함수 포인터를 C++ 람다 표현식으로 바꾸는 방법은 무엇입니까?
함수 포인터를 람다 식으로 바꾸면 가독성이 향상되고 상용구 코드가 줄어들며 재사용성이 높아집니다. 특히 람다 식은 [캡처 목록](매개변수 목록) -> 반환 유형 {body} 구문을 사용하며, 코드 단순성과 유지 관리성을 향상시키기 위해 벡터 정렬과 같은 실제 사례에 사용할 수 있습니다.
함수 포인터를 C++ Lambda 표현식으로 대체
Lambda 표현식은 C++11에서 도입되었으며 익명 함수 또는 함수 포인터를 정의하는 간단한 방법을 제공합니다. 함수 포인터를 람다 식으로 바꾸면 다음과 같은 많은 이점이 있습니다.
- 가독성 향상
- 상용구 코드 감소
- 코드 재사용성 향상
구문
람다 식의 구문은 다음과 같습니다.
[capture list](parameter list) -> return type { body }
- 캡처 목록: 람다 식의 범위에서 캡처할 괄호로 묶인 쉼표로 구분된 변수 목록입니다.
- 매개변수 목록: 괄호 안의 쉼표로 구분된 매개변수 목록입니다.
- 반환 유형: 함수의 반환 값 유형(선택 사항).
- body: 중괄호로 묶인 함수의 본문입니다.
예
다음은 함수 포인터를 람다 식으로 바꾸는 예입니다.
// 函数指针方式 int compare(int a, int b) { return a - b; } // Lambda 表达式方式 auto compare = [](int a, int b) { return a - b; };
실용 사례: 벡터 정렬
실용 사례에서 람다 식의 장점을 확인할 수 있습니다.
#include <vector> #include <algorithm> int main() { std::vector<int> v = { 1, 5, 3, 2, 4 }; // 用 lambda 表达式对向量进行排序 std::sort(v.begin(), v.end(), [](int a, int b) { return a < b; }); // 打印排序后的向量 for (int x : v) { std::cout << x << " "; } return 0; }
In 이 경우 람다 표현식은 벡터를 정렬하는 데 사용되는 비교 함수를 정의하는 데 사용됩니다. 별도의 함수를 정의할 필요가 없고, 코드가 더 단순해지고 이해하기 쉬워졌습니다.
위 내용은 함수 포인터를 C++ 람다 표현식으로 바꾸는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

AI Hentai Generator
AI Hentai를 무료로 생성하십시오.

인기 기사

뜨거운 도구

메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경

드림위버 CS6
시각적 웹 개발 도구

SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

뜨거운 주제











C++에서 전략 패턴을 구현하는 단계는 다음과 같습니다. 전략 인터페이스를 정의하고 실행해야 하는 메서드를 선언합니다. 특정 전략 클래스를 생성하고 각각 인터페이스를 구현하며 다양한 알고리즘을 제공합니다. 컨텍스트 클래스를 사용하여 구체적인 전략 클래스에 대한 참조를 보유하고 이를 통해 작업을 수행합니다.

Docker 환경을 사용할 때 Docker 환경에 Extensions를 설치하기 위해 PECL을 사용하여 오류의 원인 및 솔루션. 종종 일부 두통이 발생합니다 ...

C에서 숯 유형은 문자열에 사용됩니다. 1. 단일 문자를 저장하십시오. 2. 배열을 사용하여 문자열을 나타내고 널 터미네이터로 끝납니다. 3. 문자열 작동 함수를 통해 작동합니다. 4. 키보드에서 문자열을 읽거나 출력하십시오.

다중 스레드 C++에서 예외 처리는 std::promise 및 std::future 메커니즘을 통해 구현됩니다. Promise 개체를 사용하여 예외를 발생시키는 스레드에 예외를 기록합니다. 예외를 수신하는 스레드에서 예외를 확인하려면 future 객체를 사용하세요. 실제 사례에서는 Promise와 Future를 사용하여 다양한 스레드에서 예외를 포착하고 처리하는 방법을 보여줍니다.

언어의 멀티 스레딩은 프로그램 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. C 언어에서 멀티 스레딩을 구현하는 4 가지 주요 방법이 있습니다. 독립 프로세스 생성 : 여러 독립적으로 실행되는 프로세스 생성, 각 프로세스에는 자체 메모리 공간이 있습니다. 의사-다일리트 레딩 : 동일한 메모리 공간을 공유하고 교대로 실행하는 프로세스에서 여러 실행 스트림을 만듭니다. 멀티 스레드 라이브러리 : PTHREADS와 같은 멀티 스레드 라이브러리를 사용하여 스레드를 만들고 관리하여 풍부한 스레드 작동 기능을 제공합니다. COROUTINE : 작업을 작은 하위 작업으로 나누고 차례로 실행하는 가벼운 다중 스레드 구현.

C35의 계산은 본질적으로 조합 수학이며, 5 개의 요소 중 3 개 중에서 선택된 조합 수를 나타냅니다. 계산 공식은 C53 = 5입니다! / (3! * 2!)는 효율을 향상시키고 오버플로를 피하기 위해 루프에 의해 직접 계산할 수 있습니다. 또한 확률 통계, 암호화, 알고리즘 설계 등의 필드에서 많은 문제를 해결하는 데 조합의 특성을 이해하고 효율적인 계산 방법을 마스터하는 데 중요합니다.

GO의지도 반복이 왜 모든 값이 마지막 요소가되게합니까? Go Language에서 인터뷰 질문에 직면했을 때, 당신은 종종지도를 만납니다 ...

protobuf에서 문자열 상수 열거를 정의하는 문제 protobuf를 사용할 때 종종 열거 유형을 문자열 상수와 연관시켜야하는 상황이 발생합니다 ...
