Wann werden statische C#-Variablen initialisiert?
Der Initialisierungszeitpunkt statischer Variablen in C#
Statische Variablen in C# sind ein leistungsstarkes Werkzeug zum Teilen von Daten über Instanzen einer Klasse hinweg. Allerdings kann der Zeitpunkt ihrer Initialisierung etwas verwirrend sein.
Wann findet die Initialisierung statt?
Die Initialisierung statischer Variablen hängt vom Vorhandensein eines statischen Konstruktors in ab die Klasse. Wenn ein statischer Konstruktor vorhanden ist, werden statische Variablen initialisiert, wenn der statische Konstruktor aufgerufen wird. Wenn kein statischer Konstruktor vorhanden ist, werden statische Variablen beim ersten Verweis träge initialisiert.
Wann findet das Laden von Klassen statt?
Das Laden von Klassen erfolgt, wenn ein Verweis auf a Der Typ wird zum ersten Mal angetroffen, entweder explizit durch den neuen Operator oder implizit durch Reflektion. Sobald eine Klasse geladen ist, werden ihre statischen Mitglieder, einschließlich statischