Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Последнее ключевое слово С#, связанное с небезопасным кодом — sizeof. Как и в C++, ключевое слово sizeof в C# используется для получения размера в байтах встроенного типа данных, но не специального типа, разве только в небезопасном контексте. Например, показанный ниже метод не нуждается в объявлении "небезопасным", т.к. все аргументы ключевого слова sizeof относятся к встроенным типам:


static void UseSizeOfOperator()

{

  Console.WriteLine("The size of short is {0}.", sizeof(short));

  Console.WriteLine("The size of int is {0}.", sizeof(int));

  Console.WriteLine("The size of long is {0}.", sizeof(long));

}


Тем не менее, если вы хотите получить размер специальной структуры Point, то метод UseSizeOfOperator() придется модифицировать (обратите внимание на добавление ключевого слова unsafe):


unsafe static void UseSizeOfOperator()

{

  ...

  unsafe {

    Console.WriteLine("The size of Point is {0}.", sizeof(Point));

  }

}


Итак, обзор нескольких более сложных средств языка программирования C# завершен. Напоследок снова необходимо отметить, что в большинстве проектов .NET эти средства могут вообще не понадобиться (особенно указатели). Тем не менее, как будет показано в последующих главах, некоторые средства действительно полезны (и даже обязательны) при работе с API-интерфейсами LINQ, в частности расширяющие методы и анонимные типы. 

Резюме

Целью главы было углубление знаний языка программирования С#. Первым делом мы исследовали разнообразные более сложные конструкции в типах (индексаторные методы, перегруженные операции и специальные процедуры преобразования).

Затем мы рассмотрели роль расширяющих методов и анонимных типов. Как вы увидите в главе 13, эти средства удобны при работе с API-интерфейсами LINQ (хотя при желании их можно применять в коде повсеместно). Вспомните, что анонимные методы позволяют быстро моделировать "форму" типа, в то время как расширяющие методы дают возможность добавлять новую функциональность к типам без необходимости в определении подклассов.

Финальная часть главы была посвящена небольшому набору менее известных ключевых слов (sizeof, unsafe и т.п.); наряду с ними рассматривалась работа с низкоуровневыми типами указателей. Как было установлено в процессе исследования типов указателей, в большинстве приложений C# их никогда не придется использовать.

Глава 12

Делегаты, события и лямбда-выражения

Вплоть до настоящего момента в большинстве разработанных приложений к операторам верхнего уровня внутри файла Program.cs добавлялись разнообразные порции кода, тем или иным способом отправляющие запросы к заданному объекту. Однако многие приложения требуют, чтобы объект имел возможность обращаться обратно к сущности, которая его создала, используя механизм обратного вызова. Хотя механизмы обратного вызова могут применяться в любом приложении, они особенно важны в графических пользовательских интерфейсах, где элементы управления (такие как кнопки) нуждаются в вызове внешних методов при надлежащих обстоятельствах (когда произведен щелчок на кнопке, курсор мыши наведен на поверхность кнопки и т.д.).

В рамках платформы .NET Core предпочтительным средством определения и реагирования на обратные вызовы в приложении является тип делегата. По существу тип делегата .NET Core — это безопасный в отношении типов объект, "указывающий" на метод или список методов, которые могут быть вызваны позднее. Тем не менее, в отличие от традиционного указателя на функцию C++ делегаты представляют собой классы, которые обладают встроенной поддержкой группового и асинхронного вызова методов.


На заметку! В предшествующих версиях .NET делегаты обеспечивали вызов асинхронных методов с помощью BeginInvoke()/EndInvoke(). Хотя компилятор по-прежнему генерирует методы BeginInvoke()/EndInvoke(), в .NET Core они не поддерживаются. Причина в том, что шаблон с IAsyncResult и BeginInvoke()/EndInvoke(), используемый делегатами, был заменен асинхронным шаблоном на основе задач. Асинхронное выполнение подробно обсуждается в главе 15.


В текущей главе вы узнаете, каким образом создавать и манипулировать типами делегатов, а также использовать ключевое слово event языка С#, которое облегчает работу с типами делегатов. По ходу дела вы также изучите несколько языковых средств С#, ориентированных на делегаты и события, в том числе анонимные методы и групповые преобразования методов.

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