Compare commits

..

6 Commits

Author SHA1 Message Date
grayhook 08f7b59aa7 normalize members of iterator 2025-08-01 19:20:48 +07:00
grayhook 038cbb73f4 bump 2025-08-01 18:57:08 +07:00
grayhook 0f93988fb6 tmp 2025-08-01 11:32:35 +07:00
Сергей Маринкевич 0f9d73366b add doxygen 2025-07-25 18:45:02 +07:00
Сергей Маринкевич e5dc6f7502 make nodes to provide nodes instead of mixins 2025-07-25 15:02:15 +07:00
Сергей Маринкевич c228caaa45 add hierarchical node 2025-07-24 19:16:41 +07:00
25 changed files with 643 additions and 87 deletions
+1
View File
@@ -1,3 +1,4 @@
*.swp *.swp
build build
.vscode .vscode
doc
+21
View File
@@ -0,0 +1,21 @@
#pragma once
#include "iterators/BaseIterator.h"
template <typename T>
struct IteratorForward : public BaseIterator<T> {
explicit IteratorForward(T* ptr) : Iterator<T>(first(ptr)) {}
static T* first(T* node) {
return node;
}
static T* next(T* node) {
return node ? node->get_next() : nullptr;
}
Iterator<T>& operator++() override {
this->current = next(this->current);
return *this;
}
};
+20
View File
@@ -0,0 +1,20 @@
# Doxyfile 1.9.8
# Основной конфиг для генерации документации Doxygen
PROJECT_NAME = "links project"
OUTPUT_DIRECTORY = doc
CREATE_SUBDIRS = NO
OUTPUT_LANGUAGE = Russian
INPUT = src include
FILE_PATTERNS = *.h *.cpp
RECURSIVE = YES
EXTRACT_ALL = YES
GENERATE_LATEX = NO
GENERATE_HTML = YES
GENERATE_MAN = NO
GENERATE_RTF = NO
GENERATE_XML = NO
QUIET = NO
WARN_IF_UNDOCUMENTED = YES
# Можно добавить дополнительные настройки по необходимости
+92
View File
@@ -0,0 +1,92 @@
#pragma once
#include <string>
#include <iostream>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <memory>
#include <mutex>
/// \brief Класс для логирования сообщений по категориям и уровням серьезности.
/// Позволяет вести логирование с разными уровнями и подавлять вывод по категориям.
class Logger {
public:
/// \brief Уровни серьезности сообщений для логгера.
enum class Severity {
Debug, ///< Отладочная информация
Info, ///< Информационные сообщения
Warning, ///< Предупреждения
Error ///< Ошибки
};
// Получить логгер по категории (создаёт, если нет)
static Logger& get(const std::string& category) {
std::lock_guard<std::mutex> lock(registry_mutex_);
auto it = registry_.find(category);
if (it == registry_.end()) {
auto logger = std::unique_ptr<Logger>(new Logger(category));
auto [inserted_it, _] = registry_.emplace(category, std::move(logger));
return *(inserted_it->second);
}
return *(it->second);
}
// Настроить suppression для категории
static void suppressCategory(const std::string& category) {
get(category).suppressed_ = true;
}
static void unsuppressCategory(const std::string& category) {
get(category).suppressed_ = false;
}
static void setMinSeverity(const std::string& category, Severity level) {
get(category).min_severity_ = level;
}
static Severity getMinSeverity(const std::string& category) {
return get(category).min_severity_;
}
static bool isSuppressed(const std::string& category) {
return get(category).suppressed_;
}
void log(const std::string& message, Severity severity = Severity::Info) const {
if (suppressed_) return;
if (severity < min_severity_) return;
std::cout << "[" << category_ << "] " << severityToString(severity) << ": " << message << std::endl << std::flush;
}
// Удобные методы для логирования по уровню
void dbg(const std::string& message) const { log(message, Severity::Debug); }
void info(const std::string& message) const { log(message, Severity::Info); }
void warn(const std::string& message) const { log(message, Severity::Warning); }
void err(const std::string& message) const { log(message, Severity::Error); }
static std::string severityToString(Severity severity) {
switch (severity) {
case Severity::Debug: return "DEBUG";
case Severity::Info: return "INFO";
