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C++变体数据类型

2023-07-26 23:18| 来源: 网络整理| 查看: 265

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Variant   音标 Phonetic symbol    [] 词性及解释 Part of speech and defination    n. 变体, 异体   a. 不同的, 有差别的   【计】 变体型   【化】 变体   【医】 变异的; 变异体, 变型, 变种   Variant 数据类型是所有没被显式声明(用如 Dim、Private、Public 或 Static等语句)为其他类型变量的数据类型。Variant 数据类型并没有类型声明字符。   Variant 是一种特殊的数据类型,除了定长 String 数据及用户定义类型外,可以包含任何种类的数据。Variant 也可以包含 Empty、Error、Nothing 及 Null等特殊值。可以用 VarType 函数或 TypeName 函数来决定如何处理 Variant 中的数据。   数值数据可以是任何整型或实型数,负数时范围从 -1.797693134862315E308 到 -4.94066E-324,正数时则从 4.94066E-324 到 1.797693134862315E308。通常,数值Variant 数据保持为其 Variant 中原来的数据类型。例如,如果把一个 Integer赋值给 Variant,则接下来的运算会把此 Variant 当成 Integer 来处理。然而,如果算术运算针对含 Byte、Integer、Long 或 Single 之一的Variant 执行,并当结果超过原来数据类型的正常范围时,则在 Variant 中的结果会提升到较大的数据类型。如 Byte 则提升到 Integer,Integer 则提升到 Long,而 Long和Single 则提升为 Double。当 Variant 变量中有 Currency、Decimal 及 Double 值超过它们各自的范围时,会发生错误。   可以用 Variant 数据类型来替换任何数据类型,这样会更有适应性。如果 Variant 变量的内容是数字,它可以用字符串来表示数字或是用它实际的值来表示,这将由上下文来决定,例如:   Dim MyVar As Variant   MyVar = 98052   在前面的例子中,MyVar 内有一实际值为 98052 的数值。像期望的那样,算术运算子可以对 Variant 变量运算,其中包含数值或能被解释为数值的字符串数据。如果用 + 运算子来将 MyVar 与其他含有数字的 Variant 或数值类型的变量相加,结果便是一算术和。   Empty 值用来标记尚未初始化(给定初始值)的Variant 变量。内含 Empty 的 Variant 在数值的上下文中表示 0,如果是用在字符串的上下文中则表示零长度的字符串 ("")。   不应将 Empty 与 Null 弄混。Null 是表示 Variant 变量确实含有一个无效数据。   在 Variant 中,Error 是用来指示在过程中出现错误时的特殊值。然而,不像对其他种类的错误那样,程序并不产生普通的应用程序级的错误处理。这可以让程序员,或应用程序本身,根据此错误值采取另外的行动。可以用 CVErr 函数将实数转换为错误值来产生 Error 值。   变体类型Variant    变体类型Variant,能够在运行期间动态的改变类型。变体类型能支持所有简单的数据类型,如整型、浮点、字符串、布尔型、日期时间、货币及OLE自动化对象等,不能够表达Object Pascal对象。

 

VARIANT 数据类型在文件OAIDL.IDL中定义如下:

