我正在为Editline编写绑定,其中一个函数history
完成了该部分库的大部分工作,但有几个可能的签名:
:(Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32)
:(Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, int32 --> int32)
:(Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, Str --> int32)
# etc.
第三个参数是一个标志,用于确定哪个函数history
应该使用给定的参数调用,但由于这些符号未被导出,我无法使用它们。我怎样才能找到使用该功能的方法?我无法使用多个子或使用cglobal
将其转换为Pointer
,然后转换为具有正确签名的函数。
编辑:我知道is symbol
,但我想知道是否有更好的方法可以解决这个问题,因为有9个不同的签名要写
答案 0 :(得分:2)
您可以使用Raku函数包装本机函数:
sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, int32 $flag, $c? --> int32 ){
given $flag {
when 0|2 {
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, $flag )
}
when 1|3 {
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, $flag, $c )
}
when 4 {
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, Str --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, $flag, $c )
}
}
}
或者您可以将每个版本包装在自己的版本中:
# Note the flag value ---------------------------------------+
# |
# V
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, 0 --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 0 )
}
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, 2 --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 2 )
}
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, int32 $flag where 1|3, int32 $c --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, $flag, $c )
}
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, 4, Str:D $c --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, Str --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 4, $c )
}
您甚至可以根据参数确定要给出的正确标志。只有每个签名只有一个标志时,这才起作用。
(因此,下面的示例不遵循上面的示例,其中0
和2
具有相同的签名。)
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 0 )
}
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, int32 $c --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 1, $c )
}
multi sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, Str:D $c --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, Str --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 4, $c )
}
您可以用不同的名称编写包装器:
sub foo ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 0 )
}
sub bar ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, int32 $c --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 1, $c )
}
sub baz ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, Str:D $c --> int32 ){
sub history (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, Str --> int32) is native(…) {}
history( $a, $b, 4, $c )
}
您可以使用is symbol
,而无需使用包装器。
sub foo (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32 --> int32) is native(…) is symbol<history> {}
sub bar (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, int32 --> int32) is native(…) is symbol<history> {}
sub baz (Pointer[Internal], Pointer[Event], int32, Str --> int32) is native(…) is symbol<history> {}
您还可以在包装函数中使用nativecast
和一个生成的Signature对象:
sub history ( Pointer[Internal] $a, Pointer[Event] $b, int32 $flag, $c? --> int32 ){
my \I32 = Parameter.new( type => int32 );
my \PI = Parameter.new( type => Pointer[Internal] );
my \PE = Parameter.new( type => Pointer[Event] );
my \STR = Parameter.new( type => Str );
my @params = ( PI, PE, I32 );
given $flag {
when 0|2 {
}
when 1|3 {
@params.push( I32 );
}
when 4 {
@params.push( STR );
}
}
my \signature = Signature.new( params => @params.List, returns => int32 );
# fill this out -----------V
my \history-ptr = cglobal( …, 'history', Pointer );
my &history = nativecast( signature, history-ptr );
history( $a, $b, $flag, ($c if +@params == 4) );
}
这是为C的printf
或scanf
编写包装的方式。
无论使用哪种方式,都需要某种方法来确定需要调用的版本。
即使在C语言中,也必须有一种方法可以根据当前参数或上一个参数确定参数的数量和类型。
在printf
中,参数的数量和类型基于第一个参数,即格式。
C函数可以通过使用尾随的null参数来确定参数的数量。在这种情况下,您必须告诉Raku。
无论底层外部函数如何处理va_args
,您都必须以某种形式将该算法复制到Raku中。它不能只是猜测。
如果您有几个外部函数都可以类似地工作,则可以为其创建包装器生成器。