0Pricing
Learn Rust Coding · Lekcja

map, filter, collect

Przekształcanie sekwencji

map, filter, collect to bezpłatna lekcja Learn Rust Coding na CoddyKit. To lekcja 2 z 4. Możesz przeczytać całą lekcję poniżej za darmo — a potem ćwiczyć ją interaktywnie w przeglądarce z wbudowanym edytorem kodu i tutorem AI dostępnym 24/7. To część ścieżki edukacyjnej Learn Rust Coding, a Twój postęp synchronizuje się między webem a aplikacją CoddyKit. Kurs Learn Rust Coding zawiera 4 lekcji w sumie.

Przekształcanie sekwencji

Trzy metody wykonują większość pracy w potokach iteratorów: map przekształca każdy element, filter zachowuje wybrane elementy, a collect zbiera wyniki do kolekcji.

Razem zastępują wiele ręcznych pętli krótkimi, czytelnymi łańcuchami.

map: jeden element wejściowy, jeden wyjściowy

map stosuje domknięcie do każdego elementu i zwraca przekształconą wartość. Liczba elementów pozostaje taka sama — zmieniają się tylko ich wartości.

Metoda działa leniwie, więc domknięcie jest wykonywane dopiero podczas konsumowania iteratora.

fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 3];
    let doubled: Vec<i32> = nums.iter().map(|x| x * 2).collect();
    println!("{:?}", doubled);
}

map może zmienić typ

Typ wyniku map nie musi być zgodny z typem wejściowym. W tym przypadku zamieniamy liczby na napisy.

Dzięki temu map świetnie nadaje się do przekształcania danych z jednego kształtu w inny.

fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 3];
    let labels: Vec<String> = nums.iter().map(|x| format!("n{}", x)).collect();
    println!("{:?}", labels);
}

filter: zachowaj wybrane elementy

filter przyjmuje domknięcie zwracające bool. Elementy, dla których zwraca ono true, zostają zachowane, a pozostałe są odrzucane.

Domknięcie otrzymuje referencję, dlatego często trzeba użyć dereferencji za pomocą * lub dopasowania wzorca.

fn main() {
    let nums = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
    let evens: Vec<i32> = nums.into_iter().filter(|x| x % 2 == 0).collect();
    println!("{:?}", evens);
}

Łączenie map i filter

Adaptery można swobodnie łączyć. Kolejność ma znaczenie: każdy element przechodzi przez łańcuch od góry do dołu.

W tym przykładzie zachowujemy liczby parzyste, a następnie podnosimy je do kwadratu.

fn main() {
    let result: Vec<i32> = (1..=6)
        .filter(|x| x % 2 == 0)
        .map(|x| x * x)
        .collect();
    println!("{:?}", result);
}

collect do Vec

collect konsumuje iterator i tworzy kolekcję. Ponieważ możliwych jest wiele typów kolekcji, zazwyczaj trzeba określić typ docelowy.

Składnia turborybki collect::<Vec<_>>() jest alternatywą dla adnotowania zmiennej.

fn main() {
    let squares = (1..=4).map(|x| x * x).collect::<Vec<i32>>();
    println!("{:?}", squares);
}

collect do String

collect nie ogranicza się do wektorów. Iterator elementów typu char można zebrać do typu String.

Rust używa typu docelowego, aby zdecydować, jak połączyć elementy.

fn main() {
    let shouted: String = "hello".chars().map(|c| c.to_ascii_uppercase()).collect();
    println!("{}", shouted);
}

collect do HashMap

Iterator krotek klucz-wartość można zebrać do HashMap. Pary można tworzyć za pomocą zip lub budować krotki w map.

To przejrzysty sposób tworzenia map wyszukiwania z dwóch równoległych sekwencji.

use std::collections::HashMap;

fn main() {
    let map: HashMap<i32, i32> = (1..=3).map(|x| (x, x * x)).collect();
    println!("{:?}", map.get(&2));
}

Połączenie wszystkich trzech

Typowy potok można odczytać jak zdanie: pobierz elementy, odfiltruj je, przekształć i zbierz.

