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

利用Python操作Word文档页码的实际应用

《利用Python操作Word文档页码的实际应用》在撰写长篇文档时,经常需要将文档分成多个节,每个节都需要单独的页码,下面:本文主要介绍利用Python操作Word文档页码的相关资料,文中通过代码... 目录需求:文档详情:要求:该程序的功能是:总结需求:一次性处理24个文档的页码。文档详情:1、每个

Python内存管理机制之垃圾回收与引用计数操作全过程

《Python内存管理机制之垃圾回收与引用计数操作全过程》SQLAlchemy是Python中最流行的ORM(对象关系映射)框架之一,它提供了高效且灵活的数据库操作方式,本文将介绍如何使用SQLAlc... 目录安装核心概念连接数据库定义数据模型创建数据库表基本CRUD操作创建数据读取数据更新数据删除数据查

Java中的分布式系统开发基于 Zookeeper 与 Dubbo 的应用案例解析

《Java中的分布式系统开发基于Zookeeper与Dubbo的应用案例解析》本文将通过实际案例,带你走进基于Zookeeper与Dubbo的分布式系统开发,本文通过实例代码给大家介绍的非常详... 目录Java 中的分布式系统开发基于 Zookeeper 与 Dubbo 的应用案例一、分布式系统中的挑战二

Java 缓存框架 Caffeine 应用场景解析

《Java缓存框架Caffeine应用场景解析》文章介绍Caffeine作为高性能Java本地缓存框架,基于W-TinyLFU算法,支持异步加载、灵活过期策略、内存安全机制及统计监控,重点解析其... 目录一、Caffeine 简介1. 框架概述1.1 Caffeine的核心优势二、Caffeine 基础2

使用Node.js和PostgreSQL构建数据库应用

《使用Node.js和PostgreSQL构建数据库应用》PostgreSQL是一个功能强大的开源关系型数据库,而Node.js是构建高效网络应用的理想平台,结合这两个技术,我们可以创建出色的数据驱动... 目录初始化项目与安装依赖建立数据库连接执行CRUD操作查询数据插入数据更新数据删除数据完整示例与最佳

k8s容器放开锁内存限制问题

《k8s容器放开锁内存限制问题》nccl-test容器运行mpirun时因NCCL_BUFFSIZE过大导致OOM,需通过修改docker服务配置文件,将LimitMEMLOCK设为infinity并... 目录问题问题确认放开容器max locked memory限制总结参考:https://Access

PHP应用中处理限流和API节流的最佳实践

《PHP应用中处理限流和API节流的最佳实践》限流和API节流对于确保Web应用程序的可靠性、安全性和可扩展性至关重要,本文将详细介绍PHP应用中处理限流和API节流的最佳实践,下面就来和小编一起学习... 目录限流的重要性在 php 中实施限流的最佳实践使用集中式存储进行状态管理(如 Redis)采用滑动

深入浅出Spring中的@Autowired自动注入的工作原理及实践应用

《深入浅出Spring中的@Autowired自动注入的工作原理及实践应用》在Spring框架的学习旅程中,@Autowired无疑是一个高频出现却又让初学者头疼的注解,它看似简单,却蕴含着Sprin... 目录深入浅出Spring中的@Autowired:自动注入的奥秘什么是依赖注入?@Autowired

Redis实现高效内存管理的示例代码

《Redis实现高效内存管理的示例代码》Redis内存管理是其核心功能之一,为了高效地利用内存,Redis采用了多种技术和策略,如优化的数据结构、内存分配策略、内存回收、数据压缩等,下面就来详细的介绍... 目录1. 内存分配策略jemalloc 的使用2. 数据压缩和编码ziplist示例代码3. 优化的

深入解析C++ 中std::map内存管理

《深入解析C++中std::map内存管理》文章详解C++std::map内存管理,指出clear()仅删除元素可能不释放底层内存,建议用swap()与空map交换以彻底释放,针对指针类型需手动de... 目录1️、基本清空std::map2️、使用 swap 彻底释放内存3️、map 中存储指针类型的对象