NanoPB: Jak pracovat s opakovanými poli (arrays) v C++
Viz také: Verze pro C: Jak pracovat s opakovanými poli/pole v C
NanoPB je implementace Protocol Buffers optimalizovaná na velikost kódu pro vestavěné systémy. Tento příspěvek ukazuje, jak pracovat s opakovanými poli (arrays) v C++ s NanoPB.
Definice Proto
Nejprve vytvořte soubor .proto s opakovanými poli:
syntax = "proto3";
package example;
message RepeatedMessage {
repeated uint32 values = 1;
repeated float temperatures = 2;
}Generování NanoPB kódu
Vygenerujte kód NanoPB se souborem .options pro určení velikostí polí:
Vytvořte repeated.options:
example.RepeatedMessage.values max_count:10Poté vygenerujte:
protoc --nanopb_out=. repeated.protoTím se vygenerují soubory repeated.pb.h a repeated.pb.c.
Příklad v C++ s poli pevné velikosti
Zde je kompletní příklad v C++ používající pole pevné velikosti:
#include <stdio.h>
#include "repeated.pb.h"
#include "pb_encode.h"
#include "pb_decode.h"
int main() {
// Buffer pro kódovanou zprávu
uint8_t buffer[256];
size_t message_length;
// --- KÓDOVÁNÍ ---
example_RepeatedMessage message = example_RepeatedMessage_init_zero;
// Nastavení hodnot opakovaných polí
message.values[0] = 10;
message.values[1] = 20;
message.values[2] = 30;
message.values_count = 3; // Důležité: nastavit počet
message.temperatures[0] = 20.5f;
message.temperatures[1] = 21.0f;
message.temperatures[2] = 21.5f;
message.temperatures_count = 3; // Důležité: nastavit počet
// Vytvoření streamu pro kódování
pb_ostream_t ostream = pb_ostream_from_buffer(buffer, sizeof(buffer));
// Kódování zprávy
if (!pb_encode(&ostream, example_RepeatedMessage_fields, &message)) {
printf("Encoding failed: %s\n", PB_GET_ERROR(&ostream));
return 1;
}
message_length = ostream.bytes_written;
printf("Encoded %zu bytes\n", message_length);
// Výpis hex dumpu kódovaných dat
printf("Encoded data: ");
for (size_t i = 0; i < message_length; i++) {
printf("%02x ", buffer[i]);
}
printf("\n");
// --- DEKÓDOVÁNÍ ---
example_RepeatedMessage decoded = example_RepeatedMessage_init_zero;
// Vytvoření streamu pro dekódování
pb_istream_t istream = pb_istream_from_buffer(buffer, message_length);
// Dekódování zprávy
if (!pb_decode(&istream, example_RepeatedMessage_fields, &decoded)) {
printf("Decoding failed: %s\n", PB_GET_ERROR(&istream));
return 1;
}
// Výpis dekódovaných hodnot
printf("Decoded values:\n");
printf(" values (%zu items): ", decoded.values_count);
for (size_t i = 0; i < decoded.values_count; i++) {
printf("%u ", decoded.values[i]);
}
printf("\n");
printf(" temperatures (%zu items): ", decoded.temperatures_count);
for (size_t i = 0; i < decoded.temperatures_count; i++) {
printf("%.1f ", decoded.temperatures[i]);
}
printf("\n");
return 0;
}Příkaz pro kompilaci
Zkompilujte příklad s nanopb. NanoPB se obvykle používá tak, že zdrojové soubory se přímo vloží do vašeho projektu:
g++ -o repeated_example repeated_example.cpp repeated.pb.c pb_common.c pb_encode.c pb_decode.c -I.Poznámka: Zdrojové soubory NanoPB (pb_common.c, pb_encode.c, pb_decode.c) je třeba kompilovat přímo s vaším projektem. Můžete je získat z NanoPB GitHub repozitáře.
