Читаем Rust на примерах полностью

} else if n % 3 == 0 {

println!("fizz");

} else if n % 5 == 0 {

println!("buzz");

} else {

println!("{}", n);

}

}

}

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Также, может быть использован диапазон a..=b, включающий оба конца. Код выше может быть записан следующим образом:

fn main() {

// `n` будет принимать значения: 1, 2, ..., 100 с каждой итерации

for n in 1..=100 {

if n % 15 == 0 {

println!("fizzbuzz");

} else if n % 3 == 0 {

println!("fizz");

} else if n % 5 == 0 {

println!("buzz");

} else {

println!("{}", n);

}

}

}

הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

<p id="for_и_итераторы"><strong><a l:href="#for_и_итераторы">for</a><a l:href="#for_и_итераторы"></a><a l:href="#for_и_итераторы">и итераторы</a></strong></p>

Конструкция for in может взаимодействовать с итератором разными способами. Как обсуждается далее про типаж Iterator, цикл for применяет к предоставленной коллекции метод into_iter, чтобы преобразовать её в итератор. Однако, это не единственный способ преобразования коллекции в итератор.

Каждый из методов into_iter, iter и iter_mut преобразует коллекцию в итератор по своему, предоставляя разные отображения содержащихся данных.

   • iter - эта функция заимствует каждый элемент коллекции на каждой итерации. Благодаря этому, он оставляет коллекцию нетронутой и доступной для использования после цикла.

fn main() {

let names = vec!["Bob", "Frank", "Ferris"];

for name in names.iter() {

match name {

&"Ferris" => println!("Программисты Rust вокруг нас!"),

_ => println!("Привет {}", name),

}

}

}

   • into_iter - эта функция потребляет коллекцию так что на каждой итерации предоставляются данные. Коллекция больше не доступна для использования так как владение ею перешло в эту функцию.

fn main() {

let names = vec!["Bob", "Frank", "Ferris"];

for name in names.into_iter() {

match name {

"Ferris" => println!("Программисты Rust вокруг нас!"),

_ => println!("Привет {}", name),

}

}

}

   • iter_mut - эта функция делает изменяемое заимствование каждого элемента коллекции, позволяя изменять коллекцию на месте.

fn main() {

let mut names = vec!["Bob", "Frank", "Ferris"];

for name in names.iter_mut() {

*name = match name {

&mut "Ferris" => "Программисты Rust вокруг нас!",

_ => "Привет",

}

}

println!("имена: {:?}", names);

}

Перейти на страницу:

Похожие книги

Компьютерные сети. 6-е изд.
Компьютерные сети. 6-е изд.

Перед вами шестое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанное признанным экспертом Эндрю Таненбаумом в соавторстве со специалистом компании Google Дэвидом Уэзероллом и профессором Чикагского университета Ником Фимстером. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние компьютерных сетей и тенденции их развития. Авторы подробно объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до прикладного. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования интернета и компьютерных сетей различного типа. Большое внимание уделяется сетевой безопасности. Шестое издание полностью переработано с учетом изменений, произошедших в сфере сетевых технологий за последние годы, и, в частности, освещает такие технологии, как DOCSIS, 4G и 5G, беспроводные сети стандарта 802.11ax, 100-гигабитные сети Ethernet, интернет вещей, современные транспортные протоколы CUBIC TCP, QUIC и BBR, программно-конфигурируемые сети и многое другое.

Дэвид Уэзеролл , Ник Фимстер , Эндрю Таненбаум

Учебные пособия, самоучители