case Severity::Warning: return "WARNING";
case Severity::Error: return "ERROR";
default: return "UNKNOWN";
}
}
const std::string& category() const { return category_; }
Severity minSeverity() const { return min_severity_; }
void setMinSeverity(Severity s) { min_severity_ = s; }
bool suppressed() const { return suppressed_; }
void setSuppressed(bool s) { suppressed_ = s; }
private:
explicit Logger(std::string category)
: category_(std::move(category)), min_severity_(Severity::Debug), suppressed_(false) {}
std::string category_;
Severity min_severity_;
bool suppressed_;
static std::unordered_map<std::string, std::unique_ptr<Logger>> registry_;
static std::mutex registry_mutex_;
};
// Определения статических членов
inline std::unordered_map<std::string, std::unique_ptr<Logger>> Logger::registry_{};
inline std::mutex Logger::registry_mutex_;
-5
View File
@@ -1,5 +0,0 @@
#pragma once
class INode;
class ILink;
using NodePtr = std::shared_ptr<INode>;
using LinkPtr = std::shared_ptr<ILink>;
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
#pragma once
/// \brief Интерфейс для классов-итераторов.
/// \tparam T Тип итерируемого элемента.
template <typename T>
class IIterator {
public:
virtual T* operator->() const = 0;
virtual operator const T*() const = 0;
virtual bool operator!=(const IIterator& other) const = 0;
virtual IIterator& operator++() = 0;
};
+11 -6
View File
@@ -3,14 +3,19 @@
#include <vector> #include <vector>
#include "ifaces/ILinkMixin.h" #include "ifaces/ILinkMixin.h"
/// \brief Интерфейс для классов-связей между элементами.
/// \tparam TElem Тип элемента, между которыми устанавливается связь.
template <class TElem> template <class TElem>
class ILink { class ILink {
public: public:
using ElemPtr = std::shared_ptr<TElem>;
virtual ~ILink() = default; virtual ~ILink() = default;
virtual std::shared_ptr<TElem> getNode() const = 0; virtual ElemPtr getNode() const = 0;
virtual std::shared_ptr<TElem> getParent() const = 0; virtual ElemPtr getParent() const = 0;
virtual void setParent(const std::shared_ptr<TElem>& parent) = 0; virtual void setParent(const ElemPtr& parent) = 0;
virtual const std::vector<std::shared_ptr<TElem>>& getChildren() const = 0; virtual const std::vector<ElemPtr>& getChildren() const = 0;
virtual void addChild(const std::shared_ptr<TElem>& child) = 0; virtual void addChild(const ElemPtr& child) = 0;
virtual void removeChild(const std::shared_ptr<TElem>& child) = 0; virtual void removeChild(const ElemPtr& child) = 0;
virtual void replaceChild(const ElemPtr& oldChild, const ElemPtr& newChild) = 0;
}; };
+10 -6
View File
@@ -2,15 +2,19 @@
#include <memory> #include <memory>
#include "ifaces/ILink.h" #include "ifaces/ILink.h"
class ILinkMixin; /// \brief Интерфейс для классов, поддерживающих связь с дочерними элементами через ILink.
/// \tparam TElem Тип дочернего элемента.
using MixinPtr = std::shared_ptr<ILinkMixin>; template <class TElem>
using LinkPtr = std::shared_ptr<ILink<ILinkMixin>>;
class ILinkMixin { class ILinkMixin {
public: public:
using LinkPtr = std::shared_ptr<ILink<TElem>>;
using ElemPtr = std::shared_ptr<TElem>;
virtual ~ILinkMixin() = default; virtual ~ILinkMixin() = default;
virtual void linkChild(const MixinPtr& child) = 0; virtual void linkChild(const ElemPtr& child) = 0;
virtual void unlinkParent() = 0; virtual void unlinkParent() = 0;
virtual const std::vector<ElemPtr>& children() = 0;
virtual ElemPtr parent() = 0;
virtual LinkPtr getLink() = 0; virtual LinkPtr getLink() = 0;
//virtual operator ElemPtr() const = 0;
}; };
+5 -1
View File
@@ -4,10 +4,14 @@
class INode; class INode;
/// \brief Умный указатель на INode.
using NodePtr = std::shared_ptr<INode>; using NodePtr = std::shared_ptr<INode>;
class INode : public virtual ILinkMixin { /// \brief Интерфейс для узлов дерева.
