Indexeur C#
Indexeur permet d'indexer un objet comme un tableau. Lorsque vous définissez un indexeur pour une classe, la classe se comporte comme un tableau virtuel. Vous pouvez accéder aux instances de cette classe à l'aide de l'opérateur d'accès au tableau ([ ]).
Syntaxe
La syntaxe d'un indexeur unidimensionnel est la suivante :
element-type this[int index] { // get 訪問器 get { // 返回 index 指定的值 } // set 訪問器 set { // 設(shè)置 index 指定的值 } }
Le but de l'indexeur (Indexer)
Le comportement de l'indexeur est déclaré dans Un peu comme une propriété. Tout comme les propriétés, vous pouvez définir des indexeurs à l'aide des accesseurs get et set. Cependant, les propriétés renvoient ou définissent une donnée membre spécifique, tandis que les indexeurs renvoient ou définissent une valeur spécifique d'une instance d'objet. En d’autres termes, il divise les données d’instance en parties plus petites et indexe chaque partie, obtenant ou définissant chaque partie.
Définir une propriété implique de fournir le nom de la propriété. L'indexeur est défini sans nom, mais avec le mot-clé this, qui pointe vers l'instance de l'objet. L'exemple suivant illustre ce concept?:
using System; namespace IndexerApplication { class IndexedNames { private string[] namelist = new string[size]; static public int size = 10; public IndexedNames() { for (int i = 0; i < size; i++) namelist[i] = "N. A."; } public string this[int index] { get { string tmp; if( index >= 0 && index <= size-1 ) { tmp = namelist[index]; } else { tmp = ""; } return ( tmp ); } set { if( index >= 0 && index <= size-1 ) { namelist[index] = value; } } } static void Main(string[] args) { IndexedNames names = new IndexedNames(); names[0] = "Zara"; names[1] = "Riz"; names[2] = "Nuha"; names[3] = "Asif"; names[4] = "Davinder"; names[5] = "Sunil"; names[6] = "Rubic"; for ( int i = 0; i < IndexedNames.size; i++ ) { Console.WriteLine(names[i]); } Console.ReadKey(); } } }
Lorsque le code ci-dessus est compilé et exécuté, il produit les résultats suivants?:
Zara Riz Nuha Asif Davinder Sunil Rubic N. A. N. A. N. A.
Rechargement de l'indexeur
Indexeur peut être surchargé. Un indexeur peut également être déclaré avec plusieurs paramètres, et chaque paramètre peut être d'un type différent. Il n’est pas nécessaire que l’indexeur soit un nombre entier. C# permet aux indexeurs d'être d'autres types, par exemple des types cha?ne.
L'exemple suivant montre la surcharge de l'indexeur?:
using System; namespace IndexerApplication { class IndexedNames { private string[] namelist = new string[size]; static public int size = 10; public IndexedNames() { for (int i = 0; i < size; i++) { namelist[i] = "N. A."; } } public string this[int index] { get { string tmp; if( index >= 0 && index <= size-1 ) { tmp = namelist[index]; } else { tmp = ""; } return ( tmp ); } set { if( index >= 0 && index <= size-1 ) { namelist[index] = value; } } } public int this[string name] { get { int index = 0; while(index < size) { if (namelist[index] == name) { return index; } index++; } return index; } } static void Main(string[] args) { IndexedNames names = new IndexedNames(); names[0] = "Zara"; names[1] = "Riz"; names[2] = "Nuha"; names[3] = "Asif"; names[4] = "Davinder"; names[5] = "Sunil"; names[6] = "Rubic"; // 使用帶有 int 參數(shù)的第一個(gè)索引器 for (int i = 0; i < IndexedNames.size; i++) { Console.WriteLine(names[i]); } // 使用帶有 string 參數(shù)的第二個(gè)索引器 Console.WriteLine(names["Nuha"]); Console.ReadKey(); } } }
Lorsque le code ci-dessus est compilé et exécuté, il produit les résultats suivants?:
Zara Riz Nuha Asif Davinder Sunil Rubic N. A. N. A. N. A. 2
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La différence entre le multithreading et l'asynchrone est que le multithreading exécute plusieurs threads en même temps, tandis que les opérations effectuent de manière asynchrone sans bloquer le thread actuel. Le multithreading est utilisé pour les taches à forte intensité de calcul, tandis que de manière asynchrone est utilisée pour l'interaction utilisateur. L'avantage du multi-threading est d'améliorer les performances informatiques, tandis que l'avantage des asynchrones est de ne pas bloquer les threads d'interface utilisateur. Le choix du multithreading ou asynchrone dépend de la nature de la tache: les taches à forte intensité de calcul utilisent le multithreading, les taches qui interagissent avec les ressources externes et doivent maintenir la réactivité de l'interface utilisateur à utiliser asynchrone.

