在CJobDefPtr类中,赋值=操作符递增了CJobDef对象CReferable基类中的引用计数,而delete操作符递减了这个引用计数。包装在CJobDefPtr对象中的CJobDef对象不会被销毁,直到它的引用计数为零,这也说明了在系统中,没有其他任何对象引用CJobDef对象,它可以安全地被销毁了。
再次提醒,从作业中创建的作业实例,被包装在一个CJobInst类中。与CJobDef一样,类CScheduler只知道它对应版本的智能指针CJobInstPtr,而此对象的实例也会一直保持到没有对它的引用为止。
另外,在系统中,还包括了另外三个特性,以便使调度系统可高效地恢复:
² 类CReferable增加了一个tag属性,以唯一地识别每个创建的指针实例,同时有一个getTag()方法可用于访问此属性。
² Ref模板类在称为CReferableCache的全局对象缓存中管理它的对象,此全局对象缓存可由其他智能指针对象访问。
² Ref模板类添加了一个impersonate()方法,其允许一个智能指针以给定的tag转换为另一个智能指针。
当一个新的CJobDefPtr或CJobInstPtr被创建时,在CReferable基类构造函数中,会分配给对象唯一的一个tag。这个tag可由几种方式产生,但任一种方式都必须保证在每次软件运行时,都会有一个唯一的ID。一个简单的方案是使用一个静态、全局的计数器对象,其在存档文件中存储了上一次产生的ID,由此可保证甚至在有多个软件实例运行的条件下,都能单调不重复地递增此ID。
分配给智能指针的tag,唯一地标识出一个指针,而把此tag存入一个存档文件就是对象串行化过程的责任了。对象的串行化过程,可通过CReferable基类的getTag()方法,来访问此tag,接下来,对象的反串行化过程使用此tag,在软件恢复时,来重建正确的对象指针实例引用。下面是反串行化过程必须执行的步骤:
² 从存档文件中恢复tag。
² 从tag标识的存档文件中,恢复对象属性。
² 以此tag为界调用impersonate()方法,恢复正确的指针对象的引用。
Impersonate()会对是否一个tag索引了在全局CReferableCache对象集中的一个对象进行检查,如果未找到此tag相应的对象,那么此对象会添加到CReferableCache中,并用此tag作为它的索引值。然而,如果一个对象已经存在于全局CReferableCache对象集中,通过以新引用来调用set()方法,你可以舍弃老引用,且无关的对象复制操作也会自动被删除。例2使用了这种技术来实现智能指针。
例2:
以下是引用片段: class CJobDef : public CReferable { friend CArchive &operator << (CArchive &ar, const CJobDefPtr &cand) { ar << cand->getTag(); CArchive ar_def(cand->getTag(), CArchive::WRITE); // write object attributes to ar_def return ar; } friend CArchive &operator >> (CArchive &ar, CJobDefPtr &cand) { int tag; ar >> tag; CArchive ar_def(tag, CArchive::READ); // read object attributes from ar_def cand.impersonate(tag); return ar; } }; class CJobInst : public CReferable { friend CArchive & operator << ( CArchive &ar, const CJobInstPtr &cand) { ar << cand->m_defPtr; return ar; } friend CArchive & operator >> (CArchive &ar, CJobInstPtr &cand) { CJobDefPtr defPtr = new CJobDef; ar >> defPtr; cand->m_defPtr = defPtr; return ar; } }; |
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