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            <abbr id="pjuwb"></abbr>

            飯中淹的避難所~~~~~

            偶爾來避難的地方~

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


            首先, 我們需要一個把成員函數(shù)指針轉(zhuǎn)化成void *的東西..(強制轉(zhuǎn)換似乎是不行的), 因為我們需要把成員函數(shù)指針保存起來, 又不想讓用戶寫函數(shù)指針類型描述, 那只能轉(zhuǎn)換成void*比較方便.
            這里我們使用 聯(lián)合地址轉(zhuǎn)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(zhuǎn)換方法就是 t2t<void*>( &ClassName::FuncName );

            然后, 我們來構(gòu)造一個可以用 this 指針和 函數(shù)指針來進行函數(shù)調(diào)用的東西.....這里使用了我之前隨筆里介紹的多參數(shù)定義宏, 用來生成多參數(shù)的函數(shù)調(diào)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(diào)用方式, callauto 是根據(jù)this是否為NULL自動選擇按照類成員函數(shù), 還是普通函數(shù) 來調(diào)用, callwiththis 固定按照類成員函數(shù)來調(diào)用, callnothis 固定按照非成員函數(shù)的方式來調(diào)用.
            每種調(diào)用方式提供了10個帶參數(shù)的調(diào)用和1個不帶參數(shù)的調(diào)用. 最大支持 10個參數(shù)的成員函數(shù)調(diào)用, 基本上已經(jīng)足夠了.

            這個struct的使用方法是

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

            比如我們要調(diào)用 類CAddObject 的對象指針 pObject 的返回類型為int 名字為 add, 并且?guī)в袃蓚€int型參數(shù)的成員函數(shù), 我們只需要這樣調(diào)用
            int result = callfunction::callwiththis<int>( pObject, t2t<void*>( &CAddObject::add ), 20, 20 );
            這樣,我們就調(diào)用了這個函數(shù),并且把結(jié)果保存在result

            最后, 我們來封裝一個函數(shù)調(diào)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(xiàn)調(diào)用各種函數(shù)...

            比如下面演示了使用同一個類來實現(xiàn)成員函數(shù)和非成員函數(shù)的混合調(diào)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(jié)果是

            40
            400
            1

            下面是一個作為事件調(diào)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(diào)用了設(shè)置的事件函數(shù), 在這個例子里, 當this = CApplication::m_OkButton的時候, 就會調(diào)用 CApplication::OnOkButtonClick....
            }


            posted on 2007-04-23 14:44 飯中淹 閱讀(3517) 評論(12)  編輯 收藏 引用

            評論

            # re: 通用的類成員函數(shù)調(diào)用方法. 2007-04-24 08:50 ChenA
            不錯,提點小意見,呵呵。
            函數(shù)指針直接轉(zhuǎn)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(shù)。
            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(shù)調(diào)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(shù)指針與我所傳入的函數(shù)的參數(shù)個數(shù)或是類型不匹配,那結(jié)構(gòu)又如何?
              回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數(shù)調(diào)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(xiàn)...
            原來的實現(xiàn)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(yīng)用,請兩位多指教.  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數(shù)調(diào)用方法. 2007-04-24 13:14 eXile
            to 飯中淹 :
            這個實際上是如何實現(xiàn)代理 (delegate) 的問題, codeproject 上有很多關(guān)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(shù)調(diào)用方法. 2007-04-24 13:44 eXile
            發(fā)現(xiàn)一個很嚴重的錯誤: t2t 函數(shù)是錯誤的.
            原因: 一個成員函數(shù)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(shù)調(diào)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(xiàn)吧!  回復  更多評論
              

            # re: 通用的類成員函數(shù)調(diào)用方法.[未登錄] 2007-04-24 16:59 飯中淹
            @eXile
            成員函數(shù)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(shù)調(diào)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(shù)調(diào)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(xiàn)一下才能親身體會到里面的東西.
            光用現(xiàn)成的東西, 感覺學不到東西了.

            今天終于又知道, 類成員函數(shù)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(shù)調(diào)用方法. 2007-04-26 11:05 ChenA
            類型檢測可以實現(xiàn)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(shù)調(diào)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(shù)調(diào)用方法. 2007-04-30 10:36 eXile
            上面的X不要有實現(xiàn),這樣才能保證MemFunPtr尺寸最大  回復  更多評論
              

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