Ответ 1
Короче говоря, Boost.Python не поддерживает move-semantics и поэтому не поддерживает std::unique_ptr
. Boost.Python журнал новостей/изменений не имеет указаний на то, что он был обновлен для перемещения семантики С++ 11. Кроме того, этот запрос функции для поддержки unique_ptr
не был затронут более года.
Тем не менее, Boost.Python поддерживает передачу эксклюзивного права собственности на объект на Python и обратно с помощью std::auto_ptr
. Поскольку unique_ptr
по существу является более безопасной версией auto_ptr
, он должен быть достаточно прямым для адаптации API с помощью unique_ptr
к API, который использует auto_ptr
:
- Когда С++ передает право собственности на Python, функция С++ должна:
- будет отображаться с помощью CallPolicy
boost::python::return_value_policy
с конвертером результатовboost::python::manage_new_object
. - имеет
unique_ptr
управление выпуском черезrelease()
и возвращает необработанный указатель
- будет отображаться с помощью CallPolicy
- Когда Python передает право собственности на С++, функция С++ должна:
- принять экземпляр через
auto_ptr
. FAQ упоминает, что указатели, возвращаемые из С++ с помощью политикиmanage_new_object
, будут управляться черезstd::auto_ptr
. - иметь
auto_ptr
управление выпуском доunique_ptr
черезrelease()
- принять экземпляр через
Учитывая API/библиотеку, которая не может быть изменена:
/// @brief Mockup Spam class.
struct Spam;
/// @brief Mockup factory for Spam.
struct SpamFactory
{
/// @brief Create Spam instances.
std::unique_ptr<Spam> make(const std::string&);
/// @brief Delete Spam instances.
void consume(std::unique_ptr<Spam>);
};
SpamFactory::make()
и SpamFactory::consume()
необходимо обернуть через вспомогательные функции.
Функции, передающие права собственности с С++ на Python, могут быть в общем завернуты функцией, которая создаст объекты функции Python:
/// @brief Adapter a member function that returns a unique_ptr to
/// a python function object that returns a raw pointer but
/// explicitly passes ownership to Python.
template <typename T,
typename C,
typename ...Args>
boost::python::object adapt_unique(std::unique_ptr<T> (C::*fn)(Args...))
{
return boost::python::make_function(
[fn](C& self, Args... args) { return (self.*fn)(args...).release(); },
boost::python::return_value_policy<boost::python::manage_new_object>(),
boost::mpl::vector<T*, C&, Args...>()
);
}
Лямбда делегирует исходную функцию и releases()
право собственности на экземпляр на Python, а политика вызова указывает, что Python будет владеть значением, возвращенным из лямбда. mpl::vector
описывает подпись вызова Boost.Python, позволяя ему правильно управлять диспетчером функций между языками.
Результат adapt_unique
отображается как SpamFactory.make()
:
boost::python::class_<SpamFactory>(...)
.def("make", adapt_unique(&SpamFactory::make))
// ...
;
В целом адаптация SpamFactory::consume()
сложнее, но достаточно просто написать простую вспомогательную функцию:
/// @brief Wrapper function for SpamFactory::consume_spam(). This
/// is required because Boost.Python will pass a handle to the
/// Spam instance as an auto_ptr that needs to be converted to
/// convert to a unique_ptr.
void SpamFactory_consume(
SpamFactory& self,
std::auto_ptr<Spam> ptr) // Note auto_ptr provided by Boost.Python.
{
return self.consume(std::unique_ptr<Spam>{ptr.release()});
}
Вспомогательная функция делегирует исходную функцию и преобразует auto_ptr
, предоставленную Boost.Python, в unique_ptr
, требуемую API. Вспомогательная функция SpamFactory_consume
отображается как SpamFactory.consume()
:
boost::python::class_<SpamFactory>(...)
// ...
.def("consume", &SpamFactory_consume)
;
Вот полный пример кода:
#include <iostream>
#include <memory>
#include <boost/python.hpp>
/// @brief Mockup Spam class.
struct Spam
{
Spam(std::size_t x) : x(x) { std::cout << "Spam()" << std::endl; }
~Spam() { std::cout << "~Spam()" << std::endl; }
Spam(const Spam&) = delete;
Spam& operator=(const Spam&) = delete;
std::size_t x;
};
/// @brief Mockup factor for Spam.
struct SpamFactory
{
/// @brief Create Spam instances.
std::unique_ptr<Spam> make(const std::string& str)
{
return std::unique_ptr<Spam>{new Spam{str.size()}};
}
/// @brief Delete Spam instances.
void consume(std::unique_ptr<Spam>) {}
};
/// @brief Adapter a non-member function that returns a unique_ptr to
/// a python function object that returns a raw pointer but
/// explicitly passes ownership to Python.
template <typename T,
typename ...Args>
boost::python::object adapt_unique(std::unique_ptr<T> (*fn)(Args...))
{
return boost::python::make_function(
[fn](Args... args) { return fn(args...).release(); },
boost::python::return_value_policy<boost::python::manage_new_object>(),
boost::mpl::vector<T*, Args...>()
);
}
/// @brief Adapter a member function that returns a unique_ptr to
/// a python function object that returns a raw pointer but
/// explicitly passes ownership to Python.
template <typename T,
typename C,
typename ...Args>
boost::python::object adapt_unique(std::unique_ptr<T> (C::*fn)(Args...))
{
return boost::python::make_function(
[fn](C& self, Args... args) { return (self.*fn)(args...).release(); },
boost::python::return_value_policy<boost::python::manage_new_object>(),
boost::mpl::vector<T*, C&, Args...>()
);
}
/// @brief Wrapper function for SpamFactory::consume(). This
/// is required because Boost.Python will pass a handle to the
/// Spam instance as an auto_ptr that needs to be converted to
/// convert to a unique_ptr.
void SpamFactory_consume(
SpamFactory& self,
std::auto_ptr<Spam> ptr) // Note auto_ptr provided by Boost.Python.
{
return self.consume(std::unique_ptr<Spam>{ptr.release()});
}
BOOST_PYTHON_MODULE(example)
{
namespace python = boost::python;
python::class_<Spam, boost::noncopyable>(
"Spam", python::init<std::size_t>())
.def_readwrite("x", &Spam::x)
;
python::class_<SpamFactory>("SpamFactory", python::init<>())
.def("make", adapt_unique(&SpamFactory::make))
.def("consume", &SpamFactory_consume)
;
}
Интерактивный Python:
>>> import example
>>> factory = example.SpamFactory()
>>> spam = factory.make("a" * 21)
Spam()
>>> spam.x
21
>>> spam.x *= 2
>>> spam.x
42
>>> factory.consume(spam)
~Spam()
>>> spam.x = 100
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
Boost.Python.ArgumentError: Python argument types in
None.None(Spam, int)
did not match C++ signature:
None(Spam {lvalue}, unsigned int)