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:
mapprzekształca każdy element i może zmienić jego typfilterzachowuje elementy, dla których predykat zwracatruecollectzbiera wyniki do typówVec,String,HashMapi innychfilter_mapfiltruje i mapuje w jednym kroku, używającOption
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
- Cecha Iterator
- map, filter, collect
- Adaptery i konsumenci
- Własne iteratory