NanoPB: Cómo manejar campos repetidos (arreglos) en C++
Ver también: C version: How to handle repeated fields/arrays in C
NanoPB es una implementación de Protocol Buffers optimizada para el tamaño de código en sistemas embebidos. Esta entrada muestra cómo manejar campos repetidos (arreglos) en C++ con NanoPB.
Definición Proto
Primero, crea un archivo .proto con campos repetidos:
syntax = "proto3";
package example;
message RepeatedMessage {
repeated uint32 values = 1;
repeated float temperatures = 2;
}Generar código NanoPB
Genera el código NanoPB con un archivo .options para especificar los tamaños de los arreglos:
Crea repeated.options:
example.RepeatedMessage.values max_count:10Luego genera:
protoc --nanopb_out=. repeated.protoEsto generará repeated.pb.h y repeated.pb.c.
Ejemplo en C++ con arreglos de tamaño fijo
Aquí hay un ejemplo completo en C++ usando arreglos de tamaño fijo:
#include <stdio.h>
#include "repeated.pb.h"
#include "pb_encode.h"
#include "pb_decode.h"
int main() {
// Búfer para el mensaje codificado
uint8_t buffer[256];
size_t message_length;
// --- CODIFICACIÓN ---
example_RepeatedMessage message = example_RepeatedMessage_init_zero;
// Establecer valores de campos repetidos
message.values[0] = 10;
message.values[1] = 20;
message.values[2] = 30;
message.values_count = 3; // Importante: establecer el conteo
message.temperatures[0] = 20.5f;
message.temperatures[1] = 21.0f;
message.temperatures[2] = 21.5f;
message.temperatures_count = 3; // Importante: establecer el conteo
// Crear flujo para codificación
pb_ostream_t ostream = pb_ostream_from_buffer(buffer, sizeof(buffer));
// Codificar el mensaje
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);
// Imprimir volcado hexadecimal de los datos codificados
printf("Encoded data: ");
for (size_t i = 0; i < message_length; i++) {
printf("%02x ", buffer[i]);
}
printf("\n");
// --- DECODIFICACIÓN ---
example_RepeatedMessage decoded = example_RepeatedMessage_init_zero;
// Crear flujo para decodificación
pb_istream_t istream = pb_istream_from_buffer(buffer, message_length);
// Decodificar el mensaje
if (!pb_decode(&istream, example_RepeatedMessage_fields, &decoded)) {
printf("Decoding failed: %s\n", PB_GET_ERROR(&istream));
return 1;
}
// Imprimir valores decodificados
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;
}Comando de compilación
Compila el ejemplo con nanopb. NanoPB se usa típicamente incluyendo los archivos fuente directamente en tu proyecto:
g++ -o repeated_example repeated_example.cpp repeated.pb.c pb_common.c pb_encode.c pb_decode.c -I.Nota: Los archivos fuente de NanoPB (pb_common.c, pb_encode.c, pb_decode.c) necesitan ser compilados directamente con tu proyecto. Puedes obtenerlos del repositorio GitHub de NanoPB.
Script de prueba en Python
Para verificar la codificación, puedes usar la biblioteca protobuf de Python:
import repeated_pb2
# Leer los datos binarios
with open('encoded.bin', 'rb') as f:
data = f.read()
# Decodificar
msg = repeated_pb2.RepeatedMessage()
msg.ParseFromString(data)
print("Python decoded values:")
print(f" values: {list(msg.values)}")
print(f" temperatures: {list(msg.temperatures)}")Primero, compila las definiciones protobuf de Python:
protoc --python_out=. repeated.protoLuego modifica el ejemplo en C++ para guardar los datos codificados en un archivo:
// Después de codificar, añade esto:
FILE *f = fopen("encoded.bin", "wb");
fwrite(buffer, 1, message_length, f);
fclose(f);Alternativa: Campos repetidos basados en callbacks
Para el manejo dinámico de arreglos, puedes usar callbacks. Crea repeated_callback.options:
# Usar callback para arreglos dinámicos
msg.RepeatedMessage.values callback
msg.RepeatedMessage.temperatures callbackLuego regenera y usa este enfoque:
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include "repeated.pb.h"
#include "pb_encode.h"
#include "pb_decode.h"
// Callback de codificación para arreglo 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 de decodificación para arreglo 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 de codificación para arreglo 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;
// Codificar float como 4 bytes
union { float f; uint32_t u; } u;
u.f = value;
if (!pb_encode_varint(stream, u.u))
return false;
}
return true;
}
// Callback de decodificación para arreglo 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};
// --- CODIFICACIÓN ---
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);
// --- DECODIFICACIÓN ---
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;
}Puntos clave
- Arreglos de tamaño fijo: Usa
max_counten el archivo .options para asignación estática simple - Basado en callbacks: Usa
callbacken .options para el manejo dinámico de arreglos - Tamaño fijo: Establece el campo
*_countpara especificar el número de elementos - Basado en callbacks: Implementa callbacks de codificación/decodificación para asignación dinámica
- Los arreglos se codifican como etiquetas de campos repetidos con valores
- Usa
std::vector<T>en C++ para el manejo dinámico de arreglos - Siempre verifica los conteos de arreglos para prevenir desbordamientos
Cuándo usar cada enfoque
- Arreglos de tamaño fijo: Cuando conoces el tamaño máximo del arreglo y quieres código simple
- Basado en callbacks: Cuando el tamaño del arreglo es variable o necesitas asignación dinámica de memoria
Salida esperada
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 Más entradas de NanoPB
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