Zestaw SDK pliku — przetwarzanie plików msg wiadomości e-mail (C++)

Zestaw Sdk pliku obsługuje operacje na etykietach dla plików msg w sposób identyczny z każdym innym typem pliku, z tym że zestaw SDK potrzebuje aplikacji do włączenia flagi funkcji MSG. Tutaj dowiesz się, jak ustawić tę flagę.

Jak wspomniano wcześniej, tworzenie wystąpienia mip::FileEngine wymaga obiektu ustawień, mip::FileEngineSettings . Za pomocą ustawień FileEngineSettings można przekazać parametry ustawień niestandardowych, które aplikacja musi ustawić dla określonego wystąpienia. CustomSettings służy do ustawienia flagi umożliwiającej mip::FileEngineSettingsenable_msg_file_type przetwarzanie plików msg.

Wymagania wstępne

Jeśli jeszcze tego nie zrobić, przed kontynuowaniem upewnij się, że są spełnione następujące wymagania wstępne:

Wymagania wstępne procedury implementacji

  1. Otwórz Visual Studio utworzone w poprzednim artykule "Szybki start: inicjowanie aplikacji klienckiej (C++)".

  2. Utwórz skrypt programu PowerShell w celu wygenerowania tokenów dostępu zgodnie z opisem w przewodniku Szybki start " Etykiety wrażliwości listy(C++)".

  3. Wdrażaj zajęcia monitorowe, aby monitorować ich, jak wyjaśniono w mip::FileHandler przewodniku Szybki start "mip::FileHandler".

Konfigurowanie enable_msg_file_type SDK pliku w celu oznaczania pliku msg

Dodaj poniższy kod konstrukcyjny aparatu plików, aby ustawić plik msg i za jego enable_msg_file_type flag pomocą użyć tego aparatu.

  1. Za pomocą Eksploratorarozwiązań otwórz plik cpp w projekcie zawierającym implementację metody. Domyślna nazwa jest taka sama jak nazwa projektu zawierającego projekt, która jest określona podczas tworzenia projektu.

  2. Dodaj następujące #include i zgodnie z odpowiednimi wytycznymi u góry pliku:

    #include "filehandler_observer.h" 
    #include "mip/file/file_handler.h" 
    #include <iostream>    
    using mip::FileHandler;   
    using std::endl;
    
  3. Usuń implementację main() funkcji z poprzedniego szybkiego startu. W treści main() wstaw następujący kod. W poniższym przykładzie flaga blokowania kodu jest ustawiana podczas tworzenia aparatu plików, plik msg może być następnie przetwarzany przez obiekty utworzone enable_msg_file_typemip::FileHandler za pomocą aparatu plików.

int main()
{
    // Construct/initialize objects required by the application's profile object
    ApplicationInfo appInfo { "<application-id>",                    // ApplicationInfo object (App ID, name, version)
                              "<application-name>", 
                              "1.0" 
    };

    std::shared_ptr<mip::MipConfiguration> mipConfiguration = std::make_shared<mip::MipConfiguration>(mAppInfo,
				                                                                                       "mip_data",
                                                                                        			   mip::LogLevel::Trace,
                                                                                                       false);

    std::shared_ptr<mip::MipContext> mMipContext = mip::MipContext::Create(mipConfiguration);

    auto profileObserver = make_shared<ProfileObserver>();                      // Observer object
    auto authDelegateImpl = make_shared<AuthDelegateImpl>("<application-id>");  // Authentication delegate object (App ID)
    auto consentDelegateImpl = make_shared<ConsentDelegateImpl>();              // Consent delegate object

    // Construct/initialize profile object
    FileProfile::Settings profileSettings(mipContext,mip::CacheStorageType::OnDisk,authDelegateImpl,
        consentDelegateImpl,profileObserver);

    // Set up promise/future connection for async profile operations; load profile asynchronously
    auto profilePromise = make_shared<promise<shared_ptr<FileProfile>>>();
    auto profileFuture = profilePromise->get_future();
    try
    {
        mip::FileProfile::LoadAsync(profileSettings, profilePromise);
    }
    catch (const std::exception& e)
    {
        std::cout << "An exception occurred. Are the Settings and ApplicationInfo objects populated correctly?\n\n"<< e.what() << "'\n";
        system("pause");
        return 1;
    }

    auto profile = profileFuture.get();

    // Construct/initialize engine object
    FileEngine::Settings engineSettings(
                            mip::Identity("<engine-account>"),      // Engine identity (account used for authentication)
                            "<engine-state>",                       // User-defined engine state
                            "en-US");                               // Locale (default = en-US)

    //Set enable_msg_file_type flag as true
    std::vector<std::pair<string, string>> customSettings;
    customSettings.emplace_back(mip::GetCustomSettingEnableMsgFileType(), "true");
    engineSettings.SetCustomSettings(customSettings);

