Was sind die funktionalen Programmiereigenschaften von C++-Funktionen?
C++ unterstützt funktionale Programmierfunktionen, darunter: Reine Funktionen: mit dem Modifikator const deklariert, Eingaben nicht ändern und nicht auf externen Status angewiesen. Unveränderlichkeit: Wenn Sie eine Variable mit dem Schlüsselwort const deklarieren, kann ihr Wert nicht geändert werden. Lazy-Auswertung: Verwenden Sie die Funktion std::lazy, um Lazy-Werte zu erstellen und Ausdrücke träge auszuwerten. Rekursion: Eine funktionale Programmiertechnik, bei der eine Funktion sich selbst aufruft und sich dabei mit Return aufruft.
Funktionale Programmierfunktionen von C++-Funktionen
Funktionale Programmierung (FP) ist ein Programmierparadigma, das die Verwendung reiner Funktionen, Unveränderlichkeit, verzögerte Auswertung und Rekursion betont. C++ unterstützt FP-Funktionen, darunter:
Reine Funktionen
Reine Funktionen ändern ihre Eingaben nicht und sind nicht auf den externen Zustand angewiesen. In C++ können reine Funktionen mit dem Modifikator const
deklariert werden: const
修饰符声明纯函数:
const int add(int x, int y) { return x + y; }
不可变性
不可变对象无法修改其值。在 C++ 中,可以使用 const
关键字声明不可变变量:
const int x = 5; x = 6; // 错误,不可变变量不能修改
惰性求值
惰性求值延迟计算表达式,直到需要其值。在 C++ 中,可以使用 std::lazy
库中的 std::make_lazy
函数创建惰性值:
std::lazy<int> x = std::make_lazy([] { return 5; }); std::cout << *x << "\n"; // 打印 5
递归
递归是函数调用自身的函数式编程技术。在 C++ 中,递归函数可以使用关键字 return
int factorial(int n) { if (n == 0) return 1; return n * factorial(n - 1); }
Immutability
Unveränderliche Objekte können ihre Werte nicht ändern. In C++ können Sie unveränderliche Variablen mit dem Schlüsselwortconst
deklarieren: #include <array> #include <iostream> #include <iterator> #include <numeric> int main() { // 纯函数:计算数组元素和 const auto sum = [](auto xs) { return std::accumulate(xs.begin(), xs.end(), 0); }; // 不可变数组 const std::array<int, 5> xs = {1, 2, 3, 4, 5}; // 惰性求值:惰性求值一个纯函数 std::lazy<int> sum_lazy = std::make_lazy([xs] { return sum(xs); }); // 递归:计算斐波那契数列 const auto fib = [](auto n) { return n == 0 ? 0 : (n == 1 ? 1 : fib(n - 1) + fib(n - 2)); }; // 输出值 std::cout << "数组和:" << *sum_lazy << "\n"; std::cout << "斐波那契数:" << fib(10) << "\n"; return 0; }
std::make_lazy
in der Bibliothek std::lazy
erstellt werden: 🎜rrreee🎜🎜Recursion🎜🎜🎜Recursion ist die Funktion ruft sich selbst auf Funktionale Programmiertechniken. In C++ können rekursive Funktionen selbst mit dem Schlüsselwort return
aufgerufen werden: 🎜rrreee🎜🎜Praktischer Fall🎜🎜🎜Der folgende Code zeigt die praktische Anwendung von FP-Funktionen in C++:🎜rrreeeDas obige ist der detaillierte Inhalt vonWas sind die funktionalen Programmiereigenschaften von C++-Funktionen?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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