• <ins id="pjuwb"></ins>
    <blockquote id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></blockquote>
    <noscript id="pjuwb"></noscript>
          <sup id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></sup>
            <dd id="pjuwb"></dd>
            <abbr id="pjuwb"></abbr>

            飯中淹的避難所~~~~~

            偶爾來避難的地方~

              C++博客 :: 首頁 :: 新隨筆 :: 聯系 :: 聚合  :: 管理 ::
              94 隨筆 :: 0 文章 :: 257 評論 :: 0 Trackbacks

            這個方法可以實現按照統一的接口來調用類成員函數,或者靜態函數和非類成員函數. 主要原理很簡單, 就是保存類對象指針和函數指針, 需要調用的時候就根據類對象指針是否為空來使用不同的方式調用函數.


            首先, 我們需要一個把成員函數指針轉化成void *的東西..(強制轉換似乎是不行的), 因為我們需要把成員函數指針保存起來, 又不想讓用戶寫函數指針類型描述, 那只能轉換成void*比較方便.
            這里我們使用 聯合地址轉換 的方法.

            template <typename T1, typename T2>
            struct _T2T{
             union {
              T1  _tv1;
              T2  _tv2;
             };
            };

            template <typename T1, typename T2>
            inline T1 t2t( T2 tv2 )
            {
             typedef struct _T2T<T1, T2> * PT2T;
             PT2T pt = (PT2T)&tv2;
             return pt->_tv1;
            }

            轉換方法就是 t2t<void*>( &ClassName::FuncName );

            然后, 我們來構造一個可以用 this 指針和 函數指針來進行函數調用的東西.....這里使用了我之前隨筆里介紹的多參數定義宏, 用來生成多參數的函數調用.

            struct callfunction
            {
             class nullclass{};

             template <typename TRet>
             static inline TRet callauto( void * pThis, void * pFunc ){
              if( pThis == NULL )
               return callnothis<TRet>( pFunc );
              return callwiththis<TRet>( pThis, pFunc );
             }

            #define DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM( paramcount ) template <typename TRet, DP_STMP_##paramcount(typename, Tp)>\
             static inline TRet callauto( void * pThis, void * pFunc, DP_MTMP_##paramcount(Tp, p ) ){\
              if( pThis == NULL )\
               return callnothis<TRet>( pFunc, LP_SNMP_##paramcount( p ) );\
              else\
               return callwiththis<TRet>( pThis, pFunc, LP_SNMP_##paramcount( p ) );\
             }
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(1);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(2);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(3);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(4);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(5);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(6);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(7);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(8);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(9);
            DEFINE_CALLFUNC_AUTO_WITH_PARAM(10);

             template <typename TRet>
             static inline TRet callwiththis( void * pThis, void * pFunc ){
              typedef TRet (nullclass::*funcptr)();
              return (((nullclass*)pThis)->*p2t<funcptr>(pFunc))();
             }

             


            #define DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(paramcount) template <typename TRet, DP_STMP_##paramcount(typename, Tp)>\
             static inline TRet callwiththis( void * pThis, void * pFunc, DP_MTMP_##paramcount(Tp, p ) ){\
              typedef TRet (nullclass::*funcptr)(DP_MTMP_##paramcount(Tp, p ));\
              return (((nullclass*)pThis)->*p2t<funcptr>(pFunc))(LP_SNMP_##paramcount( p ));\
             }
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(1);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(2);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(3);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(4);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(5);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(6);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(7);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(8);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(9);
            DEFINE_CALLFUNC_WITHTHIS_WITH_PARAM(10);

             template <typename TRet>
             static inline TRet callnothis( void * pFunc ){
              typedef TRet (*funcptr)();
              return (*p2t<funcptr>(pFunc))();
             }

            #define DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(paramcount) template <typename TRet, DP_STMP_##paramcount(typename, Tp)>\
             static inline TRet callnothis( void * pFunc, DP_MTMP_##paramcount(Tp, p ) ){\
              typedef TRet (*funcptr)(DP_MTMP_##paramcount(Tp, p ));\
              return (*p2t<funcptr>(pFunc))(LP_SNMP_##paramcount( p ));\
             }
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(1);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(2);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(3);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(4);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(5);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(6);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(7);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(8);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(9);
            DEFINE_CALLFUNC_NOTHIS_WITH_PARAM(10);
            };

            這里面提供了三種調用方式, callauto 是根據this是否為NULL自動選擇按照類成員函數, 還是普通函數 來調用, callwiththis 固定按照類成員函數來調用, callnothis 固定按照非成員函數的方式來調用.
            每種調用方式提供了10個帶參數的調用和1個不帶參數的調用. 最大支持 10個參數的成員函數調用, 基本上已經足夠了.