Testovací skript v Pythonu
Pro ověření kódování můžete použít knihovnu protobuf v Pythonu:
import repeated_pb2
# Načtení binárních dat
with open('encoded.bin', 'rb') as f:
data = f.read()
# Dekódování
msg = repeated_pb2.RepeatedMessage()
msg.ParseFromString(data)
print("Python decoded values:")
print(f" values: {list(msg.values)}")
print(f" temperatures: {list(msg.temperatures)}")Nejprve zkompilujte definice protobuf pro Python:
protoc --python_out=. repeated.protoPoté upravte příklad v C++ tak, aby ukládal kódovaná data do souboru:
// Po kódování přidejte toto:
FILE *f = fopen("encoded.bin", "wb");
fwrite(buffer, 1, message_length, f);
fclose(f);Alternativa: Opakovaná pole založená na callbackech
Pro dynamické zpracování polí můžete použít callbacky. Vytvořte repeated_callback.options:
# Použít callback pro dynamická pole
msg.RepeatedMessage.values callback
msg.RepeatedMessage.temperatures callbackPoté znovu vygenerujte a použijte tento přístup:
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include "repeated.pb.h"
#include "pb_encode.h"
#include "pb_decode.h"
// Callback kodéru pro pole uint32
bool uint32_array_encode_callback(pb_ostream_t *stream, const pb_field_t *field, void * const *arg) {
const std::vector<uint32_t>* arr = (const std::vector<uint32_t>*)*arg;
for (uint32_t value : *arr) {
if (!pb_encode_tag_for_field(stream, field))
return false;
if (!pb_encode_varint(stream, value))
return false;
}
return true;
}
// Callback dekodéru pro pole uint32
bool uint32_array_decode_callback(pb_istream_t *stream, const pb_field_t *field, void **arg) {
std::vector<uint32_t>* arr = (std::vector<uint32_t>*)*arg;
uint64_t value;
if (!pb_decode_varint(stream, &value))
return false;
arr->push_back((uint32_t)value);
return true;
}
// Callback kodéru pro pole float
bool float_array_encode_callback(pb_ostream_t *stream, const pb_field_t *field, void * const *arg) {
const std::vector<float>* arr = (const std::vector<float>*)*arg;
for (float value : *arr) {
if (!pb_encode_tag_for_field(stream, field))
return false;
// Kódování float jako 4 bajty
union { float f; uint32_t u; } u;
u.f = value;
if (!pb_encode_varint(stream, u.u))
return false;
}
return true;
}
// Callback dekodéru pro pole float
bool float_array_decode_callback(pb_istream_t *stream, const pb_field_t *field, void **arg) {
std::vector<float>* arr = (std::vector<float>*)*arg;
uint64_t value;
if (!pb_decode_varint(stream, &value))
return false;
union { float f; uint32_t u; } u;
u.u = (uint32_t)value;
arr->push_back(u.f);
return true;
}
int main() {
uint8_t buffer[256];
size_t message_length;
std::vector<uint32_t> values = {10, 20, 30};
std::vector<float> temperatures = {20.5f, 21.0f, 21.5f};
// --- KÓDOVÁNÍ ---
example_RepeatedMessage message = example_RepeatedMessage_init_zero;
message.values.funcs.encode = uint32_array_encode_callback;
message.values.arg = &values;
message.temperatures.funcs.encode = float_array_encode_callback;
message.temperatures.arg = &temperatures;
pb_ostream_t ostream = pb_ostream_from_buffer(buffer, sizeof(buffer));
if (!pb_encode(&ostream, example_RepeatedMessage_fields, &message)) {
printf("Encoding failed: %s\n", PB_GET_ERROR(&ostream));
return 1;
}
message_length = ostream.bytes_written;
printf("Encoded %zu bytes\n", message_length);
// --- DEKÓDOVÁNÍ ---
example_RepeatedMessage decoded = example_RepeatedMessage_init_zero;
std::vector<uint32_t> decoded_values;
std::vector<float> decoded_temperatures;
decoded.values.funcs.decode = uint32_array_decode_callback;
decoded.values.arg = &decoded_values;
decoded.temperatures.funcs.decode = float_array_decode_callback;
decoded.temperatures.arg = &decoded_temperatures;
pb_istream_t istream = pb_istream_from_buffer(buffer, message_length);
if (!pb_decode(&istream, example_RepeatedMessage_fields, &decoded)) {
printf("Decoding failed: %s\n", PB_GET_ERROR(&istream));
return 1;
}
printf("Decoded values:\n");
printf(" values (%zu items): ", decoded_values.size());
for (uint32_t value : decoded_values) {
printf("%u ", value);
}
printf("\n");
printf(" temperatures (%zu items): ", decoded_temperatures.size());
for (float temp : decoded_temperatures) {
printf("%.1f ", temp);
}
printf("\n");
return 0;
}Klíčové body
- Pole pevné velikosti: Použijte
max_countv souboru .options pro jednoduchou statickou alokaci - Založené na callbackech: Použijte
callbackv souboru .options pro dynamické zpracování polí - Pevná velikost: Nastavte pole
*_countpro určení počtu prvků - Založené na callbackech: Implementujte callbacky pro kódování/dekódování pro dynamickou alokaci
- Pole jsou kódována jako opakované tagy polí s hodnotami
- Použijte
std::vector<T>v C++ pro dynamické zpracování polí - Vždy kontrolujte počty prvků polí, abyste předešli přetečení
Kdy použít který přístup
- Pole pevné velikosti: Pokud znáte maximální velikost pole a chcete jednoduchý kód
- Založené na callbackech: Pokud je velikost pole proměnlivá nebo potřebujete dynamickou alokaci paměti
Očekávaný výstup
Encoded 15 bytes
Encoded data: 08 0a 08 14 08 1e 15 00 00 a4 41 15 00 00 a8 41 15 00 00 ac 41
Decoded values:
values (3 items): 10 20 30
temperatures (3 items): 20.5 21.0 21.5 Další příspěvky o NanoPB
- Základní skalární typy v C++
- Základní skalární typy v C
- Řetězcové typy v C++
- Řetězcové typy v C
- Bytové typy v C++
- Bytové typy v C
- Volitelná pole v C++
- Volitelná pole v C
- Opakovaná pole/pole v C
- Výčty v C++
- Výčty v C
- Vnořené zprávy v C++
- Vnořené zprávy v C
- Oneof/union typy v C++
- Oneof/union typy v C
- Vlastní konvertory polí v C++
- Vlastní konvertory polí v C