1. 람다식의 개념
이름이 필요 없는 짧은 코드 조각에 사용할 수 있는 인라인 함수를 허용하기 위해 Lambda expression이 도입됐다. 가장 간단한 형태로 람다 식을 다음과 같이 정의할 수 있다.
[ capture clause ] (parameters) -> return-type
{
definition of method
}
일반적으로 람다 식의 리턴 타입은 컴파일러 자체에서 평가하므로 명시적으로 지정할 필요는 없다. 또한 the -> return-type 부분은 무시할 수 있다. 그러나 조건문과 같이 복잡한 경우에는 컴파일러가 리턴 타입을 결정할 수 없으며, 명시적인 지정이 필요하다.
표준 함수를 사용한 람다 식의 다양한 용도는 다음과 같다:
// C++ program to demonstrate lambda expression in C++
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
// Function to print vector
void printVector(vector<int> v)
{
// lambda expression to print vector
for_each(v.begin(), v.end(), [](int i)
{
std::cout << i << " ";
});
cout << endl;
}
int main()
{
vector<int> v {4, 1, 3, 5, 2, 3, 1, 7};
printVector(v);
// below snippet find first number greater than 4
// find_if searches for an element for which
// function(third argument) returns true
vector<int>:: iterator p = find_if(v.begin(), v.end(), [](int i)
{
return i > 4;
});
cout << "First number greater than 4 is : " << *p << endl;
// function to sort vector, lambda expression is for sorting in
// non-increasing order Compiler can make out return type as
// bool, but shown here just for explanation
sort(v.begin(), v.end(), [](const int& a, const int& b) -> bool
{
return a > b;
});
printVector(v);
// function to count numbers greater than or equal to 5
int count_5 = count_if(v.begin(), v.end(), [](int a)
{
return (a >= 5);
});
cout << "The number of elements greater than or equal to 5 is : "
<< count_5 << endl;
// function for removing duplicate element (after sorting all
// duplicate comes together)
p = unique(v.begin(), v.end(), [](int a, int b)
{
return a == b;
});
// resizing vector to make size equal to total different number
v.resize(distance(v.begin(), p));
printVector(v);
// accumulate function accumulate the container on the basis of
// function provided as third argument
int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int f = accumulate(arr, arr + 10, 1, [](int i, int j)
{
return i * j;
});
cout << "Factorial of 10 is : " << f << endl;
// We can also access function by storing this into variable
auto square = [](int i)
{
return i * i;
};
cout << "Square of 5 is : " << square(5) << endl;
}
출력:
4 1 3 5 2 3 1 7
First number greater than 4 is : 5
7 5 4 3 3 2 1 1
The number of elements greater than or equal to 5 is : 2
7 5 4 3 2 1
Factorial of 10 is : 3628800
Square of 5 is : 25
람다 식은 바깥쪽 범위에서 변수에 액세스함으로써 일반 함수보다 더 강력한 기능을 가질 수 있다. 우리는 3가지 방법으로 바깥쪽 범위에서 외부 변수를 캡처할 수 있다.
① Capture by reference
② Capture by value
③ Capture by both (mixed capture)
변수 캡처에 사용되는 구문:
[&] : reference로 모든 외부 변수 캡처
[=] : value로 모든 외부 변수 캡처
[a, &b] : a는 value로, b는 reference로 캡처
빈 캡처 절 [ ]이 있는 람다는 로컬인 변수에만 액세스할 수 있다.
예시:
// C++ program to demonstrate lambda expression in C++
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
vector<int> v1 = {3, 1, 7, 9};
vector<int> v2 = {10, 2, 7, 16, 9};
// access v1 and v2 by reference
auto pushinto = [&] (int m)
{
v1.push_back(m);
v2.push_back(m);
};
// it pushes 20 in both v1 and v2
pushinto(20);
// access v1 by copy
[v1]()
{
for (auto p = v1.begin(); p != v1.end(); p++)
{
cout << *p << " ";
}
};
int N = 5;
// below snippet find first number greater than N
// [N] denotes, can access only N by value
vector<int>:: iterator p = find_if(v1.begin(), v1.end(), [N](int i)
{
return i > N;
});
cout << "First number greater than 5 is : " << *p << endl;
// function to count numbers greater than or equal to N
// [=] denotes, can access all variable
int count_N = count_if(v1.begin(), v1.end(), [=](int a)
{
return (a >= N);
});
cout << "The number of elements greater than or equal to 5 is : "
<< count_N << endl;
}
출력:
First number greater than 5 is : 7
The number of elements greater than or equal to 5 is : 3
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