            這個struct的使用方法是

            callfunction::callwiththis<returntype>( objectptr, memfuncptr, params ... );

            比如我們要調用 類CAddObject 的對象指針 pObject 的返回類型為int 名字為 add, 并且帶有兩個int型參數的成員函數, 我們只需要這樣調用
            int result = callfunction::callwiththis<int>( pObject, t2t<void*>( &CAddObject::add ), 20, 20 );
            這樣,我們就調用了這個函數,并且把結果保存在result

            最后, 我們來封裝一個函數調用的對象, 用來更方便的使用這個方法
            template <typename TRet>
            class CCustomCall
            {
             typedef CCustomCall<TRet> TSelf;
             void * lpThis;
             void * lpFunc;
            public:
             CCustomCall( const TSelf & sv ):lpThis(sv.lpThis), lpFunc(sv.lpFunc) {}
             template <typename TFunc>
             CCustomCall( void * _this, TFunc _f ):lpThis(_this){
              lpFunc = t2p<TFunc>( _f );
             }
             CCustomCall():lpThis(NULL), lpFunc(NULL){}

             TSelf & operator =( const TSelf & sv )
             {
              lpThis = sv.lpThis;
              lpFunc = sv.lpFunc;
              return (*this);
             }

            #define DEFINE_CALL_WITH_PARAM(paramcount) template <DP_STMP_##paramcount( typename, Tp ) >\
             TRet call( DP_MTMP_##paramcount(Tp, p ) ){\
              return callfunction::callauto<TRet>( lpThis, lpFunc, LP_SNMP_##paramcount(p));\
             }
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(1);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(2);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(3);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(4);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(5);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(6);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(7);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(8);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(9);
             DEFINE_CALL_WITH_PARAM(10);
             TRet call(){return callfunction::callauto<TRet>( lpThis, lpFunc );}
            bool empty(){ return (lpFunc == NULL);}
            };

            使用這個類, 就可以用簡單的寫法來實現調用各種函數...

            比如下面演示了使用同一個類來實現成員函數和非成員函數的混合調用.

            typedef CCustomCall<int> IntCall;

            class CTest
            {
            public:
                int add( int n1, int n2 ){ return (n1+n2);}
                int mul( int n1, int n2 ){ return (n1*n2);}
            };

            int div( int n1, int n2 ){ return (n1/n2);}

            int main(int argc, char * argv[])
            {
                CTest test;
                IntCall addcall( &test, &CTest::add );
                IntCall mulcall( &test, &CTest::mul );
                IntCall divcall( NULL, &div );
                int nResult = 0;
                nResult = addcall.call( 20, 20 );
                printf( "addcall result = %d\n", nResult );
                nResult = mulcall.call( 20, 20 );
                printf( "mulcall result = %d\n", nResult );
                nResult = divcall.call( 20, 20 );
                printf( "divcall result = %d\n", nResult );
                return 0;
            }
            輸出結果是

            40
            400
            1

            下面是一個作為事件調用的例子

            typedef CCustomCall<void> EventCall;
            class CButton
            {
            public:
                EventCall eventOnClick;
            };

            class CApplication
            {
            .....
                void OnOkButtonClick( CButton * pButton );
                CButton m_OkButton;
            };

            ............................初始化事件...............
            BOOL CApplication::Init(){
            .....
            m_OkButton.eventOnClick = EventCall( this, &CApplication::OnOkButtonClick );
            ...
            }

            ............................在BUTTON的鼠標按下事件中.........................

            void CButton::OnMouseDown( int key, int x, int y )
            {
                if( key == VK_LBUTTON && !eventOnClick.empty() )
                    eventOnClick.call( this );               /// 調用了設置的事件函數, 在這個例子里, 當this = CApplication::m_OkButton的時候, 就會調用 CApplication::OnOkButtonClick....
            }


            posted on 2007-04-23 14:44 飯中淹 閱讀(3507) 評論(12)  編輯 收藏 引用

            評論

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-24 08:50 ChenA
            不錯,提點小意見,呵呵。
            函數指針直接轉void*?最好還是帶類型檢查。
            最好不需要加一個自定義類型,比如typedef CCustomCall<int> IntCall,一個固定的類型就可以了,這樣可以托管給任意類的任意函數。
            call這個名字也不太好,直接重載()比較直接。  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法.[未登錄] 2007-04-24 09:10 夢在天涯
            一般可以用在什么地方?