/// Определяет базовые методы для работы с именем и типом узла.
class INode : public virtual ILinkMixin<INode> {
public: public:
~INode() = default; ~INode() = default;
virtual const std::string& name() const = 0; virtual const std::string& name() const = 0;
virtual const std::string& kind() const = 0;
}; };
+40
View File
@@ -0,0 +1,40 @@
#pragma once
#include <stack>
#include "iterators/BaseIterator.h"
template <typename T>
class BFSIterator : public BaseIterator<T> {
public:
explicit BFSIterator(T* ptr) : BaseIterator<T>(ptr) {
if (!this->current())
return;
for (auto& it : this->current()->children())
q.push({it.get(), 1});
}
IIterator<T>& operator++() override {
advance();
return *this;
}
protected:
std::queue<std::pair<T*, size_t>> q;
void advance() {
if (q.empty()) {
this->set_current(nullptr);
return;
}
auto& [node, lvl] = q.front();
q.pop();
this->set_current(node);
this->set_level(lvl);
for (auto& it : this->current()->children())
q.push({it.get(), lvl + 1});
}
};
+43
View File
@@ -0,0 +1,43 @@
#pragma once
#include <tuple>
#include "ifaces/IIterator.h"
/// \brief Базовый итератор.
/// \tparam T Тип итерируемого элемента.
/// Предоставляет базовую реализацию методов для работы с итерируемыми объектами.
/// Возвращает объект-прокси, мимикрирующий под итерируемый элемент. Позволяет использовать
/// распаковку структуры для получения уровня элемента в поддереве.
template <typename T>
class BaseIterator : public IIterator<T> {
public:
explicit BaseIterator(T* ptr) : proxy{ptr, 0} {}
struct Proxy {
T* e;
size_t level;
T& operator*() const { return *e; }
T* operator->() const { return e; }
};
Proxy& operator*() { return proxy; }
T* operator->() const override { return current(); }
operator const T*() const { return current(); }
operator T&() const { return *current(); }
operator T*() const { return current(); }
bool operator!=(const IIterator<T>& other) const override {
const T* other_current = other;
return current() != other_current;
}
protected:
T* current() const { return proxy.e; }
void set_current(T* e) { proxy.e = e; }
size_t level() const { return proxy.level; }
void set_level(size_t level) { proxy.level = level; }
private:
Proxy proxy;
};
+43
View File
@@ -0,0 +1,43 @@
#pragma once
#include <stack>
#include <iterator>
#include "iterators/BaseIterator.h"
template <typename T>
class DFSIterator : public BaseIterator<T> {
public:
explicit DFSIterator(T* ptr) : BaseIterator<T>(ptr) {
if (!this->current())
return;
for (auto it = this->current()->children().rbegin();
it != this->current()->children().rend(); ++it)
s.push({it->get(), 1});
}
IIterator<T>& operator++() override {
advance();
return *this;
}
protected:
std::stack<std::pair<T*, size_t>> s;
void advance() {
if (s.empty()) {
this->set_current(nullptr);
return;
}
auto [node, lvl] = s.top();
s.pop();
this->set_current(node);
this->set_level(lvl);
for (auto it = this->current()->children().rbegin();
it != this->current()->children().rend(); ++it)
s.push({it->get(), lvl + 1});
}
};
+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
#pragma once
#include <queue>
#include "ifaces/INode.h"
#include "iterators/DFSIterator.h"
#include "iterators/BFSIterator.h"
template<typename Policy>
class Traversal {
INode* start;
public:
explicit Traversal(INode* start) : start(start) {}
explicit Traversal(NodePtr start) : start(start.get()) {}
Policy begin() const { return Policy(start); }
Policy end() const { return Policy(nullptr); }
};
using TraversalDFS = Traversal<DFSIterator<INode>>;
using TraversalBFS = Traversal<BFSIterator<INode>>;
+25 -8
View File
@@ -3,24 +3,41 @@
#include <algorithm> #include <algorithm>
#include "ifaces/ILink.h" #include "ifaces/ILink.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Базовая реализация интерфейса ILink для хранения связей между элементами.
