Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

И снова легко заметить, что специальные статические обработчики событий вроде CarAboutToBlow() или CarExploded() в вызывающем коде больше не определяются. Взамен с помощью синтаксиса += определяются встроенные неименованные (т.е. анонимные) методы, к которым вызывающий код будет обращаться во время обработки события. Базовый синтаксис анонимного метода представлен следующим псевдокодом:


НекоторыйТип t = new НекоторыйТип();

t.НекотороеСобытие += delegate (необязательноУказываемыеАргументыДелегата)

{ /* операторы */ };


Обратите внимание, что при обработке первого события AboutToBlow внутри предыдущего примера кода аргументы, передаваемые из делегата, не указывались:


c1.AboutToBlow += delegate

{

  Console.WriteLine("Eek! Going too fast!");

};


Строго говоря, вы не обязаны принимать входные аргументы, отправленные специфическим событием. Но если вы хотите задействовать эти входные аргументы, тогда понадобится указать параметры, прототипированные типом делегата (как показано во второй обработке событий AboutToBlow и Exploded). Например:


c1.AboutToBlow += delegate(object sender, CarEventArgs e)

{

  Console.WriteLine("Critical Message from Car: {0}", e.msg);

};

Доступ к локальным переменным

Анонимные методы интересны тем, что способны обращаться к локальным переменным метода, где они определены. Формально такие переменные называются внешними переменными анонимного метода. Ниже перечислены важные моменты, касающиеся взаимодействия между областью действия анонимного метода и областью действия метода, в котором он определен.

• Анонимный метод не имеет доступа к параметрам ref и out определяющего метода.

• Анонимный метод не может иметь локальную переменную, имя которой совпадает с именем локальной переменной внешнего метода.

• Анонимный метод может обращаться к переменным экземпляра (или статическим переменным) из области действия внешнего класса.

• Анонимный метод может объявлять локальную переменную с тем же именем, что и у переменной-члена внешнего класса (локальные переменные имеют отдельную область действия и скрывают переменные-члены из внешнего класса).


Предположим, что в операторах верхнего уровня определена локальная переменная по имени aboutToBlowCounter типа int. Внутри анонимных методов, которые обрабатывают событие AboutToBlow, выполните увеличение значения aboutToBlowCounter на 1 и вывод результата на консоль перед завершением операторов:


Console.WriteLine("***** Anonymous Methods *****\n");

int aboutToBlowCounter = 0;


// Создать объект Car обычным образом.

Car c1 = new Car("SlugBug", 100, 10);


// Зарегистрировать обработчики событий как анонимные методы.

c1.AboutToBlow += delegate

{

  aboutToBlowCounter++;

  Console.WriteLine("Eek! Going too fast!");

};


c1.AboutToBlow += delegate(object sender, CarEventArgs e)

{

  aboutToBlowCounter++;

  Console.WriteLine("Critical Message from Car: {0}", e.msg);

};


...


// В конце концов, это будет инициировать события.

for (int i = 0; i < 6; i++)

{

  c1.Accelerate(20);

}


Console.WriteLine("AboutToBlow event was fired {0} times.",

  aboutToBlowCounter);

Console.ReadLine();


После запуска модифицированного кода вы обнаружите, что финальный вывод Console.WriteLine() сообщает о двукратном инициировании события AboutToBlow.

Использование ключевого слова static с анонимными методами (нововведение в версии 9.0)

В предыдущем примере демонстрировались анонимные методы, которые взаимодействовали с переменными, объявленными вне области действия самих методов. Хотя возможно именно это входило в ваши намерения, прием нарушает инкапсуляцию и может привести к нежелательным побочным эффектам в программе. Вспомните из главы 4, что локальные функции могут быть изолированы от содержащего их кода за счет их настройки как статических, например:


static int AddWrapperWithStatic(int x, int y)

{

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