Improve and restructure currying slides
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parent
c1c6f501dc
commit
ca934d2391
@ -57,6 +57,7 @@
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\subsection{Partial application}
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\subsection{Partial application}
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\slide{./content/VL2_currying6.tex}
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\slide{./content/VL2_currying6.tex}
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\slide{./content/VL2_currying6.2.tex}
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\subsection{Curry \ifger{und}{and} Uncurry}
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\subsection{Curry \ifger{und}{and} Uncurry}
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\slide{./content/VL2_currying7.tex}
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\slide{./content/VL2_currying7.tex}
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@ -10,4 +10,4 @@ addInt x y = x + y
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addInt :: (Int, Int) -> Int
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addInt :: (Int, Int) -> Int
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addInt (x, y) = x + y
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addInt (x, y) = x + y
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\end{haskellcode}
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\end{haskellcode}
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\ifger{was im Grunde der Sache sogar recht nahe kommt.}{which is actually pretty close.}
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\ifger{was im Grunde der Sache sogar recht nahe kommt. Denn die Beziehung beider Schreibweisen ist eigentlich schon \textbf{Currying}.}{which is actually pretty close. Because the connection between both syntax is exactly that: \textbf{currying}.}
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@ -4,7 +4,7 @@ $f(x, y) = y / x$
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\pause
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\pause
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\ifger{Um diese Funktion für $x = 2$ und $y = 3$ zu berechnen würden wir einfach einsetzen:}{In order to evaluate the function for $x = 2$ and $y = 3$ we would do:}\\
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\ifger{Um diese Funktion für $x = 2$ und $y = 3$ zu berechnen würden wir einfach einsetzen:}{In order to evaluate the function for $x = 2$ and $y = 3$ we would do:}\\
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$f(2, 3) = 2 / 3$\\
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$f(2, 3) = 3 / 2$\\
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\ifger{und fertig sein.}{and be done.}
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\ifger{und fertig sein.}{and be done.}
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\vspace{\baselineskip}
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15
VL2/content/VL2_currying6.2.tex
Normal file
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VL2/content/VL2_currying6.2.tex
Normal file
@ -0,0 +1,15 @@
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\ifger{Wer es unbedingt wissen will, der Grund warum wir \hinline{x} auslassen können ist, dass}{The reason we can omit the \hinline{x} here is that}
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\begin{haskellcode}
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f x y z = ...
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\end{haskellcode}
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\ifger{mehr oder weniger nur syntax sugar ist für}{is more or less just syntax sugar for}
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\begin{haskellcode}
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f = \x -> (\y -> (\z -> ... )) -- right-associative, ofc
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\end{haskellcode}
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\ifger{D.h. wir hätten auch folgendes schreiben können:}{That means we could have said:}
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\begin{haskellcode}
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addTwo :: Int -> Int
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addTwo = \x -> (addInt 2) x
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-- instead of
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addTwo x = (addInt 2) x
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\end{haskellcode}
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@ -7,13 +7,8 @@ addInt x y = x + y
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addTwo :: Int -> Int
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addTwo :: Int -> Int
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addTwo = addInt 2
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addTwo = addInt 2
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\end{haskellcode}
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\end{haskellcode}
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\ifger{Warum haben wir nicht \hinline{addTwo x = ...} geschrieben? Wieso sollten wir? Wir haben \hinline{addInt} ein Argument übergeben, also ist die Arität (im Beispiel vorher Dimension) einer weniger und damit ist noch ein Argument notwendig um den endgültigen Wert zu bekommen.}{You probably noticed that we did not write \hinline{addTwo x = ...}, but why would we? We gave \hinline{addInt} one argument, so the arity (we called it dimension in the gemoetrical example) is one less, but there is still one parameter left we can pass in.}
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\ifger{Warum haben wir nicht \hinline{addTwo x = ...} geschrieben? Wieso sollten wir? Wir haben \hinline{addInt} ein Argument übergeben, also ist die Arität (im Beispiel vorher Dimension) einer weniger und damit ist noch ein Argument notwendig um den endgültigen Wert zu bekommen.
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\pause
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\ifger{Der Grund warum wir \hinline{x} auslassen können ist, dass}{The reason we can omit the \hinline{x} here is that}
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Oder in anderen Worten: wir haben der Zwischenfunktion, die Currying für uns erstellt hat, lediglich den Namen \hinline{addTwo} gegeben.}{You probably noticed that we did not write \hinline{addTwo x = ...}, but why would we? We gave \hinline{addInt} one argument, so the arity (we called it dimension in the gemoetrical example) is one less, but there is still one parameter left we can pass in.
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\begin{haskellcode}
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f x y z = ...
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Or in other words: we just gave the intermediate function that currying created for us the name \hinline{addTwo}. That's it.}\vspace{\baselineskip}\\
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\end{haskellcode}
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\ifger{nur syntax sugar ist für}{is just syntax sugar for}
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\begin{haskellcode}
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f = \x -> (\y -> (\z -> ... )) -- right-associative, ofc
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\end{haskellcode}
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