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Modello di funzione che crea e restituisce un oggetto di un tipo che implementa una raccolta osservabile. L'oggetto viene restituito come IObservableVector ed è l'interfaccia tramite la quale si chiamano le funzioni e le proprietà dell'oggetto restituito.
Facoltativamente, è possibile passare un valore std::vectorrvalue esistente nella funzione, ovvero passare un oggetto temporaneo o chiamare std::move su un lvalue.
Per altre info ed esempi di codice, vedi Raccolte con C++/WinRT.
Sintassi
template <typename T, typename Allocator = std::allocator<T>>
winrt::Windows::Foundation::Collections::IObservableVector<T> single_threaded_observable_vector(std::vector<T, Allocator>&& values = {})
Parametri del modello
typename T Tipo degli elementi della raccolta.
typename Allocator Tipo dell'allocatore del vettore da cui si inizializza la raccolta, se ne viene passata una, in caso contrario l'allocatore predefinito.
Parametri
values Riferimento facoltativo a un rvalue di tipo std::vector da cui inizializzare gli elementi dell'oggetto raccolta.
Valore restituito
Oggetto IObservableVector che rappresenta un nuovo oggetto raccolta.
Fabbisogno
SDK minimo supportato: Windows SDK versione 10.0.17763.0 (Windows 10, versione 1809)
Spazio dei nomi: winrt
Intestazione: %WindowsSdkDir%Include<WindowsTargetPlatformVersion>\cppwinrt\winrt\Windows.Foundation.Collections.h
Se si ha una versione precedente di Windows SDK
Se non hai Windows SDK versione 10.0.17763.0 (Windows 10, versione 1809) o versioni successive, dovrai implementare il tuo modello di vettore osservabile per fungere da utile implementazione generica di IObservableVector<T>. Di seguito è riportato un elenco di una classe denominata single_threaded_observable_vector<T>. Sarà facile passare dal tipo seguente a winrt::single_threaded_observable_vector quando si usa una versione di Windows SDK che lo contiene.
// single_threaded_observable_vector.h
#pragma once
namespace winrt::Bookstore::implementation
{
using namespace Windows::Foundation::Collections;
template <typename T>
struct single_threaded_observable_vector : implements<single_threaded_observable_vector<T>,
IObservableVector<T>,
IVector<T>,
IVectorView<T>,
IIterable<T>>
{
event_token VectorChanged(VectorChangedEventHandler<T> const& handler)
{
return m_changed.add(handler);
}
void VectorChanged(event_token const cookie)
{
m_changed.remove(cookie);
}
T GetAt(uint32_t const index) const
{
if (index >= m_values.size())
{
throw hresult_out_of_bounds();
}
return m_values[index];
}
uint32_t Size() const noexcept
{
return static_cast<uint32_t>(m_values.size());
}
IVectorView<T> GetView()
{
return *this;
}
bool IndexOf(T const& value, uint32_t& index) const noexcept
{
index = static_cast<uint32_t>(std::find(m_values.begin(), m_values.end(), value) - m_values.begin());
return index < m_values.size();
}
void SetAt(uint32_t const index, T const& value)
{
if (index >= m_values.size())
{
throw hresult_out_of_bounds();
}
++m_version;
m_values[index] = value;
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::ItemChanged, index));
}
void InsertAt(uint32_t const index, T const& value)
{
if (index > m_values.size())
{
throw hresult_out_of_bounds();
}
++m_version;
m_values.insert(m_values.begin() + index, value);
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::ItemInserted, index));
}
void RemoveAt(uint32_t const index)
{
if (index >= m_values.size())
{
throw hresult_out_of_bounds();
}
++m_version;
m_values.erase(m_values.begin() + index);
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::ItemRemoved, index));
}
void Append(T const& value)
{
++m_version;
m_values.push_back(value);
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::ItemInserted, Size() - 1));
}
void RemoveAtEnd()
{
if (m_values.empty())
{
throw hresult_out_of_bounds();
}
++m_version;
m_values.pop_back();
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::ItemRemoved, Size()));
}
void Clear() noexcept
{
++m_version;
m_values.clear();
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::Reset, 0));
}
uint32_t GetMany(uint32_t const startIndex, array_view<T> values) const
{
if (startIndex >= m_values.size())
{
return 0;
}
uint32_t actual = static_cast<uint32_t>(m_values.size() - startIndex);
if (actual > values.size())
{
actual = values.size();
}
std::copy_n(m_values.begin() + startIndex, actual, values.begin());
return actual;
}
void ReplaceAll(array_view<T const> value)
{
++m_version;
m_values.assign(value.begin(), value.end());
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::Reset, 0));
}
IIterator<T> First()
{
return make<iterator>(this);
}
private:
std::vector<T> m_values;
event<VectorChangedEventHandler<T>> m_changed;
uint32_t m_version{};
struct args : implements<args, IVectorChangedEventArgs>
{
args(CollectionChange const change, uint32_t const index) :
m_change(change),
m_index(index)
{
}
CollectionChange CollectionChange() const
{
return m_change;
}
uint32_t Index() const
{
return m_index;
}
private:
Windows::Foundation::Collections::CollectionChange const m_change{};
uint32_t const m_index{};
};
struct iterator : implements<iterator, IIterator<T>>
{
explicit iterator(single_threaded_observable_vector<T>* owner) noexcept :
m_version(owner->m_version),
m_current(owner->m_values.begin()),
m_end(owner->m_values.end())
{
m_owner.copy_from(owner);
}
void abi_enter() const
{
if (m_version != m_owner->m_version)
{
throw hresult_changed_state();
}
}
T Current() const
{
if (m_current == m_end)
{
throw hresult_out_of_bounds();
}
return*m_current;
}
bool HasCurrent() const noexcept
{
return m_current != m_end;
}
bool MoveNext() noexcept
{
if (m_current != m_end)
{
++m_current;
}
return HasCurrent();
}
uint32_t GetMany(array_view<T> values)
{
uint32_t actual = static_cast<uint32_t>(std::distance(m_current, m_end));
if (actual > values.size())
{
actual = values.size();
}
std::copy_n(m_current, actual, values.begin());
std::advance(m_current, actual);
return actual;
}
private:
com_ptr<single_threaded_observable_vector<T>> m_owner;
uint32_t const m_version;
typename std::vector<T>::const_iterator m_current;
typename std::vector<T>::const_iterator const m_end;
};
};
}
La funzione Append illustra come generare l'evento IObservableVector<T>::VectorChanged .
m_changed(*this, make<args>(CollectionChange::ItemInserted, Size() - 1));
Gli argomenti dell'evento indicano sia che è stato inserito un elemento e che il relativo indice è (l'ultimo elemento, in questo caso). Questi argomenti consentono a un controllo elementi XAML di rispondere all'evento e di aggiornarsi in modo ottimale.
Questo è il modo in cui si crea un'istanza del tipo definito in precedenza. Anziché chiamare il modello di funzione winrt::single_threaded_observable_vector factory, creare l'oggetto raccolta chiamando winrt::make.
#include "single_threaded_observable_vector.h"
...
winrt::Windows::Foundation::Collections::IVector<winrt::Windows::Foundation::IInspectable> m_bookSkus;
...
m_bookSkus = winrt::make<winrt::Bookstore::implementation::single_threaded_observable_vector<winrt::Windows::Foundation::IInspectable>>();
Vedere anche
- spazio dei nomi winrt
- modello di struct winrt::observable_vector_base
- Collezioni con C++/WinRT