


Wie füge ich C#-Eigenschaften zur Laufzeit mithilfe von ExpandoObject und DynamicObject dynamisch hinzu?
Dec 30, 2024 pm 03:31 PMSo fügen Sie C#-Eigenschaften dynamisch zur Laufzeit hinzu
Einführung
Das dynamische Hinzufügen von Eigenschaften zur Laufzeit ist eine h?ufige Anforderung in verschiedenen Programmierszenarien. W?hrend Ans?tze wie die Verwendung von W?rterbüchern oder Sammlungen in bestimmten Situationen ausreichen k?nnen, sind sie m?glicherweise nicht für alle Anwendungsf?lle geeignet. Lassen Sie uns eine alternative L?sung erkunden, die ExpandoObject nutzt.
ExpandoObject verwenden
ExpandoObject ist eine integrierte Klasse in .NET, mit der Sie Mitglieder zur Laufzeit dynamisch hinzufügen und entfernen und so die Zuweisung und den Abruf von erm?glichen k?nnen Werte durch Standardpunktsyntax. Dieser Ansatz bietet eine bequeme M?glichkeit, dynamische Objekte mit Eigenschaften zu erstellen, die im laufenden Betrieb bestimmt werden.
Um ExpandoObject zu verwenden, k?nnen Sie einfach eine neue Instanz erstellen und nach Bedarf Eigenschaften zuweisen:
dynamic dynObject = new ExpandoObject(); dynObject.SomeDynamicProperty = "Hello!";
Anpassen des Verhaltens dynamischer Objekte
Wenn Sie spezielle Anforderungen an das Verhalten Ihres dynamischen Objekts haben, k?nnen Sie die DynamicObject-Klasse erweitern und benutzerdefinierte Logik für die Handhabung von Mitgliedszugriffen und -?nderungen implementieren. Hier ist ein Beispiel:
sealed class MyDynObject : DynamicObject { private readonly Dictionary<string, object> _properties; public MyDynObject(Dictionary<string, object> properties) { _properties = properties; } public override IEnumerable<string> GetDynamicMemberNames() { return _properties.Keys; } public override bool TryGetMember(GetMemberBinder binder, out object result) { return _properties.TryGetValue(binder.Name, out result); } public override bool TrySetMember(SetMemberBinder binder, object value) { _properties[binder.Name] = value; return true; } }
Mit diesem benutzerdefinierten dynamischen Objekt k?nnen Sie dynamische Objekte mit Eigenschaften erstellen und diese zur Laufzeit dynamisch ?ndern:
var dyn = GetDynamicObject(new Dictionary<string, object>() { { "prop1", 12 } }); Console.WriteLine(dyn.prop1); dyn.prop1 = 150;
überlegungen
While Die Verwendung von DynamicObject bietet Flexibilit?t und Benutzerfreundlichkeit, bietet aber auch einiges Potenzial Nachteile:
- Laufzeitüberprüfung:Der Compiler kann dynamische Aufrufe nicht überprüfen, daher besteht die M?glichkeit von Laufzeitfehlern und eingeschr?nkten Debugging-Funktionen.
- Intellisense-Unterstützung : Dynamische Objekte bieten in Entwicklungsumgebungen keine Intellisense-Unterstützung, was die Navigation und Erkundung der verfügbaren Eigenschaften erschwert Laufzeit.
Daher ist es wichtig, die Vorteile der dynamischen Objektmanipulation mit diesen überlegungen abzuw?gen, wenn Sie den für Ihre Entwicklungsanforderungen am besten geeigneten Ansatz ausw?hlen.
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STD :: CHRONO wird in C verwendet, um die Zeit zu verarbeiten, einschlie?lich des Erhaltens der aktuellen Zeit, der Messung der Ausführungszeit, der Betriebszeit und -dauer und der Formatierungsanalysezeit. 1. Verwenden Sie std :: chrono :: system_clock :: Now (), um die aktuelle Zeit zu erhalten, die in eine lesbare Zeichenfolge konvertiert werden kann, aber die Systemuhr ist jedoch m?glicherweise nicht eint?nig. 2. Verwenden Sie STD :: Chrono :: Steady_clock, um die Ausführungszeit zu messen, um die Monotonie zu gew?hrleisten, und umwandeln Sie sie durch Duration_cast in Millisekunden, Sekunden und andere Einheiten; 3. Zeitpunkt (Time_Point) und Dauer (Dauer) k?nnen interoperabel sein, aber die Aufmerksamkeit der Einheitenkompatibilit?t und der Uhr -Epoche (Epoche) sollte beachtet werden.

Es gibt haupts?chlich die folgenden Methoden, um Stapelspuren in C: 1 zu erhalten. Verwenden Sie Backtrace- und Backtrace_Symbols -Funktionen auf der Linux -Plattform. Durch Einbeziehung des Anrufstapels und der Drucksymbolinformationen muss der Parameter -rdynamische Parameter beim Kompilieren hinzugefügt werden. 2. Verwenden Sie CapturestackbackTrace -Funktion auf der Windows -Plattform, und Sie müssen dbgHelp.lib verknüpfen und sich auf die PDB -Datei verlassen, um den Funktionsnamen zu analysieren. 3.. Verwenden Sie Bibliotheken von Drittanbietern wie GoogleBreakpad oder Boost.Stacktrace, um die Operationen der Stack-Erfassungen plattformübergreifend zu plattformieren und zu vereinfachen. 4. Kombinieren Sie in Ausnahmebehandlung die oben genannten Methoden, um die Informationen zur automatischen Ausgabe von Stapelinformationen in Fangbl?cken auszuführen