    // Set up promise/future connection for async engine operations; add engine to profile asynchronously
    auto enginePromise = make_shared<promise<shared_ptr<FileEngine>>>();
    auto engineFuture = enginePromise->get_future();
    profile->AddEngineAsync(engineSettings, enginePromise);
    std::shared_ptr<FileEngine> engine;

    try
    {
        engine = engineFuture.get();
    }
    catch (const std::exception& e)
    {
        cout << "An exception occurred... is the access token incorrect/expired?\n\n"<< e.what() << "'\n";
        system("pause");
        return 1;
    }

    //Set file paths
    string inputFilePath = "<input-file-path>"; //.msg file to be labeled
    string actualFilePath = inputFilePath;
    string outputFilePath = "<output-file-path>"; //labeled .msg file
    string actualOutputFilePath = outputFilePath;

    //Create a file handler for original file
    auto handlerPromise = std::make_shared<std::promise<std::shared_ptr<FileHandler>>>();
    auto handlerFuture = handlerPromise->get_future();

    engine->CreateFileHandlerAsync(inputFilePath,
                                    actualFilePath,
                                    true,
                                    std::make_shared<FileHandlerObserver>(),
                                    handlerPromise);

    auto fileHandler = handlerFuture.get();

    //List labels available to the user    

    // Use mip::FileEngine to list all labels
    labels = mEngine->ListSensitivityLabels();

    // Iterate through each label, first listing details
    for (const auto& label : labels) {
        cout << label->GetName() << " : " << label->GetId() << endl;

        // get all children for mip::Label and list details
        for (const auto& child : label->GetChildren()) {
            cout << "->  " << child->GetName() << " : " << child->GetId() << endl;
        }
    }

    string labelId = "<labelId-id>"; //set a label ID to use

    // Labeling requires a mip::LabelingOptions object. 
    // Review API ref for more details. The sample implies that the file was labeled manually by a user.
    mip::LabelingOptions labelingOptions(mip::AssignmentMethod::PRIVILEGED);

    fileHandler->SetLabel(labelId, labelingOptions, mip::ProtectionSettings());

    // Commit changes, save as outputFilePath
    auto commitPromise = std::make_shared<std::promise<bool>>();
    auto commitFuture = commitPromise->get_future();

    if(fileHandler->IsModified())
    {
        fileHandler->CommitAsync(outputFilePath, commitPromise);
    }
    
    if (commitFuture.get()) {
        cout << "\n Label applied to file: " << outputFilePath << endl;
    }
    else {
        cout << "Failed to label: " + outputFilePath << endl;
        return 1;
    }

    // Create a new handler to read the label
    auto msgHandlerPromise = std::make_shared<std::promise<std::shared_ptr<FileHandler>>>();
    auto msgHandlerFuture = handlerPromise->get_future();

    engine->CreateFileHandlerAsync(inputFilePath,
                                    actualFilePath,
                                    true,
                                    std::make_shared<FileHandlerObserver>(),
                                    msgHandlerPromise);

    auto msgFileHandler = msgHandlerFuture.get();

    cout << "Original file: " << inputFilePath << endl;
    cout << "Labeled file: " << outputFilePath << endl;
    cout << "Label applied to file : " 
            << msgFileHandler->GetName() 
            << endl;
    
    // Application shutdown. Null out profile, engine, handler.
    // Application may crash at shutdown if resources aren't properly released.
    msgFileHandler = nullptr;
    fileHandler = nullptr;
    engine = nullptr;
    profile = nullptr;
    mipContext = nullptr;

    return 0;
}

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat operacji na plikach, zapoznaj się z pojęciami obsługi plików.

  1. Zamień wartości zastępcze w kodzie źródłowym na następujące wartości:

    Symbol zastępczy Wartość
    <application-id> Identyfikator aplikacji zarejestrowany w dzierżawie usługi Azure AD, na przykład: 0edbblll-8773-44de-b87c-b8c6276d41eb .
    <engine-account> Konto używane do tożsamości aparatu, na przykład: user@tenant.onmicrosoft.com .
    <stan-aparat> Stan aplikacji zdefiniowany przez użytkownika, na przykład: My engine state .
    <input-file-path> Pełna ścieżka do pliku komunikatu wejściowego testu, na przykład: c:\\Test\\message.msg .
    <output-file-path> Pełna ścieżka do pliku wyjściowego, który będzie kopią pliku wejściowego oznaczoną etykietą, na przykład: c:\\Test\\message_labeled.msg .
    <label-id> The labelId retrieved using ListSensitivityLabels , for example: 667466bf-a01b-4b0a-8bbf-a79a3d96f720 .

Tworzenie i testowanie aplikacji

Skompilowanie aplikacji klienckiej przy użyciu klawisza F6 (build solution). Jeśli nie występują błędy kompilacji, użyj klawisza F5 (rozpocznij debugowanie), aby uruchomić aplikację.