Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Когда вы строите приложение .NET Core и необходим способ управления данными в памяти, классы из пространства имен System.Collections.Generic вероятно удовлетворят всем требованиям. В начале настоящей главы кратко упоминались некоторые основные необобщенные интерфейсы, реализуемые необобщенными классами коллекций. Не должен вызывать удивление тот факт, что в пространстве имен System.Collections.Generic для многих из них определены обобщенные замены.

В действительности вы сможете найти некоторое количество обобщенных интерфейсов, которые расширяют свои необобщенные аналоги, что может показаться странным.Тем не менее, за счет этого реализующие их классы будут также поддерживать унаследованную функциональность, которая имеется в их необобщенных родственных версиях. Например, интерфейс IEnumerable расширяет IEnumerable. В табл. 10.4 описаны основные обобщенные интерфейсы, с которыми вы столкнетесь во время работы с обобщенными классами коллекций.



В пространстве имен System.Collections.Generic также определены классы, реализующие многие из указанных основных интерфейсов. В табл. 10.5 описаны часто используемые классы из этого пространства имен, реализуемые ими интерфейсы, а также их базовая функциональность.



В пространстве имен System.Collections.Generic также определены многие вспомогательные классы и структуры, которые работают в сочетании со специфическим контейнером. Например, тип LinkedListNode представляет узел внутри обобщенного контейнера LinkedList, исключение KeyNotFoundException генерируется при попытке получения элемента из коллекции с применением несуществующего ключа и т.д. Подробные сведения о пространстве имен System.Collections.Generic доступны в документации по .NET Core.

В любом случае следующая ваша задача состоит в том, чтобы научиться использовать некоторые из упомянутых классов обобщенных коллекций. Тем не менее, сначала полезно ознакомиться со средством языка C# (введенным в версии .NET 3.5), которое упрощает заполнение данными обобщенных (и необобщенных) коллекций.

Синтаксис инициализации коллекций

В главе 4 вы узнали о синтаксисе инициализации массивов, который позволяет устанавливать элементы новой переменной массива во время ее создания. С ним тесно связан синтаксис инициализации коллекций. Данное средство языка C# позволяет наполнять многие контейнеры (такие как ArrayList или List) элементами с применением синтаксиса, похожего на тот, который используется для наполнения базовых массивов. Создайте новый проект консольного приложения .NET Core по имени FunWithCollectionInitialization. Удалите код, сгенерированный в Program.cs, и добавьте следующие операторы using:


using System;

using System.Collections;

using System.Collections.Generic;

using System.Drawing;


На заметку! Синтаксис инициализации коллекций может применяться только к классам, которые поддерживают метод Add(), формально определяемый интерфейсами ICollection и ICollection.


Взгляните на приведенные ниже примеры:


// Инициализация стандартного массива.

int[] myArrayOfInts = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

// Инициализация обобщенного List<> с элементами int.

List myGenericList = new List { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

// Инициализация ArrayList числовыми данными.

ArrayList myList = new ArrayList { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };


Если контейнером является коллекция классов или структур, тогда синтаксис инициализации коллекций можно смешивать с синтаксисом инициализации объектов, получая функциональный код. Вспомните класс Point из главы 5, в котором были определены два свойства, X и Y. Для построения обобщенного списка List объектов Point можно написать такой код:


List myListOfPoints = new List

{

  new Point { X = 2, Y = 2 },

  new Point { X = 3, Y = 3 },

  new Point { X = 4, Y = 4 }

};


foreach (var pt in myListOfPoints)

{

  Console.WriteLine(pt);

}


Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Разработка ядра Linux
Разработка ядра Linux

В книге детально рассмотрены основные подсистемы и функции ядер Linux серии 2.6, включая особенности построения, реализации и соответствующие программны интерфейсы. Рассмотренные вопросы включают: планирование выполнения процессов, управление временем и таймеры ядра, интерфейс системных вызовов, особенности адресации и управления памятью, страничный кэш, подсистему VFS, механизмы синхронизации, проблемы переносимости и особенности отладки. Автор книги является разработчиком основных подсистем ядра Linux. Ядро рассматривается как с теоретической, так и с прикладной точек зрения, что может привлечь читателей различными интересами и потребностями.Книга может быть рекомендована как начинающим, так и опытным разработчикам программного обеспечения, а также в качестве дополнительных учебных материалов.

Роберт Лав

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Мюррей Хилл , Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT