很快就要开始介绍Lua里的“面向对象”了,在此之前,我们先来了解一下Lua的模块。
1.编写一个简单的模块
Lua的模块是什么东西呢?通常我们可以理解为是一个table,这个table里有一些变量、一些函数…
等等,这不就是我们所熟悉的类吗?
没错,和类很像(实际上我说不出它们的区别)。
我们来看看一个简单的模块,新建一个文件,命名为game.lua,代码如下:
复制代码 代码如下:
game = {}
function game.play()
print("那么,开始吧");
end
function game.quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return game;
我们定义了一个table,并且给这个table加了两个字段,只不过这两个字段的值是函数而已。
至于如何使用模块,那就要用到我们之前介绍过的require了。
我们在main函数里这么使用:
复制代码 代码如下:
local function main()
cc.FileUtils:getInstance():addSearchPath("src")
game = require("game");
game.play();
end
注意,我们要require其他文件的时候,要把文件路径给设置好,否则会找不到文件。
因为我使用的是Cocos Code IDE,直接调用addSearchPath函数就可以了,我的game.lua文件是在src目录下的。
好了,运行代码,结果如下:
复制代码 代码如下:
[LUA-print] 那么,开始吧
OK,这就是一个很简单的模块,如果我们习惯了Java、C++等面向对象语言,那也可以简单地把模块理解为类。
2.为以后的自己偷懒——避免修改每个函数中的模块名
假设我们想把刚刚的game模块改个名字,改成eatDaddyGame,那么,我们需要做以下两件事情:
1).修改game.lua的文件名
2).修改game.lua的内容,把所有的game改成eatDaddyGame
目前的game.lua函数还算少,就两个,实际上一个模块的函数肯定不会少的,那么,要这么去改这些函数,太烦了。
如果批量修改,又怕有哪个地方改错。
于是,我们可以这么偷懒:
复制代码 代码如下:
game = {}
local M = game;
function M.play()
print("那么,开始吧");
end
function M.quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return M;
我们用一个局部变量M来代替了game,于是,以后我们只需要修改前面两个的game就可以了,函数部分的内容完全不需要去修改。
这个偷懒其实蛮有用的,某些情况下,修改越少,越安全~
3.更进一步的偷懒——模块名参数
实际上,我们可以更加得偷懒,以后修改模块名,只需要修改模块的文件名就可以了,文件内容可以不管,具体怎么实现?
看代码:
复制代码 代码如下:
local M = {};
local modelName = ...;
_G[modelName] = M;
function M.play()
print("那么,开始吧");
end
function M.quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return M;
留意一下,这里有一个 local modelName = …
“…”就是传递给模块的模块名,在这里其实就是“game”这个字符串。
接着,有点微妙了,还记得之前介绍的全局环境_G吗?我们以”game”作为字段名,添加到_G这个table里。
于是,当我们直接调用game的时候,其实就是在调用_G["game"]的内容了,而这个内容就是这里的M。
能逻辑过来吗?就是这么简单,在你没有忘记_G的前提下~
4.利用非全局环境制作更简洁和安全的模块
如果说,刚刚已经达到了我们作为高(ai)智(zhe)商(teng)人群的巅峰,那,你就太天真了。
巅峰就是要拿来超越的,还记得我们的非全局环境吗?就是那个setfenv函数。
我们来看看下面的代码:
复制代码 代码如下:
local M = {};
local modelName = ...;
_G[modelName] = M;
setfenv(1, M);
function play()
print("那么,开始吧");
end
function quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return M;
我们把game.lua这个模块里的全局环境设置为M,于是,我们直接定义函数的时候,不需要再带M前缀。
因为此时的全局环境就是M,不带前缀去定义变量,就是全局变量,这时的全局变量是保存在M里。
所以,实际上,play和quit函数仍然是在M这个table里。
于是,我们连前缀都不用写了,这真是懒到了一个极致,简直就是艺术~
另外,由于当前的全局环境是M,所以, 在这里不需要担心重新定义了已存在的函数名,因为外部的全局变量与这里无关了。
当然,如果大家现在就运行代码,肯定会报错了。
因为我们的全局环境改变了,所以print函数也找不到了。
为了解决这个问题,我们看看第5条内容吧~
5.解决原全局变量的无法找到的问题——方案1
第一个方法,就是我们之前介绍过的,使用继承,如下代码:
复制代码 代码如下:
local M = {};
local modelName = ...;
_G[modelName] = M;
-- 方法1:使用继承
setmetatable(M, {__index = _G});
setfenv(1, M);
function play()
print("那么,开始吧");
end
function quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return M;
没错,使用__index元方法就能解决这个问题了,当找不到print等函数时,就会去原来的_G里查找。
6.解决原全局变量的无法找到的问题——方案2
第二个方法更简单,使用一个局部变量把原来的_G保存起来,如下代码:
复制代码 代码如下:
local M = {};
local modelName = ...;
_G[modelName] = M;
-- 方法2:使用局部变量保存_G
local _G = _G;
setfenv(1, M);
function play()
_G.print("那么,开始吧");
end
function quit()
_G.print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return M;
这种方法的缺点比较明显,那就是,每次调用print等函数时,都要使用_G前缀。
7.解决原全局变量的无法找到的问题——方案3
第三个方法比较繁琐,使用局部变量把需要用到的其他模块保存起来,如下代码:
复制代码 代码如下:
local M = {};
local modelName = ...;
_G[modelName] = M;
-- 方法3:保存需要使用到的模块
local print = print;
setfenv(1, M);
function play()
print("那么,开始吧");
end
function quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
return M;
这种方法的缺点更明显了,所有用到的模块都要用局部变量声明一次,烦人。
但,就速度而言,第三种方案比第二种方案快,第二种方法又比第一种快。
但至于快多少,我也不知道,只是理论上~我也没测试。
8.你就笑吧,但,我还想更加偷懒——module函数
本以为刚刚介绍的那些技巧已经够偷懒的吧?
但Lua似乎知道我们有多懒似的,它竟然把我们把这一切都自动完成了。
再来回忆我们刚刚为了偷懒而写的几句代码:
复制代码 代码如下:
local M = {};
local modelName = ...;
_G[modelName] = M;
setmetatable(M, {__index = _G});
setfenv(1, M);
就这几句代码,其实我们可以忽略不写,因为,我们有module函数,它的功能就相当于写了这些代码。
我们修改一下game.lua的内容,如下代码:
复制代码 代码如下:
module(..., package.seeall);
function play()
print("那么,开始吧");
end
function quit()
print("你走吧,我保证你不会出事的,呵,呵呵");
end
注意,前面的几行代码都没了,只留下了一个module函数的调用。
module函数的调用已经相当于之前的那些代码了。
而package.seeall参数的作用就是让原来的_G依然生效,相当于调用了:setmetatable(M, {__index = _G});
再次留意一下,代码末尾的return M也不见了,因为module函数的存在,已经不需要我们主动去返回这个模块的table了。
9.结束
这篇结束的内容似乎有点多,我也写了一个多小时了。
其实我还省略不少东西,比如package.loaded,lua路径查找的规则等等。
因为这些Cocos Code IDE,或者说是Cocos2d-x lua,已经帮我们做了,我们不需要去管这些。
所以我就避重就轻了,啊不,是顾此失彼…不对~!反正,就是那个意思了~!
Lua,模块,module函数
RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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