W tym przykładzie zachowujemy słowa dłuższe niż trzy litery i zamieniamy je na wielkie litery.

fn main() {
    let words = vec!["hi", "rust", "go", "code"];
    let kept: Vec<String> = words
        .into_iter()
        .filter(|w| w.len() > 3)
        .map(|w| w.to_uppercase())
        .collect();
    println!("{:?}", kept);
}

filter_map: filtrowanie i mapowanie jednocześnie

filter_map stosuje domknięcie zwracające Option. Wartość Some(v) zostaje zachowana i rozpakowana, a None jest odrzucane.

Metoda jest szczególnie przydatna podczas parsowania, gdy niektóre dane wejściowe mogą być nieprawidłowe.

fn main() {
    let inputs = vec!["1", "two", "3"];
    let nums: Vec<i32> = inputs
        .into_iter()
        .filter_map(|s| s.parse::<i32>().ok())
        .collect();
    println!("{:?}", nums);
}

Dlaczego ten wzorzec jest skuteczny

Potoki map/filter/collect są deklaratywne: określają co ma zostać wykonane, a nie jak zapętlać kod. Pomijają błędy typu off-by-one oraz pośredni zmienny stan.

Dzięki leniwemu działaniu między kolejnymi etapami nie są tworzone tymczasowe wektory.

Szybkie sprawdzenie

Sprawdź swoją wiedzę o przekształcaniu sekwencji.

Podsumowanie

Można już budować rzeczywiste potoki iteratorów:

  • map przekształca każdy element i może zmienić jego typ
  • filter zachowuje elementy, dla których predykat zwraca true
  • collect zbiera wyniki do typów Vec, String, HashMap i innych
  • filter_map filtruje i mapuje w jednym kroku, używając Option

Często zadawane pytania

Czy lekcja „map, filter, collect” jest bezpłatna?

Tak — pełny tekst „map, filter, collect” jest dostępny za darmo tutaj w sieci. Aby ćwiczyć ją interaktywnie (wbudowany edytor kodu i tutor AI dostępny 24/7) i odblokować resztę kursu Learn Rust Coding, przejdź na CoddyKit PRO. Kurs Learn Rust Coding zawiera 4 lekcji w sumie.

Co nauczysz się w „map, filter, collect”?

Przekształcanie sekwencji Ćwiczysz Learn Rust Coding z praktycznym kodem, który uruchamiasz bezpośrednio w przeglądarce, a tutor AI dostępny 24/7 odpowiada na Twoje pytania podczas pracy nad lekcją.

Czy potrzebuję doświadczenia, aby zacząć Learn Rust Coding?

Nie wymagamy żadnego doświadczenia. Learn Rust Coding w CoddyKit jest strukturyzowany dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, więc możesz zacząć tutaj lub od początku i uczyć się w swoim tempie. To lekcja 2 z 4.

Ile czasu zajmuje lekcja „map, filter, collect”?

Większość lekcji CoddyKit trwa około 5–10 minut. Każda lekcja to mały, interaktywny krok, dzięki czemu robisz systematyczne postępy i zawsze wracasz dokładnie do tego samego miejsca — na webie i w aplikacji.

Czy mogę pisać i uruchamiać kod w tej lekcji Learn Rust Coding?

Tak. Każda lekcja Learn Rust Coding zawiera wbudowany edytor kodu, więc piszesz i uruchamiasz prawdziwy kod bezpośrednio w przeglądarce i od razu otrzymujesz sprzężenie zwrotne od AI — bez konfiguracji na komputerze.

Wszystkie lekcje w tym kursie

  1. Cecha Iterator
  2. map, filter, collect
  3. Adaptery i konsumenci
  4. Własne iteratory
← Powrót do Learn Rust Coding