C/C++杂记:运行时类型识别(RTTI)与动态类型转换原理
运行时类型识别(RTTI)的引入有三个作用:
- 配合typeid操作符的实现;
- 实现异常处理中catch的匹配过程;
- 实现动态类型转换dynamic_cast。
1. typeid操作符的实现
1.1. 静态类型的情形
C++中支持使用typeid关键字获取对象类型信息,它的返回值类型是const std::type_info&,例:
#include <typeinfo>
#include <cassert>
struct B {} b, c;
struct D : B {} d;
void test() {
const std::type_info& tb = typeid(b);
const std::type_info& tc = typeid(c);
const std::type_info& td = typeid(d);
assert(tb == tc); // b和c具有相同的类型
assert(&tb == &tc); // tb和tc引用的是相同的对象
assert(tb != td); // 虽然D是B的子类,但是b和d的类型却不同
assert(&tb != &td); // tb和td引用的是不同的对象
}
理论上讲,编译器会为每一种类型生成一个能唯一标识该类型的类型信息对象,typeid返回的就是该对象的引用。
通过查看clang编译器生成的LLVM汇编程序(LLVM汇编程序比本地汇编程序可读性较强),可以证明这一点。
使用clang编译上述源码:“clang -S -emit-llvm test.cpp -o -”,生成LLVM汇编程序包含以下信息(为了方便阅读,省略了部分无关内容):
@_ZTI1B = linkonce_odr constant { i8*, i8* } { ... }
@_ZTI1D = linkonce_odr constant { i8*, i8*, i8* } { ... }
define void @_Z4testv() #0 {
%tb = alloca %"class.std::type_info"*, align 8
%tc = alloca %"class.std::type_info"*, align 8
%td = alloca %"class.std::type_info"*, align 8
store bitcast ({ i8*, i8* }* @_ZTI1B to %"class.std::type_info"*), %tb, align 8
store bitcast ({ i8*, i8* }* @_ZTI1B to %"class.std::type_info"*), %tc, align 8
store bitcast ({ i8*, i8*, i8* }* @_ZTI1D to %"class.std::type_info"*), %td, align 8
...
其中:
- @_ZTI1B 和@_ZTI1D 是两个全局变量,用以存储std::type_info(或者其子类)对象。
- 上述LLVM汇编程序中还列出了test()函数的起始部分内容,其中将@_ZTI1B 存储于%tb和%tc,将@_ZTI1D 存储于%td,正好对应原程序中的引用初始化语句。
附加说明:
- LLVM汇编语言也称之为LLVM中间表示(IR, Intermediate Representation),其中全局变量以“@”开头。详细请参见:LLVM Language Reference Manual。
- _ZTI1B和_ZTI1D是经过名字修饰(name mangling)修饰之后的变量名,linux下可以使用c++filt命令还原成可读形式(例如:c++filt _ZTI1B输出“typeinfo for B”,说明_ZTI1B是标识B类型的全局变量)。
1.2. 动态类型的情形
当typeid的操作数引用的是一个动态类(含有虚函数的类) 类型时,它的返回值是被引用对象对应类型的类型信息对象,例:
#include <typeinfo>
#include <cassert>
struct B { virtual void foo() {} };
struct C { virtual void bar() {} };
struct D : B, C {};
void test() {
D d;
B& rb = d;
C& rc = d;
assert(typeid(rb) == typeid(d)); // rb引用的类型与d相同
assert(typeid(rb) == typeid(rc)); // rb引用的类型与rc引用的类型相同
}
编译时可能还不知道rb或rc引用的类型,运行时怎么能判断该返回基类还是派生类对应的类型信息对象呢?
还记得“C/C++杂记:深入虚表结构”一文中讲过的-fdump-class-hierarchy选项吧,用它将D的虚表打印出来如下:
可见,无论是“主虚表”还是“次虚表”,其中的RTTI信息位置都是&_ZTI1D(即D类型对应的类型信息对象)。
正是利用了这一点,运行时便可以通过vptr找到“虚函数表”,而“虚函数表”之前的一个位置存放了需要的类型信息对象,typeid可以直接返回这里的类型信息对象引用即可。
下面的图示描述了这一过程:
2. 实现异常处理中catch的匹配过程
catch的匹配过程也可利用与typeid相似的原理进行类型匹配判断,此不再赘述。
3. 动态类型转换(dynamic_cast)
说明:本节不考虑虚拟继承的情形。
先上一个例子:
转换过程:
(1) 对#2来说最为简单,首先获取RTTI对象,RTTI对象与目标类型信息对象一致,而偏移值也为0,所以只用返回源地址(pb)即可。
(2) 对#1和#3来说,RTTI对象与目标类型信息对象一致,但是有偏移值-8,所以返回值为“(char*)pa + (-8)”或“(char*)pc + (-8)”。
(3) 对#4来说,RTTI对象与目标类型信息对象不一致,但是目标类型C 是RTTI对象表示类型(D)是基类(后面会讨论如何判断继承关系),因此转换也是可行的。
用clang编译上述源码,生成LLVM汇编程序如下(已作简化):
@_ZTI1A= linkonce_odr constant { i8*, i8* } { ... }
@_ZTI1B= linkonce_odr constant { i8*, i8* } { ... }
@_ZTI1C= linkonce_odr constant { i8*, i8*, i8* } {..., i8* bitcast ({ i8*, i8* }* @_ZTI1A to i8*) }
@_ZTI1D= linkonce_odr constant { i8*, i8*, i32, i32, i8*, i64, i8*, i64 } { ...,
i8* bitcast ({ i8*, i8* }* @_ZTI1B to i8*), i64 2,
i8* bitcast ({ i8*, i8*, i8* }* @_ZTI1C to i8*), i64 2050
}
从中可以看出,RTTI对象中存放的内容还包括基类的RTTI对象指针,成树状结构:
因此继承关系可以通过此树状结构判断,有了继承关系,再递归从虚表中查找基类子对象在派生类中的偏移值,便可以确定最终返回地址。
4. 参考
(1) Itanium C++ ABI
(2) LLVM Language Reference Manual
(3) libc++abi源码(private_typeinfo.h文件)
C/C++杂记:运行时类型识别(RTTI)与动态类型转换原理的更多相关文章
- C++学习之显式类型转换与运行时类型识别RTTI
static_cast const_cast reinterpret_cast 运行时类型识别(RTTI) dynamic_cast 哪种情况下dynamic_cast和static_cast使用的情 ...
