Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

  ...

  // Необычная кисть для фона.

  LinearGradientBrush fancyBruch =

    new LinearGradientBrush(Colors.DarkGreen, Colors.LightGreen, 45);

  myBtn.Background = fancyBruch;

  myBtn.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Yellow);

}


Но можно ли представить эту сложную кисть в виде строки? Нет, нельзя! К счастью, в XAML предусмотрен специальный синтаксис, который можно использовать всякий раз, когда нужно присвоить сложный объект в качестве значения свойства; он называется синтаксисом "свойство-элемент".

Понятие синтаксиса "свойство-элемент" в XAML

Синтаксис "свойство-элемент" позволяет присваивать свойству сложные объекты. Ниже показано описание XAML элемента Button, в котором для установки свойства Background применяется объект LinearGradientBrush:


        FontSize="20" Foreground="Yellow">

 

  

     

     

   

 


Обратите внимание, что внутри дескрипторов и определена вложенная область по имени , а в ней — специальный элемент . (Пока не беспокойтесь о коде кисти; вы освоите графику WPF в главе 26.)

Любое свойство может быть установлено с использованием синтаксиса "свойство-элемент", который всегда сводится к следующему шаблону:


<ОпределяющийКласс>

  <ОпределяющийКласс.СвойствоОпределяющегоКласса>

     

 


Хотя любое свойство может быть установлено с применением такого синтаксиса, указание значения в виде простой строки, когда подобное возможно, будет экономить время ввода. Например, вот гораздо более многословный способ установки свойства Width элемента Button:


FontSize="20" Foreground="Yellow">

  ...

 

    100

 

Понятие присоединяемых свойств XAML

В дополнение к синтаксису "свойство-элемент" в XAML поддерживается специальный синтаксис, используемый для установки значения присоединяемого свойства. По существу присоединяемое свойство позволяет дочернему элементу устанавливать значение свойства, которое определено в родительском элементе. Общий шаблон, которому нужно следовать, выглядит так:


<РодительскийЭлемент>

  <ДочернийЭлемент РодительскийЭлемент.СвойствоРодительскогоЭлемента

= "Значение">


Самое распространенное применение синтаксиса присоединяемых свойств связано с позиционированием элементов пользовательского интерфейса внутри одного из классов диспетчеров компоновки (Grid, DockPanel и т.д.). Диспетчеры компоновки более подробно рассматриваются в главе 25, а пока введите в редакторе Kaxaml следующую разметку:


  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

 

   

        Width="20" Fill="DarkBlue"/>

 


Здесь определен диспетчер компоновки Canvas, который содержит элемент Ellipse. Обратите внимание, что с помощью синтаксиса присоединяемых свойств элемент Ellipse способен информировать свой родительский элемент (Canvas) о том, где располагать позицию его левого верхнего угла.

В отношении присоединяемых свойств следует иметь в виду несколько моментов. Прежде всего, это не универсальный синтаксис, который может применяться к любому свойству любого родительского элемента. Скажем, приведенная далее разметка XAML содержит ошибку:


 

           Canvas.Top="40" Canvas.Left="90"

           Height="20" Width="20" Fill="DarkBlue"/>


Присоединяемые свойства являются специализированной формой специфичной для WPF концепции, которая называется свойством зависимости. Если только свойство не было реализовано в весьма специальной манере, то его значение не может быть установлено с использованием синтаксиса присоединяемых свойств. Свойства зависимости подробно исследуются в главе 25.


На заметку! В Visual Studio имеется средство IntelliSense, которое отображает допустимые присоединяемые свойства, доступные для установки заданным элементом.

Понятие расширений разметки XAML

Как уже объяснялось, значения свойств чаще всего представляются в виде простой строки или через синтаксис "свойство-элемент". Однако существует еще один способ указать значение атрибута XAML — применение расширений разметки. Расширения разметки позволяют анализатору XAML получать значение для свойства из выделенного внешнего класса. Это может обеспечить большие преимущества, поскольку для получения значений некоторых свойств требуется выполнение множества операторов кода.

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