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  • 了解CObject 和 CRuntimeClass

    發表于:2007-07-14來源:作者:點擊數: 標簽:
    作者: 林水怒 來源:z .net CObject和CRuntimeClass是MFC中兩個非常重要的類/結構,絕大部分MFC類都是以CObject做為基類, CRuntimeClass結構同CObject密不可分,了解它們對于深入理解MFC具有重要意義。 一、CRuntimeClass結構 要理解CObject,我們先來看一下
    作者: 林水怒

    來源:z.net

    CObject和CRuntimeClass是MFC中兩個非常重要的類/結構,絕大部分MFC類都是以CObject做為基類, CRuntimeClass結構同CObject密不可分,了解它們對于深入理解MFC具有重要意義。

    一、CRuntimeClass結構

    要理解CObject,我們先來看一下CRuntimeClass這個在MFC中至關重要的一個結構。
    每個從CObject中派生的類都有有一個CRuntimeClass對象同它關聯以完成在運行時得到類實例的信息或者是它的基類。 在afx.h中它的定義如下:

    struct CRuntimeClass
    {
    // Attributes
    LPCSTR m_lpszClassName; //類名,一般是指包含CRuntimeClass對象的類的名稱
    int m_nObjectSize; //包含CRuntimeClass對象的類sizeof的大小,不包括它分配的內存
    UINT m_wSchema; // schema number of the loaded class
    CObject* (PASCAL* m_pfnCreateObject)(); // NULL => abstract class 指向一個建立實例的構造函數

    #ifdef _AFXDLL
    CRuntimeClass* (PASCAL* m_pfnGetBaseClass)();
    #else
    CRuntimeClass* m_pBaseClass;
    #endif

    //以上m_pBaseClass的指針(函數)是MFC運行時確定類層次的關鍵,它一個簡單的單向鏈表

    // Operations
    CObject* CreateObject(); //這個函數給予CObject 派生類運行時動態建立的能力
    BOOL IsDerivedFrom(const CRuntimeClass* pBaseClass) const;

    //這個函數使用 m_pBaseClass或 m_pfnGetBaseClass遍歷整個類層次確定是否pBaseClass指向的類是基類,
    //使用它可以判斷某類是否是從pBaseClass指向的類在派生來。

    // Implementation
    void Store(CArchive& ar) const;
    static CRuntimeClass* PASCAL Load(CArchive& ar, UINT* pwSchemaNum);

    // CRuntimeClass objects linked together in simple list
    CRuntimeClass* m_pNextClass; // linked list of registered classes
    };



    二、CObject類

    CObject是MFC類的大多數類的基類,主要是通過它實現:
    (1)、運行類信息;(2)、序列化;(3)、對象診斷輸出;(4)、同集合類相兼容;
    (1)、運行時類信息:
    注意:要想使用CRuntimeClass結構得到運行時類信息,你必須在你的類中包括DECLARE_DYNAMIC/IMPLEMENT_DYNAMIC、 DECLARE_DYNCREATE/IMPLEMENT_DYNCREATE或DECLARE_SERIAL/IMPLEMENT_SERIAL。但你的類必須是從CObject派生的才能使用這些宏, 因為通過DECLARE_DYNAMIC將定義一個實現如下的函數:

    CRuntimeClass* PASCAL B::_GetBaseClass()
    {
    return RUNTIME_CLASS(base_name);
    }

    其中的RUNTIME_CLASS是這樣定義的
    #define RUNTIME_CLASS( class_name ) \
    (CRuntimeClass *)(&class_name::class##class_name);

    即得到類中的CRuntimeClass對象指針,顯而易見,如果沒有基類你用IMPLEMENT_DYNAMIC時將得到一個編譯錯誤。 除非你象CObject一樣不用DECLARE_DYNAMIC而定義和實現了這些函數,CObject中的GetBaseClass只是簡單的返回NULL。 實際的DECLARE_DYNAMIC在afx.h中聲明如下:

    #define DECLARE_DYNAMIC(class_name) \
    protected: \
    static CRuntimeClass* PASCAL _GetBaseClass(); \ public: \
    static const AFX_DATA CRuntimeClass class##class_name; \
    virtual CRuntimeClass* GetRuntimeClass() const; \


    IMPLEMENT_DYNAMIC在afx.h中定義如下:

    #define IMPLEMENT_DYNAMIC(class_name, base_class_name) \
    IMPLEMENT_RUNTIMECLASS(class_name, base_class_name, 0xFFFF, NULL)

    #define IMPLEMENT_RUNTIMECLASS(class_name, base_class_name, wSchema, pfnNew) \
    CRuntimeClass* PASCAL class_name::_GetBaseClass() \
    { return RUNTIME_CLASS(base_class_name); } \
    AFX_COMDAT const AFX_DATADEF CRuntimeClass class_name::class##class_name = { \
    #class_name, sizeof(class class_name), wSchema, pfnNew, \
    &class_name::_GetBaseClass, NULL }; \
    CRuntimeClass* class_name::GetRuntimeClass() const \
    { return RUNTIME_CLASS(class_name); } \

    其中的CRuntimeClass* GetRuntimeClass() const;被定義為虛函數,以完成在類層次上的重載。 這也是MFC利用多態實現運行時動態類信息的方法。
    另外兩個DECLARE_DYNCREATE和DECLARE_SERIAL類似。只不過它們多定義和實現了一些函數,對于使用DECLARE_DYNCREATE 要注意的是類必須要有一個無參數的缺省構造函數,因為在DECLARE_DYNCREATE中定義了一個CreateObject函數 用以在動態的建立對象,它只是一條簡單的return new class_name。
    我們先來看一下序列化:
    ,CObject實現這些功能絕大部分是通過它里面的CRuntimeClass對象classObject實現的,
    CObject不支持多重繼承,即表示以CObject為基類的類層次中只能有一個CObject基類。

    之所以會這樣,就是因為CRuntimeClass對象的成員m_pBaseClass的關系。因為它只是一個單鏈表。
    以下是它在afx.h中的定義:

    /////////////////////////////////////////////////////////
    // class CObject is the root of all compliant objects

    #ifdef _AFXDLL
    class CObject
    #else
    class AFX_NOVTABLE CObject
    #endif
    {
    public:


    // Object model (types, destruction, allocation)

    virtual CRuntimeClass* GetRuntimeClass() const;

    // 上面的函數的實現只是很簡單的return RUNTIME_CLASS(classObject);

    virtual ~CObject(); // virtual destructors are necessary

    // Diagnostic allocations
    void* PASCAL operator new(size_t nSize);
    void* PASCAL operator new(size_t, void* p);
    void PASCAL operator delete(void* p);
    #if _MSC_VER >= 1200
    void PASCAL operator delete(void* p, void* pPlace);
    #endif

    #if defined(_DEBUG) && !defined(_AFX_NO_DEBUG_CRT)
    // for file name/line number tracking using DEBUG_NEW
    void* PASCAL operator new(size_t nSize, LPCSTR lpszFileName, int nLine); 

    原文轉自:http://www.kjueaiud.com

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