Boost.Asio C++ 网络编程之十一:deadline_timer使用说明

本文详细介绍了Boost.Asio库中的deadline_timer组件使用方法,包括构造函数、同步等待、异步等待及其取消机制,并提供了具体的代码示例。

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       deadline_timer和socket一样,都用io_service作为构造函数的参数。也即,在其上进行异步操作,都将导致和io_service所包含的iocp相关联。这同样意味着在析构 io_service之前,必须析构关联在这个io_service上的deadline_timer。

一.构造函数

在构造deadline_timer时指定时间。

basic_deadline_timer(  
    boost::asio::io_service & io_service);  
  
basic_deadline_timer(  
    boost::asio::io_service & io_service,  
    const time_type & expiry_time);  
  
basic_deadline_timer(  
    boost::asio::io_service & io_service,  
    const duration_type & expiry_time);  
注意后两种的区别。以下2种用法是等价的:
boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::microsec_clock::universal_time()+boost::posix_time::seconds(5));  
boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::seconds(5));  
前者是绝对时间,后者是相对时间。

二.同步

一个deadline_timer只维护一个超时时间,一个deadline_timer不同时维持多个定时器。

void wait();  
void wait(boost::system::error_code& ec);  
这是个同步等待函数,例如:
boost::asio::io_service io;  
boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::seconds(5));  
t.wait();  
由于不涉及到异步,该函数和io_service没什么关系。这个函数在windows下的实现就只是简单的sleep。因此也就不存在cancel之说。

三.异步

template <typename WaitHandler>
 BOOST_ASIO_INITFN_RESULT_TYPE(WaitHandler,
     void (boost::system::error_code))
 async_wait(BOOST_ASIO_MOVE_ARG(WaitHandler) handler)
注意这个error很重要,表明这个handler是因为超时被执行还是因为被cancel。
符合2种情况之一,handler被执行:超时或者被cancel。
这同时隐含的说明了除非io.stop被调用,否则handler一定会被执行。即便是被cancel。
被cancel有多种方法,直接调用cancel或者调用expires_at,expires_from_now重新设置超时时间。

四.例子

#ifdef WIN32
#define _WIN32_WINNT 0x0501
#include <stdio.h>
#endif

#include <boost/thread.hpp>
#include <boost/bind.hpp>
#include <boost/asio.hpp>
#include <boost/shared_ptr.hpp>
#include <boost/enable_shared_from_this.hpp>
using namespace boost::asio;

void print(const boost::system::error_code&)
{
	std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
}

void handle_wait(const boost::system::error_code& error,
	boost::asio::deadline_timer& t,
	int& count)
{
	if (!error)
	{
		std::cout << count << std::endl;
		if (count++ < 5)
		{
			t.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(3));
			t.async_wait(boost::bind(handle_wait,
				boost::asio::placeholders::error,
				boost::ref(t),
				boost::ref(count)));
			if (count == 3)
			{
				t.cancel();
			}

		}
	}
}

// 同步方法  
void test_timer_syn()
{
	boost::asio::io_service ios;
	boost::asio::deadline_timer t(ios, boost::posix_time::seconds(3));
	t.wait();
	std::cout << "syn deadline_timer!" << std::endl;
}

// 异步方法:3秒后执行print方法
void test_timer_asyn()
{
	boost::asio::io_service io;
	boost::asio::deadline_timer t(io, boost::posix_time::seconds(3));
	t.async_wait(print);
	std::cout << "asyn deadline_timer!" << std::endl;
	io.run();
}

// 异步循环执行方法
void test_timer_asyn_loop()
{
	boost::asio::io_service io;
	boost::asio::deadline_timer t(io);
	size_t a = t.expires_from_now(boost::posix_time::seconds(1));

	int count = 1;
	t.async_wait(boost::bind(handle_wait,
		boost::asio::placeholders::error,
		boost::ref(t),
		boost::ref(count)));
	io.run();
}

int main(int argc, char* argv[]) {
//	test_timer_syn();
	test_timer_asyn();
//	test_timer_asyn_loop();
	system("pause");
}
异步方法执行的结果如下所示:


先打印出asyn deadline_timer!,三秒后打印Hello,world!


参考链接:http://blog.youkuaiyun.com/huang_xw/article/details/8499066

使用 Boost.Asio 进行网络编程时,如果遇到编译错误提示 `‘boost::asio::ip::resolver<...>::iterator’ 未被声明`,这通常与模板参数的使用方式或 Boost.Asio 的版本有关。 Boost.Asio 在较早版本中(如 Boost 1.66 之前)支持 `resolver` 类型的模板形式,例如 `resolver<tcp>` 或 `resolver<udp>`,并且这些类型具有 `iterator` 成员类型。然而,在更新的版本中,`resolver` 被重新设计为基于协议类型(如 `tcp::resolver` 和 `udp::resolver`),而不是通过模板参数指定协议,这可能导致了对 `iterator` 的误用或缺失声明的问题 [^1]。 ### 常见原因及解决方案 #### 1. 使用过时的模板语法 在旧代码中,可能看到如下写法: ```cpp boost::asio::ip::resolver<boost::asio::ip::tcp> resolver(io_context); ``` 这种写法虽然在某些版本中有效,但在较新的 Boost.Asio 版本中已被弃用。正确的做法是直接使用协议相关的解析器类型,例如: ```cpp boost::asio::ip::tcp::resolver resolver(io_context); ``` #### 2. 错误地引用 `iterator` 过去,开发者可能会直接使用 `resolver::iterator` 来遍历解析结果。然而,在 Boost.Asio 的现代版本中,解析操作返回的是一个迭代器范围,通常通过 `resolve_result` 类型访问: ```cpp boost::asio::ip::tcp::resolver::results_type endpoints = resolver.resolve("example.com", "http"); ``` 在这种情况下,不需要显式使用 `iterator` 类型,因为可以直接使用 `results_type` 提供的 `begin()` 和 `end()` 方法进行遍历。 #### 3. Boost.Asio 版本不兼容 如果代码是为旧版本的 Boost.Asio 编写的,并且当前环境中使用了更新的版本,则需要检查 Boost.Asio 的变更日志以确保语法和 API 的一致性。可以通过查阅官方文档或升级指南来了解特定版本之间的差异 [^1]。 --- ### 示例代码:正确使用现代 Boost.Asio 解析器 以下是一个使用 `tcp::resolver` 的完整示例: ```cpp #include <boost/asio.hpp> #include <iostream> int main() { boost::asio::io_context io_context; boost::asio::ip::tcp::resolver resolver(io_context); boost::asio::ip::tcp::resolver::results_type endpoints = resolver.resolve("www.example.com", "http"); for (const auto& endpoint : endpoints) { std::cout << endpoint.endpoint() << std::endl; } return 0; } ``` --- ### 总结 上述错误的主要根源在于对 `resolver` 的模板使用方式不当或对 Boost.Asio 版本变化的不了解。建议开发者根据所使用Boost.Asio 版本调整代码结构,优先使用协议特定的解析器类型(如 `tcp::resolver`)并避免手动操作 `iterator`。 ---
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