalid   ...

  3. 【转】LokiJS:纯JavaScript实现的轻量级数据库

    原文转自:http://www.html5cn.org/article-7091-1.html LokiJS一个轻量级的面向文档的数据库,由JavaScript实现,性能高于一切.目的是把JavaSc ...

  4. js实现时间控件

    <html><head> <title>时间控件</title></head><body > <input name=&q ...

  5. Maven生命周期详解

    来源:http://juvenshun.iteye.com/blog/213959 Maven强大的一个重要的原因是它有一个十分完善的生命周期模型(lifecycle),这个生命周期可以从两方面来理解 ...

  6. caffe的python接口

    http://blog.csdn.net/lu597203933/article/details/46742199 hadoop改成自己名字

  7. mm/makefile

    ## Makefile for the linux memory manager.## Note! Dependencies are done automagically by 'make dep', ...

  8. 将JZ2440的调试串口换成com2

    众所周知JZ2440 V3很小巧,精致.今天单就JZ2440的串口来讨论一些问题.我们在用串口进行调试的时候,需要用JZ2440自带的一根USB线连接电脑USB口和开发板的USB-com1口.先来看一 ...

  9. javaScript 1

    js 字符串 1. 必须在写在一行,写在多行会报错,可以用 / 分开写在多行 也可以用 “+” 连接 . ===> /转义字符   /r/n:  (以下来在百度) \r是回车,英文是Carria ...

  10. GridView 控件中如何绑定 CheckBoxList

    需求:设计这样一个页面,在页面上可以选择和展示各省份对应的文明城市? 思路:一次性查询出所需的记录(查询数据库的操作不宜写到 C# 代码的循环语句中),并保存到全局变量中,之后根据条件过滤出需要的.可 ...