Parcours des collections
for et itérateurs
Parcours des collections est une leçon Learn Rust Coding gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 4 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 Learn Rust Coding, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Learn Rust Coding comprend 4 leçons au total.
Boucler avec for
La boucle for est le moyen le plus simple de visiter chaque élément d'une collection.
fn main() {
let nums = vec![1, 2, 3];
for n in &nums {
println!("{}", n);
}
}Parcourir des intervalles
Les intervalles produisent une suite que vous pouvez parcourir. 1..5 exclut la fin ; 1..=5 l'inclut.
fn main() {
for i in 1..=3 {
println!("i = {}", i);
}
}La méthode iter
Appeler .iter() crée un itérateur qui fournit des références à chaque élément. Les itérateurs sont paresseux jusqu'à leur consommation.
fn main() {
let v = vec![10, 20, 30];
let mut it = v.iter();
println!("{:?}", it.next());
println!("{:?}", it.next());
}Trois façons de parcourir une collection
Les vecteurs proposent trois styles de parcours :
iter()— fournit&T(emprunt).iter_mut()— fournit&mut T(emprunt mutable).into_iter()— fournitT(prend la propriété).
fn main() {
let v = vec![1, 2, 3];
for x in v.into_iter() {
println!("owned {}", x);
}
}Transformer avec map
map applique une fermeture à chaque élément et produit un nouvel itérateur. Utilisez collect pour rassembler les résultats.
fn main() {
let v = vec![1, 2, 3];
let squared: Vec<i32> = v.iter().map(|x| x * x).collect();
println!("{:?}", squared);
}Sélectionner avec filter
filter conserve uniquement les éléments pour lesquels la fermeture renvoie true.
fn main() {
let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];
let odds: Vec<i32> = v.into_iter().filter(|x| x % 2 == 1).collect();
println!("{:?}", odds);
}Agréger avec sum et count
Les méthodes consommatrices réduisent un itérateur à une seule valeur, comme sum, count, max et min.
fn main() {
let v = vec![4, 8, 15, 16];
let total: i32 = v.iter().sum();
let how_many = v.iter().count();
println!("sum {} count {}", total, how_many);
}Enchaîner des adaptateurs
Les méthodes d'itérateur peuvent être enchaînées pour former un pipeline clair. Chaque étape transforme le flux avant le consommateur final.
fn main() {
let v = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
let result: i32 = v.iter()
.filter(|x| *x % 2 == 0)
.map(|x| x * 10)
.sum();
println!("{}", result);
}enumerate pour obtenir les indices
enumerate associe chaque élément à son index et fournit des tuples (index, value).
fn main() {
let letters = vec!['a', 'b', 'c'];
for (i, ch) in letters.iter().enumerate() {
println!("{}: {}", i, ch);
}
}Parcourir une HashMap
Les itérateurs fonctionnent également sur les tables. La boucle fournit des tuples clé-valeur.
use std::collections::HashMap;
fn main() {
let mut m = HashMap::new();
m.insert("a", 1);
m.insert("b", 2);
for (k, v) in &m {
println!("{} -> {}", k, v);
}
}for et méthodes d'itérateur
Une simple boucle for convient parfaitement aux effets secondaires comme l'affichage. Les adaptateurs d'itérateur (map, filter, sum) sont particulièrement utiles pour transformer des données en une nouvelle valeur.
fn main() {
let v = vec![2, 4, 6];
let doubled: Vec<i32> = v.iter().map(|x| x * 2).collect();
for x in &doubled {
println!("{}", x);
}
}Vérification rapide
Rappelez-vous le rôle des adaptateurs d'itérateur.
Récapitulatif
Parcourir des collections en Rust :
for x in &collectionpour les boucles simples.iter,iter_mutetinto_itercontrôlent les emprunts.- Adaptateurs :
map,filter,enumerate. - Consommateurs :
collect,sum,count,max.
fn main() {
let prices = vec![10, 25, 40];
let with_tax: Vec<i32> = prices.iter().map(|p| p + p / 5).collect();
let total: i32 = with_tax.iter().sum();
println!("{:?} total {}", with_tax, total);
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Questions Fréquemment Posées
La leçon « Parcours des collections » est-elle gratuite ?
Oui — le texte complet de « Parcours des collections » 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 Learn Rust Coding, passe à CoddyKit PRO. Le cours Learn Rust Coding comprend 4 leçons au total.
Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Parcours des collections » ?
for et itérateurs Tu pratiques Learn Rust Coding 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 Learn Rust Coding ?
Aucune expérience préalable n'est requise. Learn Rust Coding 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 4 sur 4.
Combien de temps prend la leçon « Parcours des collections » ?
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 Learn Rust Coding ?
Oui. Chaque leçon Learn Rust Coding 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.
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