/// \tparam TElem Тип элемента, между которыми устанавливается связь.
template <class TElem> template <class TElem>
class BaseLink : public ILink<TElem> { class BaseLink : public ILink<TElem> {
public: public:
BaseLink(std::shared_ptr<TElem> node) : owner_node_(node) {} using ElemPtr = std::shared_ptr<TElem>;
std::shared_ptr<TElem> getNode() const override { return owner_node_.lock(); }
std::shared_ptr<TElem> getParent() const override { return parent_.lock(); } BaseLink(ElemPtr node) : owner_node_(node) {}
void setParent(const std::shared_ptr<TElem>& parent) override { parent_ = parent; } ElemPtr getNode() const override { return owner_node_.lock(); }
const std::vector<std::shared_ptr<TElem>>& getChildren() const override { return children_; } ElemPtr getParent() const override { return parent_.lock(); }
void removeChild(const std::shared_ptr<TElem>& child) override { void setParent(const ElemPtr& parent) override { parent_ = parent; }
const std::vector<ElemPtr>& getChildren() const override { return children_; }
void addChild(const ElemPtr& child) override {
this->children_.push_back(child);
}
void removeChild(const ElemPtr& child) override {
children_.erase(std::remove(children_.begin(), children_.end(), child), children_.end()); children_.erase(std::remove(children_.begin(), children_.end(), child), children_.end());
} }
void replaceChild(const ElemPtr& oldChild, const ElemPtr& newChild) override {
auto it = std::find(children_.begin(), children_.end(), oldChild);
if (it != children_.end()) {
*it = newChild;
}
}
~BaseLink() override { ~BaseLink() override {
std::cout << "--- Destructor called for: " << "BaseLink" << "\n"; Logger::get("Link").dbg("--- Destructor called for: BaseLink");
} }
protected: protected:
std::vector<std::shared_ptr<TElem>> children_; std::vector<ElemPtr> children_;
std::weak_ptr<TElem> owner_node_; std::weak_ptr<TElem> owner_node_;
std::weak_ptr<TElem> parent_; std::weak_ptr<TElem> parent_;
}; };
+4 -1
View File
@@ -2,8 +2,11 @@
#include "links/BaseLink.h" #include "links/BaseLink.h"
#include <stdexcept> #include <stdexcept>
/// \brief Связь для листового узла, не допускающая дочерних элементов.
class LeafLink : public BaseLink { class LeafLink : public BaseLink {
public: public:
using BaseLink::BaseLink; using BaseLink::BaseLink;
void addChild(const NodePtr&) override { throw std::logic_error("LeafLink cannot have children"); } void addChild(const NodePtr&) override {
throw std::logic_error("LeafLink cannot have children");
}
}; };
+27
View File
@@ -0,0 +1,27 @@
#pragma once
#include <vector>
#include "ifaces/ILink.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Заглушка для не реализованной связи между элементами.
/// Все методы возвращают пустые значения или не выполняют действий.
/// \tparam TElem Тип элемента.
template <class TElem>
class NotImplementedLink : public ILink<TElem> {
using ElemPtr = std::shared_ptr<TElem>>;
public:
NotImplementedLink(ElemPtr node) {}
ElemPtr getNode() const override { return nullptr; }
ElemPtr getParent() const override { return nullptr; }
void setParent(const ElemPtr& parent) override { }
const std::vector<ElemPtr>& getChildren() const override { return empty_; }
void addChild(const ElemPtr& child) override { }
void removeChild(const ElemPtr& child) override { }
~NotImplementedLink() override {
Logger::get("Link").dbg("--- Destructor called for: NotImplementedLink");
}
private:
std::vector<ElemPtr> empty_;
};
+9 -1
View File
@@ -1,9 +1,17 @@
#pragma once #pragma once
#include "links/BaseLink.h" #include "links/BaseLink.h"
/// \brief Связь "один-ко-многим" между элементами одного типа.
