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Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development · Leçon

Correspondance de motifs et flux de contrôle

Maîtrisez la puissante correspondance de motifs d’Elixir et les structures essentielles de contrôle comme `if`, `case` et `cond`.

Correspondance de motifs et flux de contrôle est une leçon Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 3 sur 4. Tu peux lire la leçon complète ci-dessous gratuitement — puis la pratiquer en direct dans le navigateur avec un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7. Elle fait partie du parcours d'apprentissage Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development comprend 4 leçons au total.

Certaines parties de cette leçon n'ont pas encore été traduites et s'affichent en anglais.

Intro to Pattern Matching

Pattern matching is the heart of Elixir. Here = is a match operator, not assignment — it makes the left side equal the right.

Basic Variable Matching

The simplest match binds an unbound variable to a value. If it is already bound, Elixir instead checks that the two sides actually match.

defmodule BasicMatchDemo do
  def run do
    # 'a' is unbound, so it's assigned 10
    a = 10
    IO.puts "a is: #{a}"

    # 'b' is unbound, so it's assigned 20
    b = 20
    IO.puts "b is: #{b}"

    # This matches 'a' to the value of 'b' (20)
    # 'a' is re-bound to 20
    a = b
    IO.puts "After a = b, a is: #{a}"
  end
end

BasicMatchDemo.run()

Matching with Literals

Put a literal on the left and the match becomes an assertion: it succeeds only if both sides are equal, otherwise it raises. Handy for validation.

defmodule LiteralMatchDemo do
  def run do
    # This matches because 1 is equal to 1
    1 = 1
    IO.puts "1 = 1 matched successfully!"

    # This matches because 'hello' is equal to 'hello'
    "hello" = "hello"
    IO.puts "'hello' = 'hello' matched successfully!"

    # If you uncomment the line below, it will cause a MatchError
    # 1 = 2
    # IO.puts "This line would not be reached if 1 = 2 failed"
  end
end

LiteralMatchDemo.run()

Deconstructing Tuples

Matching shines on tuples — deconstruct them straight into variables, which is exactly how you unpack {:ok, value} results.

defmodule TupleMatchDemo do
  def run do
    # Match a tuple to extract its elements
    {:person, name, age} = {:person, "Alice", 30}
    IO.puts "Name: #{name}, Age: #{age}"

    # Match a common result tuple
    {:ok, data} = {:ok, "User fetched successfully"}
    IO.puts "Status: ok, Data: #{data}"

    # If you uncomment the line below, it will cause a MatchError
    # {:error, reason} = {:ok, "Success"}
  end
end

TupleMatchDemo.run()

Deconstructing Lists

Deconstruct lists with the [head | tail] pattern: head is the first element, tail the rest. Use _ for parts you do not care about.

defmodule ListMatchDemo do
  def run do
    list = [1, 2, 3, 4, 5]

    # Match head and tail
    [head | tail] = list
    IO.puts "Head: #{head}, Tail: #{inspect tail}"

    # Match specific elements
    [first, second, third | _rest] = list
    IO.puts "First: #{first}, Second: #{second}, Third: #{third}"

    # Match an empty list
    [] = []
    IO.puts "Empty list matched!"
  end
end

ListMatchDemo.run()

The Pin Operator (^)

The pin operator ^ says "do not rebind — match against this variable's current value" instead. Great for asserting equality.

defmodule PinOperatorDemo do
  def run do
    value_a = 10
    value_b = 10

    # This uses the current value of value_a (10) to match against value_b
    # It succeeds because 10 matches 10
    ^value_a = value_b
    IO.puts "Match successful: value_a = #{value_a}, value_b = #{value_b}"

    value_c = 5

    # If you uncomment the line below, it will cause a MatchError
    # because ^value_a (10) is not equal to value_c (5)
    # ^value_a = value_c
    # IO.puts "This line would not be reached if ^value_a = value_c failed"
  end
end

PinOperatorDemo.run()

Simple Conditionals: if/unless

For simple branches use if and its mirror unless, each with an optional else. The cleanest tool for one true/false condition.

defmodule IfUnlessDemo do
  def run do
    number = 7

    if number > 5 do
      IO.puts "Number is greater than 5"
    else
      IO.puts "Number is 5 or less"
    end

    unless rem(number, 2) == 0 do
      IO.puts "Number is odd"
    else
      IO.puts "Number is even"
    end
  end
end

IfUnlessDemo.run()

Handling Multiple Patterns with case

The case expression matches one value against several patterns and runs the first that fits — pattern matching as control flow.

defmodule CaseExpressionDemo do
  def run do
    status = {:ok, "Data loaded"}

    case status do
      {:ok, message} ->
        IO.puts "Success: #{message}"
      {:error, reason} ->
        IO.puts "Failed: #{reason}"
      _ ->
        IO.puts "Unknown status"
    end

    # Another example with a simple value
    grade = "B"
    case grade do
      "A" -> IO.puts "Excellent!"
      "B" -> IO.puts "Good job!"
      _ -> IO.puts "Keep trying!"
    end
  end
end

CaseExpressionDemo.run()

Multiple Conditions with cond

When you have many boolean checks (an if/else-if chain elsewhere), cond runs the first clause whose condition is true.

defmodule CondExpressionDemo do
  def run do
    score = 85

    cond do
      score >= 90 -> IO.puts "Grade: A"
      score >= 80 -> IO.puts "Grade: B"
      score >= 70 -> IO.puts "Grade: C"
      true -> IO.puts "Grade: D or lower" # The 'true' clause acts as a catch-all
    end

    temperature = 25
    cond do
      temperature > 30 -> IO.puts "It's hot!"
      temperature > 20 -> IO.puts "It's warm."
      true -> IO.puts "It's cool."
    end
  end
end

CondExpressionDemo.run()

Pattern Matching Challenge

Consider the following Elixir code snippet:

data = ["apple", {:fruit, "banana"}, "cherry"]
[first, {:fruit, second}, _] = data

What will be the final values of the variables first and second after this code executes?

Recap: Pattern Matching & Control

Recap: = matches, you deconstruct tuples and lists, ^ pins a value, and if/case/cond drive your control flow.

Questions Fréquemment Posées

La leçon « Correspondance de motifs et flux de contrôle » est-elle gratuite ?

Oui — le texte complet de « Correspondance de motifs et flux de contrôle » est gratuit à lire ici sur le web. Pour la pratiquer de manière interactive (un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7) et déverrouiller le reste du cours Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development, passe à CoddyKit PRO. Le cours Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development comprend 4 leçons au total.

Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Correspondance de motifs et flux de contrôle » ?

Maîtrisez la puissante correspondance de motifs d’Elixir et les structures essentielles de contrôle comme `if`, `case` et `cond`. Tu pratiques Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development avec du code pratique que tu exécutes directement dans le navigateur, et un tuteur IA 24/7 répond à tes questions au fur et à mesure que tu avances dans la leçon.

Dois-je avoir de l'expérience pour commencer Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development ?

Aucune expérience préalable n'est requise. Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development sur CoddyKit est structuré pour les débutants jusqu'aux apprenants avancés, donc tu peux commencer ici ou depuis le début et avancer à ton rythme. Ceci est la leçon 3 sur 4.

Combien de temps prend la leçon « Correspondance de motifs et flux de contrôle » ?

La plupart des leçons CoddyKit prennent environ 5–10 minutes. Chacune est courte et interactive, tu progresses régulièrement et tu repiques exactement où tu t'es arrêté sur le web et l'app.

Peux-tu écrire et exécuter du code dans cette leçon Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development ?

Oui. Chaque leçon Elixir & Phoenix: Scalable Backend Development inclut un éditeur de code intégré, tu écris et exécutes du vrai code directement dans ton navigateur et tu reçois des retours IA instantanés — aucune configuration locale requise.

Toutes les leçons de ce cours

  1. Introduction au langage Elixir
  2. Types de données et opérateurs de base
  3. Correspondance de motifs et flux de contrôle
  4. Chaînes, binaires et sigils en Elixir
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