NanoPB: Как обрабатывать повторяющиеся поля (массивы) в C++
Смотрите также: Версия для C: Как обрабатывать повторяющиеся поля/массивы в C
NanoPB — это оптимизированная по размеру кода реализация Protocol Buffers для встраиваемых систем. В этом посте показано, как обрабатывать повторяющиеся поля (массивы) в C++ с помощью NanoPB.
Определение Proto
Сначала создайте файл .proto с повторяющимися полями:
syntax = "proto3";
package example;
message RepeatedMessage {
repeated uint32 values = 1;
repeated float temperatures = 2;
}Генерация кода NanoPB
Сгенерируйте код NanoPB с помощью файла .options для указания размеров массивов:
Создайте repeated.options:
example.RepeatedMessage.values max_count:10Затем сгенерируйте:
protoc --nanopb_out=. repeated.protoЭто создаст repeated.pb.h и repeated.pb.c.
Пример на C++ с массивами фиксированного размера
Вот полный пример на C++ с использованием массивов фиксированного размера:
#include <stdio.h>
#include "repeated.pb.h"
#include "pb_encode.h"
#include "pb_decode.h"
int main() {
// Буфер для кодированного сообщения
uint8_t buffer[256];
size_t message_length;
// --- КОДИРОВАНИЕ ---
example_RepeatedMessage message = example_RepeatedMessage_init_zero;
// Установка значений повторяющегося поля
message.values[0] = 10;
message.values[1] = 20;
message.values[2] = 30;
message.values_count = 3; // Важно: установить количество
message.temperatures[0] = 20.5f;
message.temperatures[1] = 21.0f;
message.temperatures[2] = 21.5f;
message.temperatures_count = 3; // Важно: установить количество
// Создание потока для кодирования
pb_ostream_t ostream = pb_ostream_from_buffer(buffer, sizeof(buffer));
// Кодирование сообщения
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);
// Вывод шестнадцатеричного дампа кодированных данных
printf("Encoded data: ");
for (size_t i = 0; i < message_length; i++) {
printf("%02x ", buffer[i]);
}
printf("\n");
// --- ДЕКОДИРОВАНИЕ ---
example_RepeatedMessage decoded = example_RepeatedMessage_init_zero;
// Создание потока для декодирования
pb_istream_t istream = pb_istream_from_buffer(buffer, message_length);
// Декодирование сообщения
if (!pb_decode(&istream, example_RepeatedMessage_fields, &decoded)) {
printf("Decoding failed: %s\n", PB_GET_ERROR(&istream));
return 1;
}
// Вывод декодированных значений
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;
}Команда компиляции
Скомпилируйте пример с помощью nanopb. NanoPB обычно используется путем прямого включения исходных файлов в ваш проект:
g++ -o repeated_example repeated_example.cpp repeated.pb.c pb_common.c pb_encode.c pb_decode.c -I.Примечание: Исходные файлы NanoPB (pb_common.c, pb_encode.c, pb_decode.c) необходимо компилировать напрямую с вашим проектом. Их можно получить из репозитория NanoPB на GitHub.
Скрипт тестирования на Python
Для проверки кодирования можно использовать библиотеку protobuf для Python:
import repeated_pb2
# Чтение бинарных данных
with open('encoded.bin', 'rb') as f:
data = f.read()
# Декодирование
msg = repeated_pb2.RepeatedMessage()
msg.ParseFromString(data)
print("Python decoded values:")
print(f" values: {list(msg.values)}")
print(f" temperatures: {list(msg.temperatures)}")Сначала скомпилируйте определения protobuf для Python:
protoc --python_out=. repeated.protoЗатем измените пример на C++, чтобы сохранить закодированные данные в файл:
// После кодирования добавьте это:
FILE *f = fopen("encoded.bin", "wb");
fwrite(buffer, 1, message_length, f);
fclose(f);Альтернатива: Повторяющиеся поля на основе обратных вызовов
Для динамической обработки массивов можно использовать обратные вызовы. Создайте repeated_callback.options:
# Использовать обратный вызов для динамических массивов
msg.RepeatedMessage.values callback
msg.RepeatedMessage.temperatures callbackЗатем перегенерируйте и используйте этот подход:
#include <stdio.h>
#include <vector>
#include "repeated.pb.h"
#include "pb_encode.h"
#include "pb_decode.h"
// Обратный вызов кодировщика для массива 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;
}
// Обратный вызов декодера для массива 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;
}
// Обратный вызов кодировщика для массива 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;
// Кодировать float как 4 байта
union { float f; uint32_t u; } u;
u.f = value;
if (!pb_encode_varint(stream, u.u))
return false;
}
return true;
}
// Обратный вызов декодера для массива 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};
// --- КОДИРОВАНИЕ ---
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);
// --- ДЕКОДИРОВАНИЕ ---
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;
}Ключевые моменты
- Массивы фиксированного размера: Используйте
max_countв файле .options для простого статического выделения памяти - На основе обратных вызовов: Используйте
callbackв .options для динамической обработки массивов - Фиксированный размер: Установите поле
*_countдля указания количества элементов - На основе обратных вызовов: Реализуйте обратные вызовы кодирования/декодирования для динамического выделения памяти
- Массивы кодируются как повторяющиеся теги полей со значениями
- Используйте
std::vector<T>в C++ для динамической обработки массивов - Всегда проверяйте количество элементов массива для предотвращения переполнения
Когда использовать какой подход
- Массивы фиксированного размера: Когда вы знаете максимальный размер массива и хотите простой код
- На основе обратных вызовов: Когда размер массива переменный или требуется динамическое выделение памяти
Ожидаемый вывод
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 Другие посты о NanoPB
- Базовые скалярные типы в C++
- Базовые скалярные типы в C
- Строковые типы в C++
- Строковые типы в C
- Типы байтов в C++
- Типы байтов в C
- Необязательные поля в C++
- Необязательные поля в C
- Повторяющиеся поля/массивы в C
- Перечисления в C++
- Перечисления в C
- Вложенные сообщения в C++
- Вложенные сообщения в C
- Типы Oneof/union в C++
- Типы Oneof/union в C
- Пользовательские конвертеры массивов в C++
- Пользовательские конвертеры массивов в C