In C bezieht sich der Typ Pod (PlainoldData) auf einen Typ mit einer einfachen Struktur und kompatibel mit C -Sprachdatenverarbeitung. Es muss zwei Bedingungen erfüllen: Es verfügt über eine gew?hnliche Kopiensemantik, die von memcpy kopiert werden kann; Es hat ein Standardlayout und die Speicherstruktur ist vorhersehbar. Zu den spezifischen Anforderungen geh?ren: Alle nicht statischen Mitglieder sind ?ffentlich, keine benutzerdefinierten Konstrukteure oder Zerst?rer, keine virtuellen Funktionen oder Basisklassen, und alle nicht statischen Mitglieder selbst sind Schoten. Zum Beispiel strukturpoint {intx; inty;} ist Pod. Zu den Verwendungen geh?ren bin?re E/A, C -Interoperabilit?t, Leistungsoptimierung usw. Sie k?nnen prüfen, ob der Typ Pod über std :: is_pod ist, es wird jedoch empfohlen, STD :: IS_TRIVIA nach C 11 zu verwenden.

Um den Python -Code in C aufzurufen, müssen Sie zuerst den Interpreter initialisieren und dann die Interaktion erreichen, indem Sie Zeichenfolgen, Dateien oder aufrufen oder bestimmte Funktionen aufrufen. 1. Initialisieren Sie den Interpreter mit py_initialize () und schlie?en Sie ihn mit py_finalize (); 2. Führen Sie den String -Code oder pyrun_simpleFile mit pyrun_simpleFile aus; 3.. Importieren Sie Module über pyimport_importmodule, erhalten Sie die Funktion über PyObject_getAttrstring, konstruieren

ANullPointerinc isaspecialValueInDicatingThatapoInterdoesNotPointToanyvalidmemoryLocation, AnditisusedtoSafelyManageandCheckpointersbefordereferencent.1.Beforec 11.0ornUllWaSused, ButnownullpreferredforclarityTypesafety.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.

In C gibt es drei Hauptmethoden, um Funktionen als Parameter zu übergeben: Verwenden von Funktionszeigern, STD :: Funktions- und Lambda -Ausdrücken sowie Vorlagengenerika. 1. Funktionszeiger sind die grundlegendste Methode, geeignet für einfache Szenarien oder C -Schnittstelle kompatibel, aber schlechte Lesbarkeit; 2. Std :: Funktion in Kombination mit Lambda-Ausdrücken ist eine empfohlene Methode im modernen C, die eine Vielzahl von Callable-Objekten unterstützt und Typ-Safe ist. 3. Die Vorlagen -Generikummethoden sind die flexibelsten und für Bibliothekscode oder allgemeinen Logik geeignet, k?nnen jedoch die Kompilierungszeit und das Codevolumen erh?hen. Lambdas, die den Kontext erfassen, müssen durch std :: function oder template übergeben werden und k?nnen nicht direkt in Funktionszeiger konvertiert werden.

STD :: MOVE MOVE MOVESS WIRD ALLES, sondern umwandelt das Objekt nur in eine RValue -Referenz und teilt dem Compiler mit, dass das Objekt für einen Umzugsvorgang verwendet werden kann. Wenn beispielsweise String -Zuordnung die Verschiebung der Semantik unterstützt, kann das Zielobjekt die Quellobjektressource ohne Kopieren übernehmen. Sollte in Szenarien verwendet werden, in denen Ressourcen übertragen und leistungsempfindlich werden müssen, z. B. die Rückgabe lokaler Objekte, Einfügen von Containern oder das Austausch von Eigentum. Es sollte jedoch nicht missbraucht werden, da es ohne sich bewegende Struktur in eine Kopie entartet und der ursprüngliche Objektstatus nach der Bewegung nicht angegeben ist. Angemessene Verwendung beim übergeben oder Rückgeben eines Objekts kann unn?tige Kopien vermeiden. Wenn die Funktion jedoch eine lokale Variable zurückgibt, kann bereits eine RVO -Optimierung auftreten. Hinzufügen von STD :: MOVE kann die Optimierung beeinflussen. Zu den Fehlern geh?ren Missbrauch gegen Objekte, die noch verwendet werden müssen, unn?tige Bewegungen und nicht bewegbare Typen

Der Schlüssel zu einer abstrakten Klasse ist, dass sie mindestens eine reine virtuelle Funktion enth?lt. Wenn in der Klasse eine reine virtuelle Funktion deklariert wird (z. B. virtualvoiddosomething () = 0;), wird die Klasse zu einer abstrakten Klasse und kann das Objekt nicht direkt instanziieren, aber Polymorphismus kann durch Zeiger oder Referenzen realisiert werden. Wenn die abgeleitete Klasse nicht alle reinen virtuellen Funktionen implementiert, bleibt sie auch eine abstrakte Klasse. Abstrakte Klassen werden h?ufig verwendet, um Schnittstellen oder gemeinsame Verhaltensweisen zu definieren, z. B. Formklassen in Zeichnen von Anwendungen und die Implementierung der DRAG () -Methode durch abgeleitete Klassen wie Kreis und Rechteck. Zu den Szenarien, die abstrakte Klassen verwenden, geh?ren: Entwerfen von Basisklassen, die nicht direkt instanziiert werden sollten, wobei mehrere verwandte Klassen dazu gezwungen werden, einer einheitlichen Schnittstelle zu folgen, ein Standardverhalten bereitzustellen und Unterklassen zu erfüllen, um Details zu erg?nzen. Zus?tzlich c
