RefPtr<Container> GetContainer(int32_t instanceId);

时间: 2024-05-21 08:17:59 浏览: 6
这是一个函数声明,返回值类型为 RefPtr<Container>,参数为 int32_t 类型的 instanceId。根据命名,该函数可能是用于从某个地方获取一个容器对象,instanceId 可能是容器实例的唯一标识符。RefPtr 是一个智能指针类,用于管理动态分配的对象,确保在不需要使用该对象时自动释放其内存。因此,该函数返回的是一个 RefPtr 类型的智能指针,指向一个 Container 对象。
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void DumpTreeNG(const RefPtr<NG::FrameNode>& parent, int32_t depth, NodeId nodeID, int32_t pageId) { auto node = GetInspectorById(parent, nodeID); NG::RectF rect = node->GetTransformRectRelativeToWindow(); DumpLog::GetInstance().AddDesc("ID: "

+ std::to_string(node->GetAccessibilityId())); DumpLog::GetInstance().AddDesc("compid: " + node->GetInspectorId().value_or("")); std::vector<int32_t> children; for (const auto& item : node->GetChildren()) { GetFrameNodeChildren(item, children, pageId); } DumpLog::GetInstance().Print(depth, node->GetTag(), children.size()); for (auto nodeId : children) { DumpTreeNG(node, depth + 1, nodeId, pageId); } } 这段代码的作用是遍历一个 FrameNode 的子树,并输出每个节点的信息。如果节点是不活跃的,则不输出。其中,“ID”是节点的可访问性 ID,“compid”是节点的 Inspector ID,“depth”是当前节点的深度,“tag”是节点的标签,而“children.size()”则是当前节点的子节点数目。 如果需要将父节点和子节点的信息全部存放在一个vector<ComponentInfo>容器中,可以改写如下: void DumpTreeNG(const RefPtr<NG::FrameNode>& parent, int32_t depth, NodeId nodeID, int32_t pageId, std::vector<ComponentInfo>& com1) { auto node = GetInspectorById(parent, nodeID); if (!node) { return; } NG::RectF rect = node->GetTransformRectRelativeToWindow(); if (!node->IsActive()) { return; } ComponentInfo info; info.ID = std::to_string(node->GetAccessibilityId()); info.text = node->GetTag(); info.children = std::vector<ComponentInfo>(); std::vector<int32_t> children; for (const auto& item : node->GetChildren()) { GetFrameNodeChildren(item, children, pageId); for (auto nodeId : children) { ComponentInfo childInfo; DumpTreeNG(item, depth + 1, nodeId, pageId, childInfo.children); info.children.push_back(childInfo); } } com1.push_back(info); } 其中,ComponentInfo是一个struct,成员变量包括 ID(节点的可访问性 ID)、text(节点的标签)、children(子节点的信息)。遍历时将节点信息存储在ComponentInfo中,并将其加入到com1容器中。

1>E:\Pro\ServerClient\zhengli\100.0.1\V2\ManageDataWork\main.cpp(216,45): error C2664: “ManageDataWork::ManageDataWork(SimpleApp *,QWidget *)”: 无法将参数 1 从“scoped_refptr<SimpleApp> *”转换为“SimpleApp *”

这是一个编译错误,错误信息是“无法将参数 1 从‘scoped_refptr<SimpleApp>*’转换为‘SimpleApp*’”。这个错误的原因是在函数调用中,传递的参数类型不正确。具体来说,参数 1 被声明为“SimpleApp *”,但是实际传递的是“scoped_refptr<SimpleApp> *”。解决这个错误的方法是,修改函数调用,使得传递的参数类型与声明的参数类型一致。

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// TODO(eladalon): Consider using packet.recovered() to avoid processing // recovered packets here. std::unique_ptrForwardErrorCorrection::ReceivedPacket FlexfecReceiver::AddReceivedPacket(const RtpPacketReceived& packet) { RTC_DCHECK_RUN_ON(&sequence_checker_); // RTP packets with a full base header (12 bytes), but without payload, // could conceivably be useful in the decoding. Therefore we check // with a non-strict inequality here. RTC_DCHECK_GE(packet.size(), kRtpHeaderSize); // Demultiplex based on SSRC, and insert into erasure code decoder. std::unique_ptrForwardErrorCorrection::ReceivedPacket received_packet( new ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket()); received_packet->seq_num = packet.SequenceNumber(); received_packet->ssrc = packet.Ssrc(); if (received_packet->ssrc == ssrc_) { // This is a FlexFEC packet. if (packet.payload_size() < kMinFlexfecHeaderSize) { RTC_LOG(LS_WARNING) << "Truncated FlexFEC packet, discarding."; return nullptr; } received_packet->is_fec = true; ++packet_counter_.num_fec_packets; // Insert packet payload into erasure code. received_packet->pkt = rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>( new ForwardErrorCorrection::Packet()); received_packet->pkt->data = packet.Buffer().Slice(packet.headers_size(), packet.payload_size()); } else { // This is a media packet, or a FlexFEC packet belonging to some // other FlexFEC stream. if (received_packet->ssrc != protected_media_ssrc_) { return nullptr; } received_packet->is_fec = false; // Insert entire packet into erasure code. // Create a copy and fill with zeros all mutable extensions. received_packet->pkt = rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>( new ForwardErrorCorrection::Packet()); RtpPacketReceived packet_copy(packet); packet_copy.ZeroMutableExtensions(); received_packet->pkt->data = packet_copy.Buffer(); } ++packet_counter_.num_packets; return received_packet; } 各行意义

// TODO(eladalon): Consider using packet.recovered() to avoid processing // recovered packets here. std::unique_ptr<ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket> FlexfecReceiver::AddReceivedPacket(const RtpPacketReceived& packet) { RTC_DCHECK_RUN_ON(&sequence_checker_); // RTP packets with a full base header (12 bytes), but without payload, // could conceivably be useful in the decoding. Therefore we check // with a non-strict inequality here. RTC_DCHECK_GE(packet.size(), kRtpHeaderSize); // Demultiplex based on SSRC, and insert into erasure code decoder. std::unique_ptr<ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket> received_packet( new ForwardErrorCorrection::ReceivedPacket()); received_packet->seq_num = packet.SequenceNumber(); received_packet->ssrc = packet.Ssrc(); if (received_packet->ssrc == ssrc_) { // This is a FlexFEC packet. if (packet.payload_size() < kMinFlexfecHeaderSize) { RTC_LOG(LS_WARNING) << "Truncated FlexFEC packet, discarding."; return nullptr; } received_packet->is_fec = true; ++packet_counter_.num_fec_packets; // Insert packet payload into erasure code. received_packet->pkt = rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>( new ForwardErrorCorrection::Packet()); received_packet->pkt->data = packet.Buffer().Slice(packet.headers_size(), packet.payload_size()); } else { // This is a media packet, or a FlexFEC packet belonging to some // other FlexFEC stream. if (received_packet->ssrc != protected_media_ssrc_) { return nullptr; } received_packet->is_fec = false; // Insert entire packet into erasure code. // Create a copy and fill with zeros all mutable extensions. received_packet->pkt = rtc::scoped_refptr<ForwardErrorCorrection::Packet>( new ForwardErrorCorrection::Packet()); RtpPacketReceived packet_copy(packet); packet_copy.ZeroMutableExtensions(); received_packet->pkt->data = packet_copy.Buffer(); } ++packet_counter_.num_packets; return received_packet; }

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