RunTime 运行时

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               http://www.cocoachina.com/ios/20141224/10740.html


前言:

         Objective C的runtime技术功能非常强大,能够在运行时获取并修改类的各种信息,包括获取方法列表、属性列表、变量列表,修改方法、属性,增加方法,属性等等,本文对相关的几个要点做了一个小结。

目录:

(1)使用class_replaceMethod/class_addMethod函数在运行时对函数进行动态替换或增加新函数

(2)重载forwardingTargetForSelector,将无法处理的selector转发给其他对象

(3)重载resolveInstanceMethod,从而在无法处理某个selector时,动态添加一个selector

(4)使用class_copyPropertyList及property_getName获取类的属性列表及每个属性的名称

  (5) 使用class_copyMethodList获取类的所有方法列表

  (6) 总结

(1)在运行时对函数进行动态替换 : class_replaceMethod

      使用该函数可以在运行时动态替换某个类的函数实现,这样做有什么用呢?最起码,可以实现类似windows上hook效果,即截获系统类的某个实例函数,然后塞一些自己的东西进去,比如打个log什么的。

 

示例代码:

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IMP orginIMP;
NSString * MyUppercaseString(id SELF, SEL _cmd)
{
    NSLog(@"begin uppercaseString");
    NSString *str = orginIMP (SELF, _cmd);(3)
    NSLog(@"end uppercaseString");
    return str;
}
-(void)testReplaceMethod
{
      Class strcls = [NSString class];
      SEL  oriUppercaseString = @selector(uppercaseString);
      orginIMP = [NSStringinstanceMethodForSelector:oriUppercaseString];  (1)  
      IMP imp2 = class_replaceMethod(strcls,oriUppercaseString,(IMP)MyUppercaseString,NULL);(2)
      NSString *s = "hello world";
      NSLog(@"%@",[s uppercaseString]];
}
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执行结果为:

begin uppercaseString

end uppercaseString

HELLO WORLD

这段代码的作用就是

(1)得到uppercaseString这个函数的函数指针存到变量orginIMP中

(2)将NSString类中的uppercaseString函数的实现替换为自己定义的MyUppercaseString

(3) 在MyUppercaseString中,先执行了自己的log代码,然后再调用之前保存的uppercaseString的系统实现,这样就在系统函数 执行之前加入自己的东西,后面每次对NSString调用uppercaseString的时候,都会打印出log来

 与class_replaceMethod相仿,class_addMethod可以在运行时为类增加一个函数。

(2)当某个对象不能接受某个selector时,将对该selector的调用转发给另一个对象:- (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)aSelector

     forwardingTargetForSelector是NSObject的函数,用户可以在派生类中对其重载,从而将无法处理的selector转 发给另一个对象。还是以上面的uppercaseString为例,如果用户自己定义的CA类的对象a,没有uppercaseString这样一个实例 函数,那么在不调用respondSelector的情况下,直接执行[a performSelector:@selector"uppercaseString"],那么执行时一定会crash,此时,如果CA实现了 forwardingTargetForSelector函数,并返回一个NSString对象,那么就相对于对该NSString对象执行了 uppercaseString函数,此时就不会crash了。当然实现这个函数的目的并不仅仅是为了程序不crash那么简单,在实现装饰者模式时,也 可以使用该函数进行消息转发。

示例代码:

复制代码
 @interface CA : NSObject
 -(void)f;
 
 @end
 
 @implementation CA
 
 - (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)aSelector
 {
     if (aSelector == @selector(uppercaseString))
     {
         return@"hello world";
     }
 }
复制代码
测试代码:

CA *a = [CA new];

 NSString * s = [a performSelector:@selector(uppercaseString)];

NSLog(@"%@",s);
测试代码的输出为:HELLO WORLD

 ps: 这里有个问题,CA类的对象不能接收@selector(uppercaseString),那么如果我在 forwardingTargetForSelector函数中用class_addMethod给CA类增加一个uppercaseString函数, 然后返回self,可行吗?经过试验,这样会crash,此时CA类其实已经有了uppercaseString函数,但是不知道为什么不能调用,如果此 时new一个CA类的对象,并返回,是可以成功的。

(3)当某个对象不能接受某个selector时,向对象所属的类动态添加所需的selector:

+ (BOOL) resolveInstanceMethod:(SEL)aSEL

     这个函数与forwardingTargetForSelector类似,都会在对象不能接受某个selector时触发,执行起来略有差别。前者的目 的主要在于给客户一个机会来向该对象添加所需的selector,后者的目的在于允许用户将selector转发给另一个对象。另外触发时机也不完全一 样,该函数是个类函数,在程序刚启动,界面尚未显示出时,就会被调用。

     在类不能处理某个selector的情况下,如果类重载了该函数,并使用class_addMethod添加了相应的selector,并返回YES,那么后面forwardingTargetForSelector 就不会被调用,如果在该函数中没有添加相应的selector,那么不管返回什么,后面都会继续调用 forwardingTargetForSelector,如果在forwardingTargetForSelector并未返回能接受该 selector的对象,那么resolveInstanceMethod会再次被触发,这一次,如果仍然不添加selector,程序就会报异常