/// Каждый дочерний элемент должен быть того же типа, что и родитель.
/// \tparam TElem Тип элемента.
template <class TElem> template <class TElem>
class OneToManyLink : public BaseLink<TElem> { class OneToManyLink : public BaseLink<TElem> {
public: public:
OneToManyLink(std::shared_ptr<TElem> e) : BaseLink<TElem>(e) {} OneToManyLink(std::shared_ptr<TElem> e) : BaseLink<TElem>(e) {}
void addChild(const std::shared_ptr<TElem>& child) override { this->children_.push_back(child); } void addChild(const std::shared_ptr<TElem>& child) override {
/* Each child must be exactly the same type as parent */
if (typeid(*child) != typeid(*this->owner_node_.lock()))
throw std::logic_error("Foundling child");
BaseLink<TElem>::addChild(child);
}
}; };
+21
View File
@@ -0,0 +1,21 @@
#pragma once
#include "links/BaseLink.h"
#include <stdexcept>
/// \brief Связь "один-к-одному" между элементами.
/// Позволяет добавить только одного дочернего элемента.
/// \tparam TElem Тип элемента.
template <class TElem>
class OneToOneLink : public BaseLink<TElem> {
public:
using ElemPtr = std::shared_ptr<TElem>;
OneToOneLink(ElemPtr e) : BaseLink<TElem>(e) {}
void addChild(const ElemPtr& child) override {
if (!this->children_.empty())
throw std::logic_error("Too many children");
BaseLink<TElem>::addChild(child);
}
};
+31 -12
View File
@@ -3,36 +3,55 @@
#include <memory> #include <memory>
#include "ifaces/ILinkMixin.h" #include "ifaces/ILinkMixin.h"
#include "ifaces/INode.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Базовый миксин для реализации ILinkMixin для INode.
/// Предоставляет базовую реализацию методов для работы с дочерними узлами и родителем.
class BaseLinkMixin : public virtual ILinkMixin<INode>,
public std::enable_shared_from_this<ILinkMixin<INode>> {
using ElemPtr = std::shared_ptr<INode>;
class BaseLinkMixin : public virtual ILinkMixin,
public std::enable_shared_from_this<ILinkMixin> {
public: public:
void linkChild(const MixinPtr& child) override { ~BaseLinkMixin() override {
LinkPtr childLink = child->getLink(); Logger::get("Mixin").dbg("--- Destructor called for: BaseLinkMixin");
childLink->setParent(getNode()); }
void linkChild(const ElemPtr& child) override {
getLink()->addChild(child); getLink()->addChild(child);
auto childLink = child->getLink();
childLink->setParent(getNode());
} }
void unlinkParent() override { void unlinkParent() override {
LinkPtr link = getLink(); auto link = getLink();
MixinPtr parent = link->getParent(); ElemPtr parent = link->getParent();
if (!parent) if (!parent)
throw std::logic_error("Have no parent!"); throw std::logic_error("Have no parent!");
LinkPtr parentLink = parent->getLink(); auto parentLink = parent->getLink();
parentLink->removeChild(getNode()); parentLink->removeChild(getNode());
getLink()->setParent(nullptr); getLink()->setParent(nullptr);
} }
~BaseLinkMixin() override { ElemPtr parent() override {
std::cout << "--- Destructor called for: " << "BaseLinkMixin" << "\n"; auto link = getLink();
ElemPtr parent = link->getParent();
return parent;
}
const std::vector<ElemPtr>& children() override {
auto link = getLink();
return link->getChildren();
} }
protected: protected:
MixinPtr getNode() { ElemPtr getNode() {
return shared_from_this(); return std::dynamic_pointer_cast<INode>(shared_from_this());
} }
}; };
+48
View File
@@ -0,0 +1,48 @@
#pragma once
#include <iostream>
#include "mixins/LazyLinkMixin.h"
#include <memory>
#include "links/OneToManyLink.h"
#include "links/OneToOneLink.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Миксин для иерархических связей между элементами.
