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pmomusic/pmoupnp/src/object_set.rs

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2025-10-02 18:39:32 +02:00
use std::{collections::HashMap, sync::Arc};
use tokio::sync::RwLock;
use crate::{UpnpDeepClone, UpnpObjectSet, UpnpObjectSetError, UpnpTypedObject};
/// Implémentation du clonage profond pour `UpnpObjectSet`.
///
/// Cette implémentation crée une copie complète et indépendante du set,
/// en clonant chaque objet `T` et en créant de nouveaux `Arc` autour de ces clones.
/// Les modifications sur l'un des sets n'affectent pas l'autre.
impl<T: UpnpTypedObject> UpnpDeepClone for UpnpObjectSet<T> {
fn deep_clone(&self) -> Self {
let guard = self.objects.blocking_read();
let cloned_map: HashMap<String, Arc<T>> = guard
.iter()
.map(|(key, arc)| (key.clone(), Arc::new((**arc).clone())))
.collect();
Self {
objects: RwLock::new(cloned_map),
}
}
}
/// Implémentation du clonage superficiel pour `UpnpObjectSet`.
///
/// Cette implémentation crée une copie du set qui **partage** les objets `T`
/// via les `Arc`. C'est beaucoup plus rapide et économe en mémoire qu'un clonage
/// profond, car seuls les pointeurs `Arc` sont clonés (incrémentation du compteur
/// de références).
///
/// # Note
///
/// Les deux sets partagent les mêmes instances d'objets `T`. Si `T` contient
/// de la mutabilité interne (via `Mutex`, `RwLock`, etc.), les modifications
/// seront visibles depuis les deux sets.
impl<T: UpnpTypedObject> Clone for UpnpObjectSet<T> {
fn clone(&self) -> Self {
let guard = self.objects.blocking_read();
Self {
objects: RwLock::new(guard.clone()),
}
}
}
impl<T: UpnpTypedObject> UpnpObjectSet<T> {
pub fn new() -> Self {
Self {
objects: RwLock::new(HashMap::new()),
}
}
/// Insère un objet dans le set.
///
/// # Arguments
///
/// * `object` - L'objet à insérer, encapsulé dans un `Arc`
///
/// # Returns
///
/// * `Ok(())` - Si l'insertion a réussi
/// * `Err(UpnpObjectSetError::AlreadyExists)` - Si un objet avec le même nom existe déjà
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let mut set = UpnpObjectSet::new();
/// let obj = Arc::new(MyObject::new("test"));
/// set.insert(obj).await?;
/// ```
pub async fn insert(&mut self, object: Arc<T>) -> Result<(), UpnpObjectSetError> {
let mut guard = self.objects.write().await;
let key = object.get_name().to_string();
if guard.contains_key(&key) {
return Err(UpnpObjectSetError::AlreadyExists(key));
}
guard.insert(key, object);
Ok(())
}
/// Insère un objet dans le set, ou remplace l'objet existant s'il y en a un avec le même nom.
///
/// Cette méthode ne retourne jamais d'erreur et écrase silencieusement tout objet existant.
///
/// # Arguments
///
/// * `object` - L'objet à insérer ou remplacer, encapsulé dans un `Arc`
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let mut set = UpnpObjectSet::new();
/// let obj1 = Arc::new(MyObject::new("test"));
/// let obj2 = Arc::new(MyObject::new("test")); // Même nom
///
/// set.insert_or_replace(obj1).await;
/// set.insert_or_replace(obj2).await; // Remplace obj1
/// ```
pub async fn insert_or_replace(&mut self, object: Arc<T>) {
let mut guard = self.objects.write().await;
let key: String = object.get_name().to_string();
guard.insert(key, object);
}
/// Vérifie si le set contient un objet donné.
///
/// La vérification se base sur le nom de l'objet retourné par `get_name()`.
///
/// # Arguments
///
/// * `object` - L'objet à rechercher
///
/// # Returns
///
/// `true` si un objet avec le même nom existe dans le set, `false` sinon.
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let set = UpnpObjectSet::new();
/// let obj = Arc::new(MyObject::new("test"));
///
/// if set.contains(obj.clone()).await {
/// println!("L'objet existe déjà");
/// }
/// ```
pub async fn contains(&self, object: Arc<T>) -> bool {
let guard = self.objects.read().await;
let key: String = object.get_name().to_string();
guard.contains_key(&key)
}
/// Récupère un objet par son nom (version asynchrone).
///
/// # Arguments
///
/// * `name` - Le nom de l'objet à rechercher
///
/// # Returns
///
/// * `Some(Arc<T>)` - Si un objet avec ce nom existe
/// * `None` - Si aucun objet n'est trouvé
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let set = UpnpObjectSet::new();
///
/// if let Some(obj) = set.get_by_name("test").await {
/// println!("Objet trouvé: {}", obj.get_name());
/// }
/// ```
pub async fn get_by_name(&self, name: &str) -> Option<Arc<T>> {
let guard = self.objects.read().await;
guard.get(name).cloned()
}
/// Retourne tous les objets du set (version asynchrone).
///
/// # Returns
///
/// Un vecteur contenant des clones des `Arc` pointant vers tous les objets du set.
/// L'ordre des éléments n'est pas garanti.
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let set = UpnpObjectSet::new();
///
/// for obj in set.all().await {
/// println!("Objet: {}", obj.get_name());
/// }
/// ```
pub async fn all(&self) -> Vec<Arc<T>> {
let guard = self.objects.read().await;
guard.values().cloned().collect()
}
/// Retourne tous les objets du set (version synchrone bloquante).
///
/// Cette méthode bloque le thread appelant jusqu'à ce que le verrou de lecture
/// soit obtenu. Utilisez cette version uniquement dans du code synchrone.
/// Pour du code asynchrone, préférez [`all()`](Self::all).
///
/// # Returns
///
/// Un vecteur contenant des clones des `Arc` pointant vers tous les objets du set.
/// L'ordre des éléments n'est pas garanti.
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let set = UpnpObjectSet::new();
///
/// // Dans un contexte synchrone
/// for obj in set.get_all() {
/// println!("Objet: {}", obj.get_name());
/// }
/// ```
///
/// # Avertissement
///
/// N'appelez pas cette méthode depuis un contexte asynchrone car elle peut
/// bloquer l'executor Tokio. Utilisez [`all()`](Self::all) à la place.
pub fn get_all(&self) -> Vec<Arc<T>> {
let guard = self.objects.blocking_read();
guard.values().cloned().collect()
}
}