struct tagVARIANT { union { struct __tagVARIANT { VARTYPE vt; WORD wReserved1; WORD wReserved2; WORD wReserved3; union { ULONGLONG ullVal; /* VT_UI8 */ LONGLONG llVal; /* VT_I8 */ LONG lVal; /* VT_I4 */ BYTE bVal; /* VT_UI1 */ SHORT iVal; /* VT_I2 */ FLOAT fltVal; /* VT_R4 */ DOUBLE dblVal; /* VT_R8 */ VARIANT_BOOL boolVal; /* VT_BOOL */ _VARIANT_BOOL bool; /* (obsolete) */ SCODE scode; /* VT_ERROR */ CY cyVal; /* VT_CY */ DATE date; /* VT_DATE */ BSTR bstrVal; /* VT_BSTR */ IUnknown * punkVal; /* VT_UNKNOWN */ IDispatch * pdispVal; /* VT_DISPATCH */ SAFEARRAY * parray; /* VT_ARRAY */ BYTE * pbVal; /* VT_BYREF|VT_UI1 */ SHORT * piVal; /* VT_BYREF|VT_I2 */ LONG * plVal; /* VT_BYREF|VT_I4 */ LONGLONG * pllVal; /* VT_BYREF|VT_I8 */ FLOAT * pfltVal; /* VT_BYREF|VT_R4 */ DOUBLE * pdblVal; /* VT_BYREF|VT_R8 */ VARIANT_BOOL *pboolVal; /* VT_BYREF|VT_BOOL */ _VARIANT_BOOL *pbool; /* (obsolete) */ SCODE * pscode; /* VT_BYREF|VT_ERROR */ CY * pcyVal; /* VT_BYREF|VT_CY */ DATE * pdate; /* VT_BYREF|VT_DATE */ BSTR * pbstrVal; /* VT_BYREF|VT_BSTR */ IUnknown ** ppunkVal; /* VT_BYREF|VT_UNKNOWN */ IDispatch ** ppdispVal; /* VT_BYREF|VT_DISPATCH */ SAFEARRAY ** pparray; /* VT_BYREF|VT_ARRAY */ VARIANT * pvarVal; /* VT_BYREF|VT_VARIANT */ PVOID byref; /* Generic ByRef */ CHAR cVal; /* VT_I1 */ USHORT uiVal; /* VT_UI2 */ ULONG ulVal; /* VT_UI4 */ INT intVal; /* VT_INT */ UINT uintVal; /* VT_UINT */ DECIMAL * pdecVal; /* VT_BYREF|VT_DECIMAL */ CHAR * pcVal; /* VT_BYREF|VT_I1 */ USHORT * puiVal; /* VT_BYREF|VT_UI2 */ ULONG * pulVal; /* VT_BYREF|VT_UI4 */ ULONGLONG * pullVal; /* VT_BYREF|VT_UI8 */ INT * pintVal; /* VT_BYREF|VT_INT */ UINT * puintVal; /* VT_BYREF|VT_UINT */ struct __tagBRECORD { PVOID pvRecord; IRecordInfo * pRecInfo; } __VARIANT_NAME_4; /* VT_RECORD */ } __VARIANT_NAME_3; } __VARIANT_NAME_2; DECIMAL decVal; } __VARIANT_NAME_1; };

VARIANT数据结构包含两个域(如果不考虑保留的域)。vt域描述了第二个域的数据类型。为了使多种类型能够在第二个域中出现,我们定义了一个联合结构。所以,第二个域的名称随着vt域中输入值的不同而改变。用于指定vt域值情况的常量在联合的定义中以每一行的注释形式给出。使用VARIANT和VARIANTARG数据结构要分两步完全。举一个例子,让我们考虑如下代码:

long lValue = 999; VARIANT vParam; vParam.vt = VT_I4; vParam.lVal = lValue; 在第一行中指定数据类型。常量VT_I4表明在第二个域中将出现一个long型的数据。根据类型VARIANT的定义,可以得知,当一个long型数据存入VARIANT类型时,其第二个域使用的名称是lVal。 使用VARIANT来传递参数意味着非强类型语言(例如VBScript)能够调用使用强类型语言(C++)实现的方法。Invoke()方法的实现可以检查参数VARIANT封装的数值是否符合其正确的数据类型。如果符合,该类型将取出,并传递给调用方法。否则,Invoke()方法能够尝试使用 VariantChangeType()API函数来将该数值转换成正确的类型。 typedef unsigned short VARTYPE; /* * VARENUM usage key, * * * [V] - may appear in a VARIANT * * [T] - may appear in a TYPEDESC * * [P] - may appear in an OLE property set * * [S] - may appear in a Safe Array * * * VT_EMPTY [V] [P] nothing * VT_NULL [V] [P] SQL style Null * VT_I2 [V][T][P][S] 2 byte signed int * VT_I4 [V][T][P][S] 4 byte signed int * VT_R4 [V][T][P][S] 4 byte real * VT_R8 [V][T][P][S] 8 byte real * VT_CY [V][T][P][S] currency * VT_DATE [V][T][P][S] date * VT_BSTR [V][T][P][S] OLE Automation string * VT_DISPATCH [V][T] [S] IDispatch * * VT_ERROR [V][T][P][S] SCODE * VT_BOOL [V][T][P][S] True=-1, False=0 * VT_VARIANT [V][T][P][S] VARIANT * * VT_UNKNOWN [V][T] [S] IUnknown * * VT_DECIMAL [V][T] [S] 16 byte fixed point * VT_RECORD [V] [P][S] user defined type * VT_I1 [V][T][P][s] signed char * VT_UI1 [V][T][P][S] unsigned char * VT_UI2 [V][T][P][S] unsigned short * VT_UI4 [V][T][P][S] unsigned long * VT_I8 [T][P] signed 64-bit int * VT_UI8 [T][P] unsigned 64-bit int * VT_INT [V][T][P][S] signed machine int * VT_UINT [V][T] [S] unsigned machine int * VT_INT_PTR [T] signed machine register size width * VT_UINT_PTR [T] unsigned machine register size width * VT_VOID [T] C style void * VT_HRESULT [T] Standard return type * VT_PTR [T] pointer type * VT_SAFEARRAY [T] (use VT_ARRAY in VARIANT) * VT_CARRAY [T] C style array * VT_USERDEFINED [T] user defined type * VT_LPSTR [T][P] null terminated string * VT_LPWSTR [T][P] wide null terminated string * VT_FILETIME [P] FILETIME * VT_BLOB [P] Length prefixed bytes * VT_STREAM [P] Name of the stream follows * VT_STORAGE [P] Name of the storage follows * VT_STREAMED_OBJECT [P] Stream contains an object * VT_STORED_OBJECT [P] Storage contains an object * VT_VERSIONED_STREAM [P] Stream with a GUID version * VT_BLOB_OBJECT [P] Blob contains an object * VT_CF [P] Clipboard format * VT_CLSID [P] A Class ID * VT_VECTOR [P] simple counted array * VT_ARRAY [V] SAFEARRAY* * VT_BYREF [V] void* for local use * VT_BSTR_BLOB Reserved for system use */ enum VARENUM { VT_EMPTY = 0, VT_NULL = 1, VT_I2 = 2, VT_I4 = 3, VT_R4 = 4, VT_R8 = 5, VT_CY = 6, VT_DATE = 7, VT_BSTR = 8, VT_DISPATCH = 9, VT_ERROR = 10, VT_BOOL = 11, VT_VARIANT = 12, VT_UNKNOWN = 13, VT_DECIMAL = 14, VT_I1 = 16, VT_UI1 = 17, VT_UI2 = 18, VT_UI4 = 19, VT_I8 = 20, VT_UI8 = 21, VT_INT = 22, VT_UINT = 23, VT_VOID = 24, VT_HRESULT = 25, VT_PTR = 26, VT_SAFEARRAY = 27, VT_CARRAY = 28, VT_USERDEFINED = 29, VT_LPSTR = 30, VT_LPWSTR = 31, VT_RECORD = 36, VT_INT_PTR = 37, VT_UINT_PTR = 38, VT_FILETIME = 64, VT_BLOB = 65, VT_STREAM = 66, VT_STORAGE = 67, VT_STREAMED_OBJECT = 68, VT_STORED_OBJECT = 69, VT_BLOB_OBJECT = 70, VT_CF = 71, VT_CLSID = 72, VT_VERSIONED_STREAM = 73, VT_BSTR_BLOB = 0xfff, VT_VECTOR = 0x1000, VT_ARRAY = 0x2000, VT_BYREF = 0x4000, VT_RESERVED = 0x8000, VT_ILLEGAL = 0xffff, VT_ILLEGALMASKED = 0xfff, VT_TYPEMASK = 0xfff } ;  

//(1). 定义变量,如:int uIsRead = 10;DOUBLE bVal[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

//(2). 创建SafeArray描述符:SAFEARRAY *psa;SAFEARRAYBOUND rgsabound[1];// = {10,1};rgsabound[0].cElements =uIsRead;rgsabound[0].lLbound = 0;psa = SafeArrayCreate(VT_R8,1,rgsabound);

//(3). 放置数据元素到SafeArray:for(long index=0;index   dou = buf[i];}



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