MFC - CArchive/内存之间的序列化应用细节

2024-01-01 22:36

本文主要是介绍MFC - CArchive/内存之间的序列化应用细节,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

文章目录

    • MFC - CArchive/内存之间的序列化应用细节
    • 概述
    • 笔记
    • END

MFC - CArchive/内存之间的序列化应用细节

概述

有个参数文件, 开始直接序列化到文件.
现在优化程序, 不想这个参数文件被用户看到.
想先由参数发布程序(自己用)设置好参数后, 加个密落地.
等用户拿到后, 由程序导入到程序运行时指定的数据目录.
程序运行时, 先解密参数文件到内存, 然后再由MFC序列化到类中的变量.
查了一下, 有大神出了文章(https://www.codeproject.com/Articles/1176939/All-About-MFC-Serialization), 将MFC序列化的各种细节都讲了.

不过有些细节要自己实验才能确定. e.g. CArchive向流中序列化写入不同的内容, 这个流空间需要开多长?
针对流的序列化, 自己做了实验, 用到的实现细节都测试了.
可以在自己工程中应用(CArchive/流之间的序列化)了.

笔记


void buf_save_to_ar(uint8_t* pBuf, UINT lenBuf)
{bool b_rc = false;CMemFile memFile;uint64_t lenFile = 0;do {if ((NULL == pBuf) || (0 == lenBuf)){break;}// memFile.Close(); // @todo for test, 没有attch的时候, 也不会报错.// lenFile = memFile.GetLength(); // 0 , 没有attach的时候, 或者关闭后, 不报错, 返回的文件长度为0memFile.Attach(pBuf, lenBuf);// lenFile = memFile.GetLength(); // 0x100, Attach Buffer后, 文件长度就是Buffer的长度CArchive ar(&memFile, CArchive::store);//ar << CString(_T("1")); // 如果buffer长度不足, 也不报错, 看来要将buffer长度给够 ff fe ff 01 31 00//ar.Flush(); // for test//ar << CString(_T("12")); // 如果buffer长度不足, 也不报错, 看来要将buffer长度给够 ff fe ff 02 31 00 32 00//ar.Flush(); // for test//ar << CString(_T("1"));//ar.Flush(); // ff fe ff 01 31 00//ar << CString(_T("2")); ff fe ff 01 31 00 ff fe ff 01 32 00//ar.Flush(); // for testar << CString(_T("hello")); // 如果buffer长度不足, 也不报错, 看来要将buffer长度给够// ff fe ff 05 68 00 65 00 6c 00 6c 00 6f 00 ar.Flush(); // for test// lenFile = ar.GetFile()->GetLength(); // 这个长度和序列化无关, 就是attach的buffer长度ar << CString(_T("world"));ar.Flush(); // for testtry {// 如果buffer给的长度不够, 关闭ar时会报错// catch不住// 所以buffer要留够, 给序列化内容长度估算的1.1倍数, 可能靠谱一些ar.Close(); //  ff fe ff 05 68 00 65 00 6c 00 6c 00 6f 00 ff fe ff 05 77 00 6f 00 72 00 6c 00 64 00 ed ed fd fd fd fd // 可以看到留出的保险字符位置并没有被覆盖}catch (CArchiveException* e){e->IsSerializable();b_rc = false;break;}b_rc = true;} while (false);_ASSERT(b_rc);memFile.Close();
}void ar_load_from_ar(uint8_t* pBuf, UINT lenBuf)
{bool b_rc = false;CMemFile memFile;CString csHello;CString csWorld;do {if ((NULL == pBuf) || (0 == lenBuf)){break;}memFile.Attach(pBuf, lenBuf);CArchive ar(&memFile, CArchive::load);ar >> csHello;// now csHello is _T("hello")ar >> csWorld;// now csWorld is _T("world")ar.Close();b_rc = true;} while (false);_ASSERT(b_rc);memFile.Close();
}void CTestArBufDlg::OnBnClickedButton1()
{uint8_t* pBuf = NULL;UINT lenBuf = 0; // 根据要写入的内容多少, 估算好长度后, 来开bufferCString csTmp;int iLenTmp = 0;int i = 0;int iCntCString = 0; // 假设要序列化的是下面这2个CString// CString(_T("hello"))// CString(_T("world"))csTmp = _T("hello");iCntCString++;iLenTmp = csTmp.GetLength(); // 5lenBuf += iLenTmp;csTmp = _T("world");iCntCString++;iLenTmp = csTmp.GetLength(); // 5lenBuf += iLenTmp;// ff fe ff 01 31 00// 每次ar一次CString, 就需要增加4个字节(0xff, 0xfe, 0xff 可能是CString的类标记(以后遇到机会, 可以再试试别的数据类型), 01 代表CString的TCHAR字符数量)// lenBuf 现在是WCHAR的数量, 要转成uint8_t的数量lenBuf = lenBuf * sizeof(TCHAR);lenBuf += (iCntCString * 4); // 存一次CString, 就有4个字节的头信息lenBuf += sizeof(TCHAR); // 留个保险字节的位置// now lenBuf is 0x16// 开bufferpBuf = new uint8_t[lenBuf];_ASSERT(NULL != pBuf);// 自己的内存调试标记可以为0xED. MFC调试标记为0xCD, 0xFD, 0xDDmemset(pBuf, 0xED, lenBuf);// test use CArchive load-from/save-to buffer// 如果向流中进行序列化写入, 则需要考虑开多大的流空间, 否则报错(catch不住)buf_save_to_ar(pBuf, lenBuf);// 如果是从流中载入序列化, 则不需要考虑buffer的长度, 因为这个buffer是已经确定的, 正确的(由前面的序列化写入保证)ar_load_from_ar(pBuf, lenBuf);// all ok
}

END

这篇关于MFC - CArchive/内存之间的序列化应用细节的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/560688

相关文章

MySQL 内存使用率常用分析语句

《MySQL内存使用率常用分析语句》用户整理了MySQL内存占用过高的分析方法,涵盖操作系统层确认及数据库层bufferpool、内存模块差值、线程状态、performance_schema性能数据... 目录一、 OS层二、 DB层1. 全局情况2. 内存占js用详情最近连续遇到mysql内存占用过高导致

深入浅出SpringBoot WebSocket构建实时应用全面指南

《深入浅出SpringBootWebSocket构建实时应用全面指南》WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议,这篇文章主要为大家详细介绍了SpringBoot如何集成WebS... 目录前言为什么需要 WebSocketWebSocket 是什么Spring Boot 如何简化 We

Java Stream流之GroupBy的用法及应用场景

《JavaStream流之GroupBy的用法及应用场景》本教程将详细介绍如何在Java中使用Stream流的groupby方法,包括基本用法和一些常见的实际应用场景,感兴趣的朋友一起看看吧... 目录Java Stream流之GroupBy的用法1. 前言2. 基础概念什么是 GroupBy?Stream

python中列表应用和扩展性实用详解

《python中列表应用和扩展性实用详解》文章介绍了Python列表的核心特性:有序数据集合,用[]定义,元素类型可不同,支持迭代、循环、切片,可执行增删改查、排序、推导式及嵌套操作,是常用的数据处理... 目录1、列表定义2、格式3、列表是可迭代对象4、列表的常见操作总结1、列表定义是处理一组有序项目的

最新Spring Security的基于内存用户认证方式

《最新SpringSecurity的基于内存用户认证方式》本文讲解SpringSecurity内存认证配置,适用于开发、测试等场景,通过代码创建用户及权限管理,支持密码加密,虽简单但不持久化,生产环... 目录1. 前言2. 因何选择内存认证?3. 基础配置实战❶ 创建Spring Security配置文件

C#中的Converter的具体应用

《C#中的Converter的具体应用》C#中的Converter提供了一种灵活的类型转换机制,本文详细介绍了Converter的基本概念、使用场景,具有一定的参考价值,感兴趣的可以了解一下... 目录Converter的基本概念1. Converter委托2. 使用场景布尔型转换示例示例1:简单的字符串到

Spring Boot Actuator应用监控与管理的详细步骤

《SpringBootActuator应用监控与管理的详细步骤》SpringBootActuator是SpringBoot的监控工具,提供健康检查、性能指标、日志管理等核心功能,支持自定义和扩展端... 目录一、 Spring Boot Actuator 概述二、 集成 Spring Boot Actuat

PyTorch中的词嵌入层(nn.Embedding)详解与实战应用示例

《PyTorch中的词嵌入层(nn.Embedding)详解与实战应用示例》词嵌入解决NLP维度灾难,捕捉语义关系,PyTorch的nn.Embedding模块提供灵活实现,支持参数配置、预训练及变长... 目录一、词嵌入(Word Embedding)简介为什么需要词嵌入?二、PyTorch中的nn.Em

java内存泄漏排查过程及解决

《java内存泄漏排查过程及解决》公司某服务内存持续增长,疑似内存泄漏,未触发OOM,排查方法包括检查JVM配置、分析GC执行状态、导出堆内存快照并用IDEAProfiler工具定位大对象及代码... 目录内存泄漏内存问题排查1.查看JVM内存配置2.分析gc是否正常执行3.导出 dump 各种工具分析4.

Olingo分析和实践之EDM 辅助序列化器详解(最佳实践)

《Olingo分析和实践之EDM辅助序列化器详解(最佳实践)》EDM辅助序列化器是ApacheOlingoOData框架中无需完整EDM模型的智能序列化工具,通过运行时类型推断实现灵活数据转换,适用... 目录概念与定义什么是 EDM 辅助序列化器?核心概念设计目标核心特点1. EDM 信息可选2. 智能类