            還有如果我給的函數指針與我所傳入的函數的參數個數或是類型不匹配,那結構又如何?
              回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法.[未登錄] 2007-04-24 12:07 飯中淹
            @夢在天涯
            @ChenA
            這個方法的很大的缺點就是無法進行類型檢測
            帶類型檢測的我正在研究如何實現...
            原來的實現這個功能的代碼是以前用X86匯編寫的,
            剛修改成這種形式.
            而且我剛學習模版的高級應用,請兩位多指教.  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-24 13:14 eXile
            to 飯中淹 :
            這個實際上是如何實現代理 (delegate) 的問題, codeproject 上有很多關于它的討論.

            to 夢在天涯 :
            這個主要用于模塊之間的解藕
              回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-24 13:44 eXile
            發現一個很嚴重的錯誤: t2t 函數是錯誤的.
            原因: 一個成員函數指針的大小可能4, 8, 12, 16 byte, 而32位平臺sizeof(void*)= 4, t2t會造成截斷.  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-24 13:47 eXile
            所以, 這些東西還是使用一些成熟的實現吧!  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法.[未登錄] 2007-04-24 16:59 飯中淹
            @eXile
            成員函數指針在32位平臺會超過32位么?  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法.[未登錄] 2007-04-24 17:46 飯中淹
            @eXile
            又學到很多東西.......
            這里面陷阱也很多啊~~做了這么多年都不知道....慚愧~~  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法.[未登錄] 2007-04-24 17:52 飯中淹
            @eXile
            我看過CODEPROJECT上的DELEGATE的討論.
            我覺得實現一下才能親身體會到里面的東西.
            光用現成的東西, 感覺學不到東西了.

            今天終于又知道, 類成員函數里面這么復雜的東西, 以前還奇怪多繼承的THIS OFFSET的問題, 原來是這么的復雜...

            看來這個方法是不能使用了.不過物有所值~~~  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-26 11:05 ChenA
            類型檢測可以實現的,模板偏特化,呵呵,如果不匹配,編譯時會報錯。  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-30 10:32 eXile
            這個方法也不是不能使用,不過不要用void*, 要選擇一個更大的類型。
            如下:
            class X;
            typedef void (X::*MemFunPtr)(void);

            使用MemFunPtr,這樣就不會有截斷了。  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數調用方法. 2007-04-30 10:36 eXile
            上面的X不要有實現,這樣才能保證MemFunPtr尺寸最大  回復  更多評論
              

            久久av高潮av无码av喷吹| 久久久久亚洲av无码专区喷水| 少妇精品久久久一区二区三区| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲 | 国产成人久久777777| 久久人妻少妇嫩草AV无码专区| 色欲久久久天天天综合网精品| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 亚洲va久久久噜噜噜久久| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 久久久精品免费国产四虎| 国产成人无码精品久久久免费| 欧美麻豆久久久久久中文| 精产国品久久一二三产区区别 | 久久99国产精品99久久| 亚洲国产成人久久精品影视 | 国产精品美女久久久久AV福利| 久久人人超碰精品CAOPOREN| 中文字幕久久精品| 99国产欧美久久久精品蜜芽 | 久久香综合精品久久伊人| 久久A级毛片免费观看| 青青热久久国产久精品| 国产99久久精品一区二区| 亚洲人AV永久一区二区三区久久 | 久久99国内精品自在现线| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级| 精品久久人人妻人人做精品| 77777亚洲午夜久久多喷| 久久综合成人网| 国产精品永久久久久久久久久| 国产成人无码精品久久久性色| 久久99精品久久久久久不卡| 97热久久免费频精品99| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 久久久久18| 999久久久免费国产精品播放| 精品久久8x国产免费观看| 色8久久人人97超碰香蕉987| 伊人热热久久原色播放www| 人妻系列无码专区久久五月天|