/// Автоматически выбирает тип связи (один-ко-многим или один-к-одному) в зависимости от типа дочернего элемента.
/// \tparam TElem Тип дочернего элемента.
template <class TElem>
class HierarchicalLinkMixin : public LazyLinkMixin<OneToOneLink<TElem>> {
using LinkPtr = std::shared_ptr<ILink<TElem>>;
using ElemPtr = std::shared_ptr<TElem>;
public:
~HierarchicalLinkMixin() override {
Logger::get("Mixin").dbg("--- Destructor called for: HierarchicalLinkMixin");
}
void linkChild(const ElemPtr& child) override {
hierarchicalInit(child);
LazyLinkMixin<OneToOneLink<TElem>>::linkChild(child);
}
protected:
void hierarchicalInit(const ElemPtr& child) {
Logger::get("Mixin").dbg("--- hierarchicalInit called");
if (this->link_ && !this->link_->getChildren().empty())
return;
LinkPtr newLink;
if (typeid(*child) == typeid(*this)) {
Logger::get("Mixin").dbg("--- Mutate to OneToMany");
newLink = std::make_shared<OneToManyLink<TElem>>(this->getNode());
} else {
Logger::get("Mixin").dbg("--- Mutate to OneToOne");
newLink = std::make_shared<OneToOneLink<TElem>>(this->getNode());
}
if (newLink && this->link_)
newLink->setParent(this->link_->getParent());
this->link_ = newLink;
}
};
+4 -1
View File
@@ -2,7 +2,10 @@
#include <iostream> #include <iostream>
#include "mixins/BaseLinkMixin.h" #include "mixins/BaseLinkMixin.h"
#include <memory> #include <memory>
#include "Logger.h"
/// \brief Миксин для ленивой инициализации связи (link) с дочерними элементами.
/// \tparam TLink Тип используемой связи (link).
template <class TLink> template <class TLink>
class LazyLinkMixin : public BaseLinkMixin { class LazyLinkMixin : public BaseLinkMixin {
public: public:
@@ -22,7 +25,7 @@ public:
LazyLinkMixin() {} LazyLinkMixin() {}
~LazyLinkMixin() override { ~LazyLinkMixin() override {
std::cout << "--- Destructor called for: " << "LazyLinkMixin" << "\n"; Logger::get("Mixin").dbg("--- Destructor called for: LazyLinkMixin");
} }
protected: protected:
+7 -2
View File
@@ -2,16 +2,21 @@
#include <iostream> #include <iostream>
#include "ifaces/INode.h" #include "ifaces/INode.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Базовый класс для всех узлов дерева.
/// Содержит имя и тип узла, реализует интерфейс INode.
class BaseNode : public virtual INode { class BaseNode : public virtual INode {
public: public:
BaseNode(std::string name) : name_(std::move(name)) { BaseNode(std::string name) : name_(std::move(name)) {
std::cout << "--- Base constructor called for: " << name_ << "\n"; Logger::get("Node").dbg(std::string("--- Base constructor called for: ") + name_);
} }
const std::string& name() const override { return name_; } const std::string& name() const override { return name_; }
const std::string& kind() const override { return kind_; }
~BaseNode() { ~BaseNode() {
std::cout << "--- Base destructor called for: " << name_ << "\n"; Logger::get("Node").dbg(std::string("--- Base destructor called for: ") + name_);
} }
protected: protected:
std::string name_; std::string name_;
std::string kind_;
}; };
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
#pragma once
#include <iostream>
#include "nodes/BaseNode.h"
#include "mixins/HierarchicalLinkMixin.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Класс сложного (составного) узла дерева.
