루프의 람다 표현식이 예상치 못한 결과를 생성하는 이유는 무엇입니까?
람다 표현식과 루프 반복 변수: 잠재적인 함정
람다 표현식 내에서 루프 반복 변수를 직접 사용하는 것은 일반적으로 권장되지 않습니다. 이렇게 하면 람다 표현식이 변수 캡처를 처리하는 방식으로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.
Lambda 표현식은 캡처 당시의 값이 아니라 변수에 대한 참조를 캡처합니다. 따라서 루프가 반복되면 루프 내에서 생성된 람다 식은 모두 동일하고 계속 변경되는 반복 변수를 참조합니다. 이로 인해 모든 람다는 궁극적으로 각 람다가 생성될 당시의 값이 아니라 루프가 완료된 후 변수의 최종 값을 사용하게 됩니다.
VB.NET 예를 들어 설명하겠습니다.
Dim actions = new List(Of Action)() For i As Integer = 0 To 9 actions.Add(New Action(Function() Console.WriteLine(i))) Next For Each action As Action In actions action() End For
이것은 0부터 9까지 인쇄할 것으로 예상할 수 있습니다. 대신 10을 10번 인쇄합니다! 이는 Action
목록의 각 actions
이 동일한 i
을 참조하고 두 번째 루프가 실행될 때 i
가 이미 최종 값인 10에 도달했기 때문입니다.
루프 본문에 람다 표현식이 참조하는 변수에 영향을 미치는 부작용이 있으면 문제가 증폭됩니다. 이로 인해 디버깅하기 어려운 불일치가 발생할 수 있습니다.
해결책: 로컬 복사본 만들기
이를 방지하려면 루프 내부에서 반복 변수의 로컬 복사본을 만드세요.
Dim actions = new List(Of Action)() For i As Integer = 0 To 9 Dim localI As Integer = i ' Create a local copy actions.Add(New Action(Function() Console.WriteLine(localI))) Next For Each action As Action In actions action() End For
이제 각 람다 표현식은 생성 당시의 값을 유지하는 고유한 localI
변수를 캡처합니다. 출력은 정확하게 0부터 9까지입니다. 이 간단한 변경을 통해 각 람다가 고유한 독립적인 값으로 작동하여 예상치 못한 동작을 방지할 수 있습니다.
위 내용은 루프의 람다 표현식이 예상치 못한 결과를 생성하는 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C에서 Chrono 라이브러리를 사용하면 시간과 시간 간격을보다 정확하게 제어 할 수 있습니다. 이 도서관의 매력을 탐구합시다. C의 크로노 라이브러리는 표준 라이브러리의 일부로 시간과 시간 간격을 다루는 현대적인 방법을 제공합니다. 시간과 C 시간으로 고통받는 프로그래머에게는 Chrono가 의심 할 여지없이 혜택입니다. 코드의 가독성과 유지 가능성을 향상시킬뿐만 아니라 더 높은 정확도와 유연성을 제공합니다. 기본부터 시작합시다. Chrono 라이브러리에는 주로 다음 주요 구성 요소가 포함됩니다. std :: Chrono :: System_Clock : 현재 시간을 얻는 데 사용되는 시스템 클럭을 나타냅니다. STD :: 크론

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen

C의 DMA는 직접 메모리 액세스 기술인 DirectMemoryAccess를 말하며 하드웨어 장치는 CPU 개입없이 데이터를 메모리로 직접 전송할 수 있습니다. 1) DMA 운영은 하드웨어 장치 및 드라이버에 크게 의존하며 구현 방법은 시스템마다 다릅니다. 2) 메모리에 직접 액세스하면 보안 위험이 발생할 수 있으며 코드의 정확성과 보안이 보장되어야합니다. 3) DMA는 성능을 향상시킬 수 있지만 부적절하게 사용하면 시스템 성능이 저하 될 수 있습니다. 실습과 학습을 통해 우리는 DMA 사용 기술을 습득하고 고속 데이터 전송 및 실시간 신호 처리와 같은 시나리오에서 효과를 극대화 할 수 있습니다.
