Block的底层实现(一):无截获变量Block

Blocks用一句话概括就是带有自动变量的匿名函数.
首先先创建一个简单的无参数无返回值的block。

int main(){
    void (^blk)(void) = ^{
        printf("Block\n");
    };
    blk();
    return 0;
}

在main函数中创建一个简单的block,block中是一个简单的printf;
然后通过clang(LLVM编译器)转换为我们可读源代码的功能;

通过命令clang -rewrite-objc 源代码文件名 

然后获得了转换后的Block语法。
转换后的源代码文件有数百行的代码,不用管其他,我们只需要翻到文件的最下边,也就是下图中的位置:

block编译后的代码.png

首先,先寻找到源代码中block的位置,也就是main函数所在的位置,图中可以清晰的看到,然后来看main函数中的代码:

编译后的代码:
void (*blk)(void) = ((void (*)())&__main_block_impl_0((void *)__main_block_func_0, &__main_block_desc_0_DATA));
    ((void (*)(__block_impl *))((__block_impl *)blk)->FuncPtr)((__block_impl *)blk);
接着我们来简化一下,去掉转换的部分,具体如下:
struct __main_block_impl_0 tmp = __main_block_impl_0(__main_block_func_0,&__main_block_desc_0_DATA);
struct __main_block_impl_0 blk = &tmp;
这段代码等于__main_block_impl_0结构体实例的指针变量赋给变量blk,
也就是说源代码中的Block就是__main_block_impl_0结构体指针产生的自动变量。

接下里看一下这段代码:

__main_block_impl_0(__main_block_func_0,&__main_block_desc_0_DATA);

第一个参数是由Block语法转换的的C语言函数指针,第二个参数是作为静态全局变量初始化的__main_block_desc_0的结构体指针。
首先看第一个参数的这个函数指针:

static void __main_block_func_0(struct __main_block_impl_0 *__cself) {
        printf("Block\n");
}

通过这段代码可以看出,Blocks使用的匿名函数实际上被作为了简单的C语言函数来处理了;
然后看一下传的参数struct __main_block_impl_0 *__cself;
这个__main_block_impl_0结构体的指针__cself相当于Objectice-C中的self;
然后是struct __main_block_impl_0这个结构体的声明,如下:

struct __main_block_impl_0 {
  struct __block_impl impl;
  struct __main_block_desc_0* Desc;
}

然后分别看一看其中的结构体,首先是第一个成员变量impl,来看一下__block_impl结构体的声明。

struct  __block_impl{
void * isa;
int Flags;
int Reserved;
void * FucnPtr;
};

从其名称可以看出某些标志、今后版本升级所需的区域以及函数指针。
然后是__main_block_desc_0结构体的声明;

static struct __main_block_desc_0{
size_t reserved;
size_t Block_sized;
};

这些也如同其成员名称所示,其结构为今后版本升级所需区域和block的大小。
接下来就要看一看初始化含有这些结构体的__main_block_impl_0结构体的构造函数。

__main_block_impl_0(void *fp, struct __main_block_desc_0 *desc, int flags=0) {
    impl.isa = &_NSConcreteStackBlock;
    impl.Flags = flags;
    impl.FuncPtr = fp;
    Desc = desc;
 }

以上就是无变量截获无返回值的block初始化的源代码。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 212,686评论 6 492
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 90,668评论 3 385
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 158,160评论 0 348
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 56,736评论 1 284
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 65,847评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,043评论 1 291
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,129评论 3 410
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 37,872评论 0 268
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,318评论 1 303
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,645评论 2 327
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 38,777评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,470评论 4 333
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,126评论 3 317
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,861评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,095评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,589评论 2 362
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,687评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容