Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Осведомленность приложений ASP. NET Core об их среде выполнения включает переменные среды хоста и местоположения файлов через экземпляр реализации IWebHostEnvironment. В табл. 29.9 описаны свойства, доступные в этом интерфейсе.



Помимо доступа к важным файловым путям интерфейс IWebHostEnvironment применяется для выяснения среды времени выполнения.

Выяснение среды времени выполнения

Инфраструктура ASP.NET Core автоматически читает значение переменной среды по имени ASPNETCORE_ENVIRONMENT, чтобы установить среду времени выполнения. Если переменная ASPNETCORE_ENVIRONMENT не установлена, тогда ASP.NET Core устанавливает ее значение в Production (производственная среда). Установленное значение доступно через свойство EnvironmentName интерфейса IWebHostEnvironment.

Во время разработки приложений ASP.NET Core переменная ASPNETCORE_ENVIRONMENT обычно устанавливается с использованием файла настроек или командной строки. Последовательно идущие среды (подготовительная, производственная и т.д.), как правило, задействуют стандартные переменные среды операционной системы.

Вы можете применять для среды любое имя или одно из трех имен, которые предоставляются статическим классом Environments.


public static class Environments

{

  public static readonly string Development = "Development"; // среда разработки

  public static readonly string Staging = "Staging";         // подготовительная среда

  public static readonly string Production = "Production";   // производственная среда

}


Класс HostEnvironmentEnvExtensions предлагает расширяющие методы на IHostEnvironment для работы со свойством имени среды, которые описаны в табл. 29.10.



Ниже перечислены некоторые примеры использования настройки среды:

• выяснение, какие конфигурационные файлы загружать:

• установка параметров отладки, ошибок и ведения журнала:

• загрузка файлов JavaScript и CSS, специфичных для среды.


Вы увидите все это в действии при построении приложений AutoLot.Api и AutoLot.Mvc в последующих двух главах.

Конфигурация приложений

В предшествующих версиях ASP.NET для конфигурирования служб и приложений применялся файл web.config, и разработчики получали доступ к конфигурационным настройкам через класс System.Configuration. Разумеется, помещение в файл web.config всех конфигурационных настроек для сайта, а не только специфичных для приложения, делало его (потенциально) запутанной смесью.

В ASP.NET Core была введена значительно более простая система конфигурации. По умолчанию она основывается на простых файлах JSON, которые хранят конфигурационные настройки в виде пар "имя-значение". Стандартный файл для конфигурации называется appsettings.json. Начальная версия файла appsettings.json (созданная шаблонами для веб-приложения ASP.NET Core и службы API) просто содержит конфигурационную информацию для регистрации в журнале, а также настройку для ограничения хостов:


{

  "Logging": {

    "LogLevel": {

      "Default": "Information",

      "Microsoft": "Warning",

      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"

    }

  },

  "AllowedHosts": "*"

}


Шаблон также создает файл appsettings.Development.json. Система конфигурации работает в сочетании с осведомленностью о среде времени выполнения, чтобы загружать дополнительные конфигурационные файлы на основе среды времени выполнения. Цель достигается инструктированием системы конфигурации о необходимости загрузки файла с именем appsettings.{имя_среды}.json после файла appSettings.json. В случае запуска приложения в среде разработки после файла начальных настроек загружается файл appsettings.Development.json. Если запуск происходит в подготовительной среде, тогда загружается файл appsettings.Staging.json. Важно отметить, что при загрузке более одного файла любые настройки, присутствующие в нескольких файлах, переопределяются настройками из последнего загруженного файла; они не являются аддитивными. Все конфигурационные настройки получаются через экземпляр реализации IConfiguration, доступный посредством системы внедрения зависимостей ASP.NET Core.

Извлечение настроек

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