/// Может содержать несколько дочерних ComplexNode и один SimpleNode.
class ComplexNode : public BaseNode,
virtual public HierarchicalLinkMixin<INode> {
public:
~ComplexNode() {
Logger::get("Node").dbg(std::string("--- Complex destructor called for: ") + name_);
}
ComplexNode(std::string name) : BaseNode(std::move(name)) {
Logger::get("Node").dbg(std::string("--- Complex constructor called for: ") + name_);
}
};
+7 -4
View File
@@ -3,15 +3,18 @@
#include "nodes/BaseNode.h" #include "nodes/BaseNode.h"
#include "mixins/LazyLinkMixin.h" #include "mixins/LazyLinkMixin.h"
#include "links/OneToManyLink.h" #include "links/OneToOneLink.h"
#include "Logger.h"
/// \brief Класс простого (листового) узла дерева.
/// Может содержать только одного дочернего ComplexNode.
class SimpleNode : public BaseNode, class SimpleNode : public BaseNode,
virtual public LazyLinkMixin<OneToManyLink<ILinkMixin>> { virtual public LazyLinkMixin<OneToOneLink<INode>> {
public: public:
~SimpleNode() { ~SimpleNode() {
std::cout << "--- Simple destructor called for: " << name_ << "\n"; Logger::get("Node").dbg(std::string("--- Simple destructor called for: ") + name_);
} }
SimpleNode(std::string name) : BaseNode(std::move(name)) { SimpleNode(std::string name) : BaseNode(std::move(name)) {
std::cout << "--- Simple constructor called for: " << name_ << "\n"; Logger::get("Node").dbg(std::string("--- Simple constructor called for: ") + name_);
} }
}; };
+119 -40
View File
@@ -1,63 +1,142 @@
#include "nodes/SimpleNode.h"
#include <iostream> #include <iostream>
void printTree(const MixinPtr& start, int indent = 0) { #include "Logger.h"
if (!start) return;
auto startNode = std::dynamic_pointer_cast<INode>(start); #include "nodes/SimpleNode.h"
if (!startNode) return; #include "nodes/ComplexNode.h"
for (int i = 0; i < indent; ++i) std::cout << " "; #include "iterators/Traversal.h"
std::cout << startNode->name() << "\n";
LinkPtr nodeLink = startNode->getLink();
for (const auto& child : nodeLink->getChildren()) { void printNode(INode& node, size_t level) {
printTree(child, indent + 1); for (size_t i = level; i > 0; i--)
} std::cout << " ";
std::cout << node.name() << "\n";
} }
int main2() { void printTreeBFS(INode& node) {
std::cout << "Creatin...\n\n"; for (auto& child : TraversalBFS(&node))
auto root = std::make_shared<SimpleNode>("Root"); printNode(*child, 0);
std::cout << "Nice!\n\n"; }
return 0; void printTreeList(INode& node) {
for (auto& child : TraversalDFS(&node))
printNode(*child, 0);
}
void printTreeLadder(INode& node) {
for (auto& [child, level] : TraversalDFS(&node))
printNode(*child, level);
} }
int main() { int main() {
std::cout << "Entering main scope...\n\n"; Logger::setMinSeverity("MAIN", Logger::Severity::Debug);
Logger::suppressCategory("Node");
Logger::suppressCategory("Link");
Logger::suppressCategory("Mixin");
auto& logger = Logger::get("MAIN");
logger.info("Entering main scope...");
{ {
auto root = std::make_shared<SimpleNode>("Root"); auto root = std::make_shared<ComplexNode>("ComplexRoot");
auto child2 = std::make_shared<SimpleNode>("Child1"); auto child1 = std::make_shared<ComplexNode>("ComplexChild1");
root->linkChild(child2); root->linkChild(child1);
std::cout << "\nInit tree:\n\n\n";
printTree(root);
std::cout << "\nInit tree:\n";
printTreeLadder(*root);
std::cout << "\n";
{ {
auto child1 = std::make_shared<SimpleNode>("Child2"); auto child2 = std::make_shared<ComplexNode>("ComplexChild2");
root->linkChild(child1); root->linkChild(child2);
auto subchild = std::make_shared<SimpleNode>("SubChild2");
child1->linkChild(subchild); auto subchild2 = std::make_shared<SimpleNode>("SimpleSubChild2");
auto child3 = std::make_shared<SimpleNode>("Child3"); child2->linkChild(subchild2);
auto child3 = std::make_shared<ComplexNode>("ComplexChild3");
root->linkChild(child3); root->linkChild(child3);
auto subchild2 = std::make_shared<SimpleNode>("SubChild3");
child3->linkChild(subchild2);
std::cout << "\nAnother tree:\n\n\n"; auto subchild3 = std::make_shared<SimpleNode>("SimpleSubChild3");
printTree(root); child3->linkChild(subchild3);
std::cout << "\nUnlinking Child1...\n"; {
child1->unlinkParent(); // Негативный сценарий 1: попытка добавить второй SimpleNode к ComplexNode
std::cout << "\nTree after unlink:\n\n\n"; try {
printTree(root); auto anotherSimple = std::make_shared<SimpleNode>("ShouldFail");
std::cout << "\n\n"; child2->linkChild(anotherSimple);
logger.err("[ERROR] Не должно было получиться добавить второй SimpleNode к ComplexNode!");
} catch (const std::logic_error& e) {
logger.warn(std::string("[Ожидаемое исключение] ") + e.what());
}
// Негативный сценарий 2: попытка добавить ComplexNode к SimpleNode
// Это допустимо: SimpleNode может иметь ComplexNode в качестве единственного ребёнка
auto goodComplex = std::make_shared<ComplexNode>("GoodComplex");
subchild2->linkChild(goodComplex);
logger.info("[OK] ComplexNode успешно добавлен к SimpleNode как единственный ребёнок.");
// Негативный сценарий: попытка добавить второго ребёнка к SimpleNode
try {
auto anotherSimple = std::make_shared<SimpleNode>("ShouldFail2");
subchild2->linkChild(anotherSimple);
logger.err("[ERROR] Не должно было получиться добавить второго ребёнка к SimpleNode!");
} catch (const std::logic_error& e) {
logger.warn(std::string("[Ожидаемое исключение] ") + e.what());
}
// Негативный сценарий: попытка добавить SimpleNode в ComplexNode, который уже содержит несколько ComplexNode-дочерних
try {
auto badSimple = std::make_shared<SimpleNode>("BadSimple");
root->linkChild(badSimple);
logger.err("[ERROR] Не должно было получиться добавить SimpleNode в ComplexNode с несколькими ComplexNode-дочерними!");
} catch (const std::logic_error& e) {
logger.warn(std::string("[Ожидаемое исключение] ") + e.what());
}
}
std::cout << "\nAnother tree:\n";
printTreeLadder(*root);
std::cout << "\n";
std::cout << "\nList:\n";
printTreeList(*root);
std::cout << "\n";
std::cout << "\nBFS:\n";
printTreeBFS(*root);
std::cout << "\n";
logger.info("Unlinking ComplexChild2...\n");
child2->unlinkParent();
std::cout << "\nTree after unlink:\n";
printTreeLadder(*root);
std::cout << "\n";
logger.info("Put refs of ComplexChild2, ComplexChild3 and its children");
} }
std::cout << "\nTree after scope out:\n\n\n"; std::cout << "\nTree after scope out:\n";
printTree(root); printTreeLadder(*root);
std::cout << "\n\n"; std::cout << "\n";
logger.info("Unlinking ComplexChild1 and ComplexChild3...\n");
child1->unlinkParent();
for (auto child : root->getLink()->getChildren()) {
NodePtr childNode = std::dynamic_pointer_cast<INode>(child);
if (childNode->name() == "ComplexChild3") {
childNode->unlinkParent();
break;
}
}
auto child4 = std::make_shared<SimpleNode>("SimpleChild4");
root->linkChild(child4);
std::cout << "\nTree flush and link SimpleChild4:\n";
printTreeLadder(*root);
std::cout << "\n";
} }
std::cout << "\nExited main scope. All smart pointers destroyed.\n"; logger.info("Exited main scope. All smart pointers destroyed.");
return 0; return 0;
} }