Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Метод TurnOnRadio() принимает два параметра: булевское значение, которое указывает, должна ли быть включена музыкальная система в автомобиле, и перечисление, представляющее тип музыкального проигрывателя. Вспомните, что это перечисление определено так:


public enum MusicMediaEnum

{

  musicCd,    // 0

  musicTape,  // 1

  musicRadio, // 2

  musicMp3    // 3

}


Ниже приведен код нового метода класса Program, в котором вызывается TurnOnRadio(). Обратите внимание на использование внутренних числовых значений перечисления MusicMediaEnum:


static void InvokeMethodWithArgsUsingLateBinding(Assembly asm)

{

  try

  {

    // Получить описание метаданных для типа SportsCar.

    Type sport = asm.GetType("CarLibrary.SportsCar");


    // Создать объект типа SportsCar.

    object obj = Activator.CreateInstance(sport);

    // Вызвать метод TurnOnRadio() с аргументами.

    MethodInfo mi = sport.GetMethod("TurnOnRadio");

    mi.Invoke(obj, new object[] { true, 2 });

  }

  catch (Exception ex)

  {

    Console.WriteLine(ex.Message);

  }

}


В идеале к настоящему времени вы уже видите отношения между рефлексией, динамической загрузкой и поздним связыванием. Естественно, помимо раскрытых здесь возможностей API-интерфейс рефлексии предлагает много дополнительных средств, но вы уже должны быть в хорошей форме, чтобы погрузиться в дальнейшее изучение.

Вас все еще может интересовать вопрос: когда описанные приемы должны применяться в разрабатываемых приложениях? Ответ прояснится ближе к концу главы, а пока мы займемся исследованием роли атрибутов .NET Core.

Роль атрибутов .NET

Как было показано в начале главы, одной из задач компилятора .NET Core является генерация описаний метаданных для всех определяемых типов и для типов, на которые имеются ссылки. Помимо стандартных метаданных, содержащихся в любой сборке, платформа .NET Core предоставляет программистам способ встраивания в сборку дополнительных метаданных с использованием атрибутов. Выражаясь кратко, атрибуты — это всего лишь аннотации кода, которые могут применяться к заданному типу (классу, интерфейсу, структуре и т.п.), члену (свойству, методу и т.д.), сборке или модулю.

Атрибуты .NET Core представляют собой типы классов, расширяющие абстрактный базовый класс System.Attribute. По мере изучения пространств имен .NET Core вы найдете много предопределенных атрибутов, которые можно использовать в своих приложениях. Более того, вы также можете строить собственные атрибуты для дополнительного уточнения поведения своих типов путем создания нового типа, производного от Attribute.

Библиотеки базовых классов .NET Core предлагают атрибуты в различных пространствах имен. В табл. 17.3 описаны некоторые (безусловно, далеко не все) предопределенные атрибуты.



Важно понимать, что когда вы применяете атрибуты в своем коде, встроенные метаданные по существу бесполезны до тех пор, пока другая часть программного обеспечения явно не запросит такую информацию посредством рефлексии. В противном случае метаданные, встроенные в сборку, игнорируются и не причиняют никакого вреда.

Потребители атрибутов

Как нетрудно догадаться, в состав .NET Core входят многочисленные утилиты, которые действительно ищут разнообразные атрибуты. Сам компилятор C# (csc.exe) запрограммирован на обнаружение различных атрибутов при проведении компиляции. Например, встретив атрибут [CLSCompilant], компилятор автоматически проверяет помеченный им элемент и удостоверяется в том, что в нем открыт доступ только к конструкциям, совместимым с CLS. Еще один пример: если компилятор обнаруживает элемент с атрибутом [Obsolete], тогда он отображает в окне Error List (Список ошибок) среды Visual Studio сообщение с предупреждением.

В дополнение к инструментам разработки многие методы в библиотеках базовых классов . NET Core изначально запрограммированы на распознавание определенных атрибутов посредством рефлексии. В главе 20 рассматривается сериализация XML и JSON, которая задействует атрибуты для управления процессом сериализации.

Наконец, можно строить приложения, способные распознавать специальные атрибуты, а также любые атрибуты из библиотек базовых классов .NET Core. По сути, тем самым создается набор "ключевых слов", которые понимает специфичное множество сборок.

Применение атрибутов в C#

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