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枚举

枚举,也称为 enum,是具名枚举类型以及一组构造函数的同时定义,可用于创建或模式匹配相应枚举类型的值。

枚举使用关键字 enum 声明。

enum 声明在其所在的模块或块的类型命名空间中定义枚举类型。

enum 项及其使用的示例:

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Animal {
    Dog,
    Cat,
}

let mut a: Animal = Animal::Dog;
a = Animal::Cat;
}

枚举构造函数可以有命名或未命名的字段:

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Animal {
    Dog(String, f64),
    Cat { name: String, weight: f64 },
}

let mut a: Animal = Animal::Dog("Cocoa".to_string(), 37.2);
a = Animal::Cat { name: "Spotty".to_string(), weight: 2.7 };
}

在此示例中,Cat 是一个_类结构体枚举变体_,而 Dog 只是称为枚举变体。

没有构造函数包含字段的枚举称为 无字段枚举。例如,这是一个无字段枚举:

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Fieldless {
    Tuple(),
    Struct{},
    Unit,
}
}

如果无字段枚举仅包含单元变体,则该枚举称为 纯单元枚举。例如:

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Enum {
    Foo = 3,
    Bar = 2,
    Baz = 1,
}
}

变体构造函数类似于结构体定义,可以通过枚举名称的路径引用,包括在 use 声明中。

每个变体在类型命名空间中定义其类型,但该类型不能用作类型说明符。类元组和类单元变体也在值命名空间中定义构造函数。

类结构体变体可以使用结构体表达式实例化。

类元组变体可以使用调用表达式结构体表达式实例化。

类单元变体可以使用路径表达式结构体表达式实例化。例如:

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Examples {
    UnitLike,
    TupleLike(i32),
    StructLike { value: i32 },
}

use Examples::*; // Creates aliases to all variants.
let x = UnitLike; // Path expression of the const item.
let x = UnitLike {}; // Struct expression.
let y = TupleLike(123); // Call expression.
let y = TupleLike { 0: 123 }; // Struct expression using integer field names.
let z = StructLike { value: 123 }; // Struct expression.
}

判别值

每个枚举实例都有一个_判别值_:一个逻辑上与之关联的整数,用于确定它持有的是哪个变体。

Rust 表示下,判别值被解释为 isize 值。但是,编译器允许在其实际内存布局中使用更小的类型(或区分变体的其他方式)。

分配判别值

显式判别值

在两种情况下,变体的判别值可以通过在变体名称后跟 =常量表达式来显式设置:

  1. 如果枚举是“纯单元“的。
  1. 如果使用了原始表示。例如:

    #![allow(unused)]
    fn main() {
    #[repr(u8)]
    enum Enum {
        Unit = 3,
        Tuple(u16),
        Struct {
            a: u8,
            b: u16,
        } = 1,
    }
    }

隐式判别值

如果未指定变体的判别值,则将其设置为声明中前一个变体的判别值加一。如果声明中第一个变体的判别值未指定,则将其设置为零。

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Foo {
    Bar,            // 0
    Baz = 123,      // 123
    Quux,           // 124
}

let baz_discriminant = Foo::Baz as u32;
assert_eq!(baz_discriminant, 123);
}

限制

当两个变体共享相同的判别值时是错误的。

#![allow(unused)]
fn main() {
enum SharedDiscriminantError {
    SharedA = 1,
    SharedB = 1,
}

enum SharedDiscriminantError2 {
    Zero,       // 0
    One,        // 1
    OneToo = 1, // 1 (collision with previous!)
}
}

当前一个判别值是判别值大小的最大值时,具有未指定的判别值也是错误的。

#![allow(unused)]
fn main() {
#[repr(u8)]
enum OverflowingDiscriminantError {
    Max = 255,
    MaxPlusOne, // Would be 256, but that overflows the enum.
}

#[repr(u8)]
enum OverflowingDiscriminantError2 {
    MaxMinusOne = 254, // 254
    Max,               // 255
    MaxPlusOne,        // Would be 256, but that overflows the enum.
}
}

显式枚举判别值初始化器不能使用封闭枚举的泛型参数。

#![allow(unused)]
fn main() {
#[repr(u32)]
enum E<'a, T, const N: u32> {
    Lifetime(&'a T) = {
        let a: &'a (); // ERROR.
        1
    },
    Type(T) = {
        let x: T; // ERROR.
        2
    },
    Const = N, // ERROR.
}
}

访问判别值

通过 mem::discriminant

std::mem::discriminant 返回对枚举值判别值的不透明引用,可以进行比较。这不能用于获取判别值的值。

类型转换

如果枚举是纯单元的(没有元组和结构体变体),则其判别值可以通过数值类型转换直接访问;例如:

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Enum {
    Foo,
    Bar,
    Baz,
}

assert_eq!(0, Enum::Foo as isize);
assert_eq!(1, Enum::Bar as isize);
assert_eq!(2, Enum::Baz as isize);
}

无字段枚举如果没有显式判别值,或者只有单元变体是显式的,则可以进行类型转换。

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Fieldless {
    Tuple(),
    Struct{},
    Unit,
}

assert_eq!(0, Fieldless::Tuple() as isize);
assert_eq!(1, Fieldless::Struct{} as isize);
assert_eq!(2, Fieldless::Unit as isize);

#[repr(u8)]
enum FieldlessWithDiscriminants {
    First = 10,
    Tuple(),
    Second = 20,
    Struct{},
    Unit,
}

assert_eq!(10, FieldlessWithDiscriminants::First as u8);
assert_eq!(11, FieldlessWithDiscriminants::Tuple() as u8);
assert_eq!(20, FieldlessWithDiscriminants::Second as u8);
assert_eq!(21, FieldlessWithDiscriminants::Struct{} as u8);
assert_eq!(22, FieldlessWithDiscriminants::Unit as u8);
}

指针类型转换

如果枚举指定了原始表示,则可以通过 unsafe 指针类型转换可靠地访问判别值:

#![allow(unused)]
fn main() {
#[repr(u8)]
enum Enum {
    Unit,
    Tuple(bool),
    Struct{a: bool},
}

impl Enum {
    fn discriminant(&self) -> u8 {
        unsafe { *(self as *const Self as *const u8) }
    }
}

let unit_like = Enum::Unit;
let tuple_like = Enum::Tuple(true);
let struct_like = Enum::Struct{a: false};

assert_eq!(0, unit_like.discriminant());
assert_eq!(1, tuple_like.discriminant());
assert_eq!(2, struct_like.discriminant());
}

零变体枚举

具有零个变体的枚举称为零变体枚举。由于它们没有有效值,因此无法实例化。

#![allow(unused)]
fn main() {
enum ZeroVariants {}
}

零变体枚举等同于永不类型,但它们不能被强制转换为其他类型。

#![allow(unused)]
fn main() {
enum ZeroVariants {}
let x: ZeroVariants = panic!();
let y: u32 = x; // mismatched type error
}

变体可见性

枚举变体在语法上允许使用 Visibility 标注,但在验证枚举时会被拒绝。这允许在使用它们的不同上下文中使用统一的语法解析项。

#![allow(unused)]
fn main() {
macro_rules! mac_variant {
    ($vis:vis $name:ident) => {
        enum $name {
            $vis Unit,

            $vis Tuple(u8, u16),

            $vis Struct { f: u8 },
        }
    }
}

// Empty `vis` is allowed.
mac_variant! { E }

// This is allowed, since it is removed before being validated.
#[cfg(false)]
enum E {
    pub U,
    pub(crate) T(u8),
    pub(super) T { f: String },
}
}