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我有一个值,我想存储该值和对
在我自己的类型的那个值里面的东西:
struct Thing {
count: u32,
}
struct Combined<'a>(Thing, &'a u32);
fn make_combined<'a>() -> Combined<'a> {
let thing = Thing { count: 42 };
Combined(thing, &thing.count)
}
struct Combined<'a>(Thing, &'a Thing);
fn make_combined<'a>() -> Combined<'a> {
let thing = Thing::new();
Combined(thing, &thing)
}
struct Combined<'a>(Parent, Child<'a>);
fn make_combined<'a>() -> Combined<'a> {
let parent = Parent::new();
let child = parent.child();
Combined(parent, child)
}
最佳答案
让我们看看a simple implementation of this:
struct Parent {
count: u32,
}
struct Child<'a> {
parent: &'a Parent,
}
struct Combined<'a> {
parent: Parent,
child: Child<'a>,
}
impl<'a> Combined<'a> {
fn new() -> Self {
let parent = Parent { count: 42 };
let child = Child { parent: &parent };
Combined { parent, child }
}
}
fn main() {}
这将失败,并显示以下错误:
error[E0515]: cannot return value referencing local variable `parent`
--> src/main.rs:19:9
|
17 | let child = Child { parent: &parent };
| ------- `parent` is borrowed here
18 |
19 | Combined { parent, child }
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ returns a value referencing data owned by the current function
error[E0505]: cannot move out of `parent` because it is borrowed
--> src/main.rs:19:20
|
14 | impl<'a> Combined<'a> {
| -- lifetime `'a` defined here
...
17 | let child = Child { parent: &parent };
| ------- borrow of `parent` occurs here
18 |
19 | Combined { parent, child }
| -----------^^^^^^---------
| | |
| | move out of `parent` occurs here
| returning this value requires that `parent` is borrowed for `'a`
要完全理解此错误,您必须考虑如何
Combined::new
显示值所在位置的内存地址:
let parent = Parent { count: 42 };
// `parent` lives at address 0x1000 and takes up 4 bytes
// The value of `parent` is 42
let child = Child { parent: &parent };
// `child` lives at address 0x1010 and takes up 4 bytes
// The value of `child` is 0x1000
Combined { parent, child }
// The return value lives at address 0x2000 and takes up 8 bytes
// `parent` is moved to 0x2000
// `child` is ... ?
child
应该怎么办?如果值只是像
parent
那样移动
Combined::new
,我们将使用
{ // 0
let parent = Parent { count: 42 }; // 1
let child = Child { parent: &parent }; // 2
// 3
Combined { parent, child } // 4
} // 5
parent
的具体生命周期为1到4(含)(我将
[1,4]
)。
child
的具体生命周期为
[2,4]
,并且
[4,5]
。它是
child
本身的生存期是
[2,4]
,但是
指的是[1,4]
的值设置为。只要
child
时,会发生问题。这个会
Parent::child
的实现。机会
impl Parent {
fn child(&self) -> Child { /* ... */ }
}
这使用生命周期省略来避免编写显式泛型
impl Parent {
fn child<'a>(&'a self) -> Child<'a> { /* ... */ }
}
在这两种情况下,该方法都将表示
Child
结构为
self
。换句话说,
Child
实例包含一个引用
Parent
,因此生命周期不能超过
Parent
实例。
fn make_combined<'a>() -> Combined<'a> { /* ... */ }
尽管您更有可能看到用其他形式写的内容:
impl<'a> Combined<'a> {
fn new() -> Combined<'a> { /* ... */ }
}
在这两种情况下,都不会通过
Combined
的生存期为
'static
的生存期,无法满足要求
Box<T>
。在这种情况下,移动的结构
Rc
或
Arc
。
After moving
parent
into the struct, why is the compiler not able to get a new reference toparent
and assign it tochild
in the struct?
let a = Object::new();
let b = a;
let c = b;
程序员不必强制这种情况发生在每一个 Action 上,而是可以通过创建只在调用它们时才采用适当引用的方法来选择何时发生这种情况。
Option
之类的东西来分两步进行操作:
#[derive(Debug)]
struct WhatAboutThis<'a> {
name: String,
nickname: Option<&'a str>,
}
fn main() {
let mut tricky = WhatAboutThis {
name: "Annabelle".to_string(),
nickname: None,
};
tricky.nickname = Some(&tricky.name[..4]);
println!("{:?}", tricky);
}
从某种意义上说,这确实有效,但是所创建的值受到严格限制-永远不能移动。值得注意的是,这意味着它不能从函数返回或按值传递给任何对象。构造函数在生命周期方面显示出与上述相同的问题:
fn creator<'a>() -> WhatAboutThis<'a> { /* ... */ }
如果您尝试使用方法来执行相同的代码,则将需要诱人但最终无用的
&'a self
。当涉及到这种情况时,此代码将受到更多限制,并且在第一个方法调用之后,您将获得借位检查器错误:
#[derive(Debug)]
struct WhatAboutThis<'a> {
name: String,
nickname: Option<&'a str>,
}
impl<'a> WhatAboutThis<'a> {
fn tie_the_knot(&'a mut self) {
self.nickname = Some(&self.name[..4]);
}
}
fn main() {
let mut tricky = WhatAboutThis {
name: "Annabelle".to_string(),
nickname: None,
};
tricky.tie_the_knot();
// cannot borrow `tricky` as immutable because it is also borrowed as mutable
// println!("{:?}", tricky);
}
也可以看看:
Pin
呢?
Pin
具有以下
in the module documentation:
A prime example of such a scenario would be building self-referential structs, since moving an object with pointers to itself will invalidate them, which could cause undefined behavior.
We cannot inform the compiler about that with a normal reference,since this pattern cannot be described with the usual borrowing rules.Instead we use a raw pointer, though one which is known to not be null,since we know it's pointing at the string.
Pin
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