Was bewirkt das Schlüsselwort „new' in C#-Methodensignaturen?
Das „neue“ Schlüsselwort in Methodensignaturen verstehen
Während einer Code-Umgestaltung hat ein Entwickler versehentlich ein neues Schlüsselwort in eine Methodensignatur eingeführt:
private static new MyObject CreateSomething() { return new MyObject{"Something New"}; }
Dies wird ordnungsgemäß in C# kompiliert, was Fragen zur Bedeutung des neuen Schlüsselworts in der Methode aufwirft Signaturen.
Was bedeutet das Schlüsselwort „new“?
Wie in der MSDN-Dokumentation erwähnt, ändert das Schlüsselwort new in einer Methodensignatur ihr Referenzierungsverhalten:
- Versteckt geerbte Methoden: Bei Verwendung in einer abgeleiteten Klasse verhindert das neue Schlüsselwort das geerbte Implementierung einer Methode vor der Wiederverwendung schützen. Stattdessen wird die Methode in der abgeleiteten Klasse als völlig neue Methode behandelt.
- Überschreibt nicht-virtuelle und statische Methoden:Im Gegensatz zum Schlüsselwort override, das nur virtuelle Methoden überschreiben kann, ist das neue Das Schlüsselwort ermöglicht das Überschreiben nicht virtueller und sogar statischer Methoden in der Basis Klasse.
Beispiel:
Betrachten Sie den folgenden Code:
public class A { public virtual void One(); public static void Two(); } public class B : A { public new void One(); public override void Two(); } B b = new B(); A a = b as A; a.One(); // Calls implementation in B a.Two(); // Calls implementation in A b.One(); // Calls implementation in B b.Two(); // Calls implementation in B
In diesem Beispiel definiert die Klasse B beide Einsen neu Methode (mit new) und die Two-Methode (mit override). Durch die Verwendung von new for One verbirgt Klasse B die geerbte Implementierung und führt eine eigene ein. Durch die Verwendung von Override für Two wird jedoch die geerbte virtuelle Methode überschrieben.
Daher bietet das neue Schlüsselwort Flexibilität, indem es das Überschreiben oder Ausblenden geerbter Methoden in Fällen ermöglicht, in denen Override nicht anwendbar ist, z. B. für nicht virtuelle und statische Methoden.
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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.

C# verwendet den automatischen Müllsammlungsmechanismus, während C die manuelle Speicherverwaltung verwendet. Der Müllkollektor von 1. C#verwaltet automatisch den Speicher, um das Risiko eines Speicherlecks zu verringern, kann jedoch zu einer Leistungsverschlechterung führen. 2.C bietet eine flexible Speicherregelung, die für Anwendungen geeignet ist, die eine feine Verwaltung erfordern, aber mit Vorsicht behandelt werden sollten, um Speicherleckage zu vermeiden.
