详解Swift中的函数及函数闭包使用

详解Swift中的函数及函数闭包使用

作者:珲少 字体:[增加减小] 类型:转载 时间:2016-06-24我要评论

Swift的函数在创建和调用时非常简洁,在编写具有闭包特性的函数时同样也相当方便,以下我们就来详解Swift中的函数及函数闭包使用

一、引言

函数是有特定功能的代码段,函数会有一个特定的名称调用时来使用。Swift提供了十分灵活的方式来创建与调用函数。事实上在Swift,每个函数都是一种类型,这种类型由参数和返回值来决定。Swift和Objective-C的一大区别就在于Swift中的函数可以进行嵌套。

而Swift中的闭包是有一定功能的代码块,这十分类似于Objective-C中的block语法。Swift中的闭包语法风格十分简洁,其作用和函数的作用相似。

二、函数的创建与调用

函数通过函数名,参数和返回值来定义,参数和返回值决定一个函数的类型,在调用函数时,使用函数名来进行调用,示例如下:

?
1
2
3
4
5
6
7
//传入一个名字 打印并将其返回
func printName(name:String) -> String {
print(name)
return name
}
//进行函数的调用
printName("HS")

也可以创建没有参数的函数:

7
8
9
10
func onePuseTwo()->Int {
return 1+2
}
onePuseTwo()
同样也可以创建没有返回值的函数:
func sayHello(){
print("Hello")
}
sayHello()

上面介绍的函数类型都比较常见,对于多返回值的函数,在Objective-C中十分难处理,开发者通常会采用字典、数组等集合方式或者干脆使用block回调,在Swift中,可以使用元组作为函数的返回值,示例如下:

4
func tuples()->(Int,String){
return (1,"1")
tuples()

也可以是函数返回一个Optional类型的值,支持返回nil,示例如下:

8
func func1(param:Int)->Int? {
guard(param>0)else{
return nil
}
return param
}
func1(0)
func1(1)

在函数的参数名前,开发者还可以再为其添加一个参数名称作为外部参数名,示例如下:

func func1(count param:Int,count2 param2:Int)->Int? {
//内部依然使用param
guard(param>0)else{
return nil
}
return param
}
//外部调用使用count
func1(count: 0,count2: 0)
func1(count: 1,count2: 1)

其实Swift函数中的参数列表有这样一个特点,除了第一个参数外,之后的参数都默认添加一个一个和内部名称相同的外部名称,如果开发者不想使用这个外部名称,使用_符号设置,示例如下:

func func2(param:Int,param2:Int,param3:Int) {
//有外部名称
func2(0,param2: 0,param3: 0)
func func3(param:Int,_ param2:Int,_ param3:Int) {
}
//没有外部名称
func3(0,0)

Swift也支持开发者为函数的参数创建一个默认值,如果函数的某个参数有设置默认值,则开发者在调用时可以省略此参数,示例如下:

func func4(param:Int=1,param2:Int=2,monospace!important; min-height:auto!important">print(param,param2,param3)
func4(3,param3:3)

还有一种情形在Objective-C中也很处理,对于参数数量不定的函数,在前面章节介绍过,Objective-C一般会使用list指针来完成,在Swift中编写这样的函数十分简单,示例如下:

6
func func5(param:Int...) {
for index in param {
print(index)
}
func5(1,2,3,4)

Swift中参数默认是常量,在函数中是不能修改外部传入参数的值得,如果有需求,需要将参数声明成inout类型,示例如下:

func func6(inout param:Int) {
param = 10
var count = 1
//实际上传入的是参数地址
func6(&count)
print(count)

三、函数类型

函数是一种特殊的数据类型,每一个函数属于一种数据类型,示例如下:

5
func func7(a:Int,_ b:Int)->Int{
return a+b
var addFunc:(Int,Int)->Int = func7
addFunc(1,2)

函数也可以作为参数传入另一个函数,这十分类似于Objective-C中的block语法,示例如下:

10
11
12
13
14
func func8(param:Int,param3:(Int,Int)->Int) -> Int {
return param3(param,param2)
//传入函数
func8(1,param2: 2,param3: addFunc)
//闭包的方式
func8(2,param3:{ (a:Int,b:Int) -> Int in
return a*b
})

一个人函数也可以作为另一个函数的返回值,示例如下:

9
func func9()->(Int)->Int{
//Swift支持嵌套函数
func tmp(a:Int)->Int{
return a*a
return tmp
var myFunc = func9()
myFunc(3)

四、从一个系统函数看闭包

Swift标准函数库中提供了一个sort排序函数,对于已经元素类型的数组,调用sort函数会进行重新排序并返回新的排序后的数组。这个sort函数可以接收一个返回值为Bool类型的闭包,来确定第一个元素是否排在第二个元素前面。代码示例如下:

12
var array = [3,21,5,64]
func func1(param1:Int,param2:Int) -> Bool {
return param1>param2
//通过传入函数的方式
//array = [64,2]
array = array.sort(func1)
//通过闭包的方式
//array = [2,64]
array = array.sort({(param:Int,param2:Int)->Bool in
return param<param2
})

Swift语言有一个很显著的特点就是简洁,可以通过上下文推断出类型的情况一般开发都可以将类型的书写省略,这也是Swift语言设计的一个思路,由于闭包是作为函数的参数传入函数中的,因为函数参数的类型是确定,因此闭包的类型是可以被编译器推断出来的,开发者也可以将闭包的参数类型和返回值省略,上面的代码可以简写如下:

2
//将闭包的参数类型和返回值都省略
array = array.sort({(p1,p2) in return p1>p2})

实际上,如果闭包中的函数体只有一行代码,可以将return关键字也省略,这时会隐式的返回此行代码的值,如下:

1
看到上面的表达式,是不是有点小震惊,闭包表达式竟然可以简写成这样!然而,你还是小看的Swift开发团队,后面的语法规则会让你明白什么是简洁的极致。可以看到上面的代码实现还是有3部分:参数和返回值,闭包关键字,函数体。参数和返回值即是参数列表,p1,p2,虽然省略了参数类型和返回值类型,但这部分的模块还在,闭包关键字即是in,它用来表示下面将是闭包的函数体,p1>p2即是函数体,只是这里省略了return关键字。闭包中既然参数类型和返回值类型编译器都可以自己推断出来,那么参数的数量编辑器也是可以自行推断的,因此,参数列表实际上也是多余的,闭包中会自动生成一些参数名称,和实际的参数数量向对应,例如上面sort函数中的闭包有两个参数,系统会自动生成$0和$1这两个参数名,开发者可以直接使用,因为参数列表都会省略了,那么也不再需要闭包关键字in来分隔参数列表与函数体,这时,闭包的写法实际上变成了如下的模样:

array = array.sort({$0<$1})

你没有看错,加上左右的大括号,一共7个字符,完成了一个排序算法。除了Swift,我不知道是否还有第二种语言可以做到。抛开闭包不说,Swift中还有一种语法,其可以定义类型的运算符方法,例如String类型可以通过=,<,>来进行比较,实际上是String类中实现了这些运算符方法,在某种意义上说,一个运算符即类似与一个函数,那么好了,sort函数中需要传入的方法对于某些类型来说实际上只是需要一个运算符,示例如下:

array = array.sort(>)

这次你可以真的震惊了,完成排序新算法只需要一个字符,不折不扣的一个字符。

五、Swift中闭包的更多特点

Swift中的闭包还有一个有趣的特点,首先闭包是作为参数传入另一个函数中的,因此常规的写法是将闭包的大括号写在函数的参数列表小括号中,如果闭包中的代码很多,这时在代码结构上来看会变得并不太清晰,为了解决这个问题,Swift中这样规定:如果这个闭包参数是函数的最后一个参数,开发者可以将其拉出小括号,在函数尾部实现闭包代码,示例如下:

//闭包结尾
func func2(param1:Int,param2:()->Void)->Void{
param2()
print("调用了func2函数")
func2(0){
print("闭包中的内容")
}

如果一个函数中只有一个参数,且这个参数是一个闭包,那么开发者使用闭包结尾这种写法,完全可以将函数的参数列表小括号也省略掉,示例如下:

func func3(param:()->Void)->Void{
param()
print("调用了func3函数")
func3{
print("闭包中的内容")
}

Swift中还有一个闭包逃逸的概念,这个很好理解,当闭包作为参数传递进函数时,如果这个闭包只在函数中被使用,则开发者可以将这个闭包声明成非逃逸的,即告诉系统当此函数结束后,这个闭包的声明周期也将结束,这样做的好处是可以提高代码性能,将闭包声明称非逃逸的类型使用@noescape关键字,示例如下:

func func3(@noescape param:()->Void)->Void{
}

逃逸的闭包常用于异步的操作,例如这个闭包是异步处理一个网络请求,只有当请求结束后,闭包的声明周期才结束。非逃逸的闭包还有一个有趣的特点,在其内部如果需要使用self这个关键字,self可以被省略。

闭包也可以被自动的生成,这种闭包被称为自动闭包,自动闭包可以自动将表达式封装成闭包,开发者不需要再写闭包的大括号格式,自动闭包不接收参数,返回值为其中表达式的值。示例如下:

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
//自动闭包演示
var list = [1,4,6]
//创建一个显式闭包
let closures = {
list.removeFirst()
list.append(7)
//将打印[1,6]
print(list)
//执行闭包
closures()
//将打印[2,6,7]
print(list)
func func4(closure:()->Void) -> Void {
//执行显式的闭包
closures()
}
func func5(@autoclosure auto:()->Void) -> Void {
//执行自动闭包
auto()
}
//显式闭包 需要大括号
func4(closures)
//将打印[3,7,7]
print(list)
//将表达式自动生成闭包
func5(list.append(8))
print(list)

自动闭包默认是非逃逸的,如果要使用逃逸的闭包,需要手动声明,如下:

func func5(@autoclosure(escaping) auto:()->Void) -> Void {
//执行自动闭包
auto()
}

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


软件简介:蓝湖辅助工具,减少移动端开发中控件属性的复制和粘贴.待开发的功能:1.支持自动生成约束2.开发设置页面3.做一个浏览器插件,支持不需要下载整个工程,可即时操作当前蓝湖浏览页面4.支持Flutter语言模板生成5.支持更多平台,如Sketch等6.支持用户自定义语言模板
现实生活中,我们听到的声音都是时间连续的,我们称为这种信号叫模拟信号。模拟信号需要进行数字化以后才能在计算机中使用。目前我们在计算机上进行音频播放都需要依赖于音频文件。那么音频文件如何生成的呢?音频文件的生成过程是将声音信息采样、量化和编码产生的数字信号的过程,我们人耳所能听到的声音频率范围为(20Hz~20KHz),因此音频文件格式的最大带宽是20KHZ。根据奈奎斯特的理论,音频文件的采样率一般在40~50KHZ之间。奈奎斯特采样定律,又称香农采样定律。...............
前言最近在B站上看到一个漂亮的仙女姐姐跳舞视频,循环看了亿遍又亿遍,久久不能离开!看着小仙紫姐姐的蹦迪视频,除了一键三连还能做什么?突发奇想,能不能把舞蹈视频转成代码舞呢?说干就干,今天就手把手教大家如何把跳舞视频转成代码舞,跟着仙女姐姐一起蹦起来~视频来源:【紫颜】见过仙女蹦迪吗 【千盏】一、核心功能设计总体来说,我们需要分为以下几步完成:从B站上把小姐姐的视频下载下来对视频进行截取GIF,把截取的GIF通过ASCII Animator进行ASCII字符转换把转换的字符gif根据每
【Android App】实战项目之仿抖音的短视频分享App(附源码和演示视频 超详细必看)
前言这一篇博客应该是我花时间最多的一次了,从2022年1月底至2022年4月底。我已经将这篇博客的内容写为论文,上传至arxiv:https://arxiv.org/pdf/2204.10160.pdf欢迎大家指出我论文中的问题,特别是语法与用词问题在github上,我也上传了完整的项目:https://github.com/Whiffe/Custom-ava-dataset_Custom-Spatio-Temporally-Action-Video-Dataset关于自定义ava数据集,也是后台
因为我既对接过session、cookie,也对接过JWT,今年因为工作需要也对接了gtoken的2个版本,对这方面的理解还算深入。尤其是看到官方文档评论区又小伙伴表示看不懂,所以做了这期视频内容出来:视频在这里:本期内容对应B站的开源视频因为涉及的知识点比较多,视频内容比较长。如果你觉得看视频浪费时间,可以直接阅读源码:goframe v2版本集成gtokengoframe v1版本集成gtokengoframe v2版本集成jwtgoframe v2版本session登录官方调用示例文档jwt和sess
【Android App】实战项目之仿微信的私信和群聊App(附源码和演示视频 超详细必看)
用Android Studio的VideoView组件实现简单的本地视频播放器。本文将讲解如何使用Android视频播放器VideoView组件来播放本地视频和网络视频,实现起来还是比较简单的。VideoView组件的作用与ImageView类似,只是ImageView用于显示图片,VideoView用于播放视频。...
采用MATLAB对正弦信号,语音信号进行生成、采样和内插恢复,利用MATLAB工具箱对混杂噪声的音频信号进行滤波
随着移动互联网、云端存储等技术的快速发展,包含丰富信息的音频数据呈现几何级速率增长。这些海量数据在为人工分析带来困难的同时,也为音频认知、创新学习研究提供了数据基础。在本节中,我们通过构建生成模型来生成音频序列文件,从而进一步加深对序列数据处理问题的了解。
基于yolov5+deepsort+slowfast算法的视频实时行为检测。1. yolov5实现目标检测,确定目标坐标 2. deepsort实现目标跟踪,持续标注目标坐标 3. slowfast实现动作识别,并给出置信率 4. 用框持续框住目标,并将动作类别以及置信度显示在框上
数字电子钟设计本文主要完成数字电子钟的以下功能1、计时功能(24小时)2、秒表功能(一个按键实现开始暂停,另一个按键实现清零功能)3、闹钟功能(设置闹钟以及到时响10秒)4、校时功能5、其他功能(清零、加速、星期、八位数码管显示等)前排提示:前面几篇文章介绍过的内容就不详细介绍了,可以看我专栏的前几篇文章。PS.工程文件放在最后面总体设计本次设计主要是在前一篇文章 数字电子钟基本功能的实现 的基础上改编而成的,主要结构不变,分频器将50MHz分为较低的频率备用;dig_select
1.进入官网下载OBS stdioOpen Broadcaster Software | OBS (obsproject.com)2.下载一个插件,拓展OBS的虚拟摄像头功能链接:OBS 虚拟摄像头插件.zip_免费高速下载|百度网盘-分享无限制 (baidu.com)提取码:6656--来自百度网盘超级会员V1的分享**注意**该插件必须下载但OBS的根目录(应该是自动匹配了的)3.打开OBS,选中虚拟摄像头选择启用在底部添加一段视频录制选择下面,进行录制.
Meta公司在9月29日首次推出一款人工智能系统模型:Make-A-Video,可以从给定的文字提示生成短视频。基于**文本到图像生成技术的最新进展**,该技术旨在实现文本到视频的生成,可以仅用几个单词或几行文本生成异想天开、独一无二的视频,将无限的想象力带入生活
音频信号叠加噪声及滤波一、前言二、信号分析及加噪三、滤波去噪四、总结一、前言之前一直对硬件上的内容比较关注,但是可能是因为硬件方面的东西可能真的是比较杂,而且需要渗透的东西太多了,所以学习进展比较缓慢。因为也很少有单纯的硬件学习研究,总是会伴随着各种理论需要硬件做支撑,所以还是想要慢慢接触理论学习。但是之前总找不到切入点,不知道从哪里开始,就一直拖着。最近稍微接触了一点信号处理,就用这个当作切入点,开始接触理论学习。二、信号分析及加噪信号处理选用了matlab做工具,选了一个最简单的语音信号处理方
腾讯云 TRTC 实时音视频服务体验,从认识 TRTC 到 TRTC 的开发实践,Demo 演示& IM 服务搭建。
音乐音频分类技术能够基于音乐内容为音乐添加类别标签,在音乐资源的高效组织、检索和推荐等相关方面的研究和应用具有重要意义。传统的音乐分类方法大量使用了人工设计的声学特征,特征的设计需要音乐领域的知识,不同分类任务的特征往往并不通用。深度学习的出现给更好地解决音乐分类问题提供了新的思路,本文对基于深度学习的音乐音频分类方法进行了研究。首先将音乐的音频信号转换成声谱作为统一表示,避免了手工选取特征存在的问题,然后基于一维卷积构建了一种音乐分类模型。
C++知识精讲16 | 井字棋游戏(配资源+视频)【赋源码,双人对战】
本文主要讲解如何在Java中,使用FFmpeg进行视频的帧读取,并最终合并成Gif动态图。
在本篇博文中,我们谈及了 Swift 中 some、any 关键字以及主关联类型(primary associated types)的前世今生,并由浅及深用简明的示例向大家讲解了它们之间的奥秘玄机。