复制代码
代码示例一:
 
 @implementation CA
 void dynamicMethodIMP(id self, SEL _cmd)
 {   
      printf("SEL %s did not exist\n",sel_getName(_cmd));
 }

 + (BOOL) resolveInstanceMethod:(SEL)aSEL
 {
     if (aSEL == @selector(t))
     {
         class_addMethod([selfclass], aSEL, (IMP) dynamicMethodIMP, "v@:");
         return YES;
     }
     return [superresolveInstanceMethod:aSEL];
 }

 @end
 
 
测试代码:
 
  CA * ca = [CA new]
  [ca performSelector:@selector(t)];
复制代码
执行结果

   SEL t did not exist

复制代码
示例代码二:
 
@implementation CA
 
void dynamicMethodIMP(id self, SEL _cmd)
{
    printf("SEL %s did not exist\n",sel_getName(_cmd));
}
 
+ (BOOL) resolveInstanceMethod:(SEL)aSEL
{
    return  YES;
}
- (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)aSelector
{
    if (aSelector == @selector(uppercaseString))
    {
        return @"hello world";
    }
}
测试代码 :
 
 a = [[CA alloc]init];
 NSLog(@"%@",[a performSelector:@selector(uppercaseString)];
复制代码
该测试代码的输出为:HELLO WORLD

对于该测试代码,由于a没有uppercaseString函数,因此会触发resolveInstanceMethod,但是由于该函数并没有添加selector,因此运行时发现找不到该函数,会触发

forwardingTargetForSelector 函数,在forwardingTargetForSelector函数中,返回了一个NSString "hello world",因此会由该string来执行uppercaseString函数,最终返回大写的hello world。

复制代码
示例代码三:
@implementation CA
 
+ (BOOL) resolveInstanceMethod:(SEL)aSEL
{
    return  YES;
}
- (id)forwardingTargetForSelector:(SEL)aSelector
{
    return nil;
}
测试代码:
1  a = [[CA alloc]init];
2  NSLog(@"%@",[a performSelector:@selector(uppercaseString)];
复制代码
这段代码的执行顺序为:

 (1):首先在程序刚执行,AppDelegate都还没有出来时,resolveInstanceMethod就被触发,

 (2):等测试代码执行时,forwardingTargetForSelector被调用

 (3):由于forwardingTargetForSelector返回了nil,因此运行时还是找不到uppercaseString selector,这时又会触发resolveInstanceMethod,由于还是没有加入selector,于是会crash。

(4) 使用class_copyPropertyList及property_getName获取类的属性列表及每个属性的名称

复制代码
u_int               count;
objc_property_t*    properties= class_copyPropertyList([UIView class], &count);
for (int i = 0; i < count ; i++)
{
    const char* propertyName = property_getName(properties[i]);
    NSString *strName = [NSString  stringWithCString:propertyName encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@",strName);
}

以上代码获取了UIView的所有属性并打印属性名称, 输出结果为:
skipsSubviewEnumeration
viewTraversalMark
viewDelegate
monitorsSubtree
backgroundColorSystemColorName
gesturesEnabled
deliversTouchesForGesturesToSuperview
userInteractionEnabled
tag
layer
_boundsWidthVariable
_boundsHeightVariable
_minXVariable
_minYVariable
_internalConstraints
_dependentConstraints
_constraintsExceptingSubviewAutoresizingConstraints
_shouldArchiveUIAppearanceTags
复制代码
 

(5) 使用class_copyMethodList获取类的所有方法列表

    获取到的数据是一个Method数组,Method数据结构中包含了函数的名称、参数、返回值等信息,以下代码以获取名称为例:

复制代码
u_int               count;
Method*    methods= class_copyMethodList([UIView class], &count);
for (int i = 0; i < count ; i++)
{
    SEL name = method_getName(methods[i]);
    NSString *strName = [NSString  stringWithCString:sel_getName(name) encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@",strName);
}

代码执行后将输出UIView所有函数的名称,具体结果略。
其他一些相关函数:

1.SEL method_getName(Method m) 由Method得到SEL
2.IMP method_getImplementation(Method m)  由Method得到IMP函数指针
3.const char *method_getTypeEncoding(Method m)  由Method得到类型编码信息
4.unsigned int method_getNumberOfArguments(Method m)获取参数个数
5.char *method_copyReturnType(Method m)  得到返回值类型名称
6.IMP method_setImplementation(Method m, IMP imp)  为该方法设置一个新的实现
复制代码
(6)总结

       总而言之,使用runtime技术能做些什么事情呢?

       可以在运行时,在不继承也不category的情况下,为各种类(包括系统的类)做很多操作,具体包括:

复制代码
1.   增加

增加函数:class_addMethod
增加实例变量:class_addIvar
增加属性:@dynamic标签,或者class_addMethod,因为属性其实就是由getter和setter函数组成
增加Protocol:class_addProtocol (说实话我真不知道动态增加一个protocol有什么用,-_-!!)