- c++运行时类型识别(rtti)
一个简单运行时类型识别 namespace rtti_ex { /* * 类型信息基类 */ class i_type_info { public: // 判断是否是指定类型 bool is(cons ...
- C++之运行时类型识别RTTI
C++ Code 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 ...
- C++——运行时类型识别RTTI
1.实现方式 typeid运算符,返回表达式的类型 dynamic_cast运算符,基类的指针或引用安全地转换成派生类的指针或引用 2.适用于:使用基类的指针或引用执行派生类的操作,且该操作不是虚函数 ...
- 运行时类型识别RTTI
1.RTTI的工作原理 例1. 用Class加载对象示例. package RTTI; public class Candy { static{ System.out.println("Lo ...
- Java基础之RTTI 运行时类型识别
运行时类型识别(RTTI, Run-Time Type Identification)是Java中非常有用的机制,在Java运行时,RTTI维护类的相关信息. 多态(polymorphism)是基于R ...
- 【转载】C/C++杂记:运行时类型识别(RTTI)与动态类型转换原理
原文:C/C++杂记:运行时类型识别(RTTI)与动态类型转换原理 运行时类型识别(RTTI)的引入有三个作用: 配合typeid操作符的实现: 实现异常处理中catch的匹配过程: 实现动态类型转换 ...
- C++杂记:运行时类型识别(RTTI)与动态类型转换原理
运行时类型识别(RTTI)的引入有三个作用: 配合typeid操作符的实现: 实现异常处理中catch的匹配过程: 实现动态类型转换dynamic_cast. 1. typeid操作符的实现 1.1. ...
- RTTI 运行时类型识别 及异常处理
RTTI 运行时类型识别 typeid ------ dynamic_cast dynamic_cast 注意事项: 1.只能应用于指针和引用之间的转化 2.要转换的类型中必须包含虚函数 3. ...
随机推荐
- 《Linux内核设计与实现》第3章读书笔记
第三章 进程管理 一.进程 1.进程就是处于执行期的程序,但并不局限于可执行代码.实际上,进程是正在执行的程序代码的实时结果. 2.执行线程是在进程中活动的对象 每个线程拥有一个独立的计数器.进程栈. ...
- Xpack集成LDAP
支持两种配置方式: The ldap realm supports two modes of operation, a user search mode and a mode with specifi ...
- gitlab相关
1.gitlab的概述 1.gitlab是什么 是一个用于仓库管理系统的开源项目,使用Git作为代码管理工具,并在此基础上搭建起来的web服务. 基础功能免费,高级功能收费 2.为什么要使用gitla ...
- Java EE之JSTL(下)
3.使用国际化和格式化标签库(FMT命名空间) 如果你希望创建部署在Web上,并面向庞大的国际化用户的企业级Java应用程序,那么你最终需要为世界的特定区域进行应用程序本地化.这将通过国际化实现(通常 ...
- 小技巧--tab键自动补齐Git命令
Git是什么,你不清楚? 好吧,那么该篇内容对你也木有帮助,请绕道而行.. 我们在使用Git命令时,可以通过tab键,自动补齐Git,特别是在切换分支时特别有用. 如下,当我们想将当前分支切换到bug ...
- 解题:BZOJ 4644 经典砂比题(雾
题面 初见线段树分治 (对我来说可不是什么经典题=.=) 把时间轴建出来一棵线段树,然后在对应的区间上打标记,最后把整棵树DFS一遍,到叶节点输出答案即可 (把最终答案开成全局的了调了半天 #incl ...
- svn提交失败 :“svn: E200007: Commit failed”
引言: 在切换subversion服务器地址之后,发生的无法正确提交代码的问题org.apache.subversion.javahl.ClientException: svn: E200007: C ...
- win7,Ubuntu 12.04 双系统修改启动项顺序三方法
修改启动项顺序的三种方法 本文所涉及的方法都是在Ubuntu的安装时将引导加载程序grub安装在了整个硬盘(即MBR内),即开机以grub引导. 方法1在Ubuntu终端下输入:sudo mv /et ...
- Docker入门与应用系列(一)介绍和部署
Docker介绍 Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化.容器是完全使用沙箱机制, ...
- MySQL 快速入门
MySQL的相关概念介绍 MySQL 为关系型数据库(Relational Database Management System), 这种所谓的"关系型"可以理解为"表格 ...