Telegram Group & Telegram Channel
#books

Обзор книги "C++ Lambda Story" 📚

(можно посмотреть тут - https://leanpub.com/cpplambda)

Как известно, язык C++ очень простой, всего лишь за 157 страниц можно понять, как работают лямбды в C++
Перед прочтением можно пересмотреть видеоприкол C++ Lambda Ace Attorney 😃

В книге есть исследование по всей сфере вопроса: как без лямбд обходились до C++11, и как возможности лямбд расширялись от стандарта к стандарту (C++14/17/20).

Изначальная идея лямбд простая - запись
    auto lam = [](double param) { /* do something */ };
...функционально должна работать примерно как
    struct {
void operator()(double param) const { /* do something */ }
} lam;
...то есть быть более простой записью для функтора (объект класса с operator()), которые широко использовались в C++98/03.

Все дальнейшие изменения в дизайне лямбд связаны с общим развитием языка, чтобы приспособить к функтору новые фичи.
Книга дает представление, как лямбды выглядят "внутри", поэтому многие рассмотренные вопросы становятся самоочевидными:
🤔 почему capture нужно делать только для автоматических переменных;
🤔 как делать capture для this;
🤔 серьезная разница между лямбдами которые ничего не capture-ят, и которые делают это; и многое другое...

Многое я уже знал заранее (даже лазил в части компилятора, который генерирует лямбды), поэтому мне было интересно, найдутся ли неизвестные мне интересные факты? Оказалось, что такое есть:

🚀 Начиная с C++20 можно создавать объект лямбды (раньше было нельзя)
auto foo = [](int a, int b) { return a + b; };
decltype(foo) bar;
// ^ (до C++20) error: no matching constructor for initialization of 'decltype(foo)'
это нужно для передачи типа лямбды, например как параметра в std::set - пример на godbolt

🚀 Начиная с C++17 можно использовать std::invoke для улучшения читабельности в немедленных вызовах лямбд:
auto v1 = [&]{ /* .../ }();
auto v2 = std::invoke([&]{ /* .../ });
пример на godbolt

🚀 Если лямбда ничего не capture-ит, то она может быть сконвертирована в указатель на функцию.
Если написать + перед лямбдой, то мы получим указатель на функцию, а не объект лямбды (потому что + можно применять на указатель, а на объект лямбды нельзя).
Это самый простой способ без static_cast-ов. Тред на stackoverflow.

🚀 От лямбды (точнее от ее класса) можно унаследоваться разными способами.
В таком случае получившийся класс будет представлять из себя класс с несколькими operator()(...) (с разными аргументами). Есть несколько паттернов, где это применимо, но выглядит это довольно жутко и редко где нужно.
Например, есть такой паттерн из доки для std::visit:
std::visit(overloaded{
[](A a) { std::cout << a.name << std::endl; },
[](B b) { std::cout << b.type << std::endl; },
[](C c) { std::cout << c.age << std::endl; }
}, something);

Остальные "приколы" меня не очень удивили: лямбды в контейнере, особенности лямбд в многопоточке, capture объекта [*this], шаблонные лямбды... Они выглядели самоочевидными, но кому-то может быть интересным 🙂



group-telegram.com/cxx95/48
Create:
Last Update:

#books

Обзор книги "C++ Lambda Story" 📚

(можно посмотреть тут - https://leanpub.com/cpplambda)

Как известно, язык C++ очень простой, всего лишь за 157 страниц можно понять, как работают лямбды в C++
Перед прочтением можно пересмотреть видеоприкол C++ Lambda Ace Attorney 😃

В книге есть исследование по всей сфере вопроса: как без лямбд обходились до C++11, и как возможности лямбд расширялись от стандарта к стандарту (C++14/17/20).

Изначальная идея лямбд простая - запись

    auto lam = [](double param) { /* do something */ };
...функционально должна работать примерно как
    struct {
void operator()(double param) const { /* do something */ }
} lam;
...то есть быть более простой записью для функтора (объект класса с operator()), которые широко использовались в C++98/03.

Все дальнейшие изменения в дизайне лямбд связаны с общим развитием языка, чтобы приспособить к функтору новые фичи.
Книга дает представление, как лямбды выглядят "внутри", поэтому многие рассмотренные вопросы становятся самоочевидными:
🤔 почему capture нужно делать только для автоматических переменных;
🤔 как делать capture для this;
🤔 серьезная разница между лямбдами которые ничего не capture-ят, и которые делают это; и многое другое...

Многое я уже знал заранее (даже лазил в части компилятора, который генерирует лямбды), поэтому мне было интересно, найдутся ли неизвестные мне интересные факты? Оказалось, что такое есть:

🚀 Начиная с C++20 можно создавать объект лямбды (раньше было нельзя)
auto foo = [](int a, int b) { return a + b; };
decltype(foo) bar;
// ^ (до C++20) error: no matching constructor for initialization of 'decltype(foo)'
это нужно для передачи типа лямбды, например как параметра в std::set - пример на godbolt

🚀 Начиная с C++17 можно использовать std::invoke для улучшения читабельности в немедленных вызовах лямбд:
auto v1 = [&]{ /* .../ }();
auto v2 = std::invoke([&]{ /* .../ });
пример на godbolt

🚀 Если лямбда ничего не capture-ит, то она может быть сконвертирована в указатель на функцию.
Если написать + перед лямбдой, то мы получим указатель на функцию, а не объект лямбды (потому что + можно применять на указатель, а на объект лямбды нельзя).
Это самый простой способ без static_cast-ов. Тред на stackoverflow.

🚀 От лямбды (точнее от ее класса) можно унаследоваться разными способами.
В таком случае получившийся класс будет представлять из себя класс с несколькими operator()(...) (с разными аргументами). Есть несколько паттернов, где это применимо, но выглядит это довольно жутко и редко где нужно.
Например, есть такой паттерн из доки для std::visit:
std::visit(overloaded{
[](A a) { std::cout << a.name << std::endl; },
[](B b) { std::cout << b.type << std::endl; },
[](C c) { std::cout << c.age << std::endl; }
}, something);

Остальные "приколы" меня не очень удивили: лямбды в контейнере, особенности лямбд в многопоточке, capture объекта [*this], шаблонные лямбды... Они выглядели самоочевидными, но кому-то может быть интересным 🙂

BY C++95


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/cxx95/48

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. Messages are not fully encrypted by default. That means the company could, in theory, access the content of the messages, or be forced to hand over the data at the request of a government. "Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children.
from cn


Telegram C++95
FROM American