L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Les méthodes pour convertir XML en JSON comprennent: la rédaction de scripts ou de programmes dans les langages de programmation (tels que Python, Java, C #) pour convertir; coller ou télécharger des données XML à l'aide d'outils en ligne (tels que XML vers JSON, le convertisseur XML de Gojko, les outils en ligne XML) et la sélection de sortie de format JSON; effectuer des taches de conversion à l'aide de XML en convertisseurs JSON (tels que Oxygen XML Editor, Stylus Studio, Altova XMLSPY); Conversion de XML en JSON à l'aide de Styleshets XSLT; Utilisation d'outils d'intégration de données (comme informatique

C # La programmation multi-thread est une technologie qui permet aux programmes d'effectuer plusieurs taches simultanément. Il peut améliorer l'efficacité du programme en améliorant les performances, en améliorant la réactivité et en mettant en ?uvre un traitement parallèle. Bien que la classe de threads fournit un moyen de créer directement des threads, des outils avancés tels que la tache et l'async / attendre peuvent fournir des opérations asynchrones plus s?res et une structure de code plus propre. Les défis courants dans la programmation multithread incluent des impasses, des conditions de course et des fuites de ressources, qui nécessitent une conception minutieuse des modèles de filetage et l'utilisation de mécanismes de synchronisation appropriés pour éviter ces problèmes.

Comment créer des applications en utilisant .NET? La création d'applications à l'aide de .NET peut être réalisée via les étapes suivantes: 1) Comprendre les bases de .NET, y compris le langage C # et le support de développement multiplateforme; 2) Apprenez des concepts de base tels que les composants et les principes de travail de l'écosystème .NET; 3) Master Utilisation de base et avancée, des applications de console simples aux opérations de webapis et de base de données complexes; 4) familiariser avec les erreurs courantes et les techniques de débogage, telles que les problèmes de configuration et de connexion de la base de données; 5) L'optimisation des performances de l'application et les meilleures pratiques, telles que la programmation et la mise en cache asynchrones.

C # .NETtisversatileforbothwebandDeskTopDevelopment.1) forweb, useasp.netfordynamicapplications.2) fordesktop, employwindowsformSorwpfforrichInterfaces.3) usexamarinforcross-plateformDevelopment, permanant les codéescosswindows, macos, linux, etmobiledevices.

L'avantage du multithreading est qu'il peut améliorer les performances et l'utilisation des ressources, en particulier pour traiter de grandes quantités de données ou effectuer des opérations longues. Il permet d'effectuer plusieurs taches simultanément, améliorant l'efficacité. Cependant, trop de threads peuvent conduire à une dégradation des performances, vous devez donc sélectionner soigneusement le nombre de threads en fonction du nombre de c?urs CPU et de caractéristiques de tache. De plus, la programmation multi-thread implique des défis tels que les conditions de blocage et de race, qui doivent être résolues à l'aide de mécanismes de synchronisation, et nécessite une connaissance solide de la programmation simultanée, pesant les avantages et les inconvénients et les utilisant avec prudence.

.NetFramework est un cadre logiciel et C # est un langage de programmation. 1..NetFramework fournit des bibliothèques et des services, prenant en charge le développement d'applications de bureau, Web et mobile. 2.C # est con?u pour .NetFramework et prend en charge les fonctions de programmation modernes. 3..NetFramework gère l'exécution du code via CLR, et le code C # est compilé en IL et exécuté par CLR. 4. Utilisez .NetFramework pour développer rapidement des applications, et C # fournit des fonctions avancées telles que LINQ. 5. Les erreurs courantes incluent la conversion de type et les blocages de programmation asynchrones. Des outils VisualStudio sont nécessaires pour le débogage.