2。  获取  

获取函数列表及每个函数的信息(函数指针、函数名等等):class_getClassMethod method_getName ...
获取属性列表及每个属性的信息:class_copyPropertyList property_getName
获取类本身的信息,如类名等:class_getName class_getInstanceSize
获取变量列表及变量信息:class_copyIvarList
获取变量的值

3.    替换

将实例替换成另一个类:object_setClass
将函数替换成一个函数实现:class_replaceMethod
直接通过char *格式的名称来修改变量的值,而不是通过变量

基于数据挖掘的音乐推荐系统设计与实现 需要一个代码说明,不需要论文 采用python语言,django框架,mysql数据库开发 编程环境:pycharm,mysql8.0 系统分为前台+后台模式开发 网站前台: 用户注册, 登录 搜索音乐,音乐欣赏(可以在线进行播放) 用户登陆选择相关感兴趣的音乐风格 音乐收藏 音乐推荐算法:(重点) 本课题需要大量用户行为(如播放记录、收藏列表)、音乐特征(如音频特征、歌曲元数据)等数据 (1)根据用户之间相似性或关联性,给一个用户推荐与其相似或有关联的其他用户所感兴趣的音乐; (2)根据音乐之间的相似性或关联性,给一个用户推荐与其感兴趣的音乐相似或有关联的其他音乐。 基于用户的推荐和基于物品的推荐 其中基于用户的推荐是基于用户的相似度找出相似相似用户,然后向目标用户推荐其相似用户喜欢的东西(和你类似的人也喜欢**东西); 而基于物品的推荐是基于物品的相似度找出相似的物品做推荐(喜欢该音乐的人还喜欢了**音乐); 管理员 管理员信息管理 注册用户管理,审核 音乐爬虫(爬虫方式爬取网站音乐数据) 音乐信息管理(上传歌曲MP3,以便前台播放) 音乐收藏管理 用户 用户资料修改 我的音乐收藏 完整前后端源码,部署后可正常运行! 环境说明 开发语言:python后端 python版本:3.7 数据库:mysql 5.7+ 数据库工具:Navicat11+ 开发软件:pycharm
MPU6050是一款广泛应用在无人机、机器人和运动设备中的六轴姿态传感器,它集成了三轴陀螺仪和三轴加速度计。这款传感器能够实监测并提供设备的角速度和线性加速度数据,对于理解物体的动态运动状态至关重要。在Arduino平台上,通过特定的库文件可以方便地与MPU6050进行通信,获取并解析传感器数据。 `MPU6050.cpp`和`MPU6050.h`是Arduino库的关键组成部分。`MPU6050.h`是头文件,包含了定义传感器接口和函数声明。它定义了类`MPU6050`,该类包含了初始化传感器、读取数据等方法。例如,`begin()`函数用于设置传感器的工作模式和I2C地址,`getAcceleration()`和`getGyroscope()`则分别用于获取加速度和角速度数据。 在Arduino项目中,首先需要包含`MPU6050.h`头文件,然后创建`MPU6050`对象,并调用`begin()`函数初始化传感器。之后,可以通过循环调用`getAcceleration()`和`getGyroscope()`来不断更新传感器读数。为了处理这些原始数据,通常还需要进行校准和滤波,以消除噪声和漂移。 I2C通信协议是MPU6050与Arduino交互的基础,它是一种低引脚数的串行通信协议,允许多个设备共享一对数据线。Arduino板上的Wire库提供了I2C通信的底层支持,使得用户无需深入了解通信细节,就能方便地与MPU6050交互。 MPU6050传感器的数据包括加速度(X、Y、Z轴)和角速度(同样为X、Y、Z轴)。加速度数据可以用来计算物体的静态位置和动态运动,而角速度数据则能反映物体转动的速度。结合这两个数据,可以进一步计算出物体的姿态(如角度和角速度变化)。 在嵌入式开发领域,特别是使用STM32微控制器,也可以找到类似的库来驱动MPU6050。STM32通常具有更强大的处理能力和更多的GPIO口,可以实现更复杂的控制算法。然而,基本的传感器操作流程和数据处理原理与Arduino平台相似。 在实际应用中,除了基本的传感器读取,还可能涉及到温度补偿、低功耗模式设置、DMP(数字运动处理器)功能的利用等高级特性。DMP可以帮助处理传感器数据,实现更高级的运动估计,减轻主控制器的计算负担。 MPU6050是一个强大的六轴传感器,广泛应用于各种需要实运动追踪的项目中。通过 Arduino 或 STM32 的库文件,开发者可以轻松地与传感器交互,获取并处理数据,实现各种创新应用。博客和其他开源资源是学习和解决问题的重要途径,通过这些资源,开发者可以获得关于MPU6050的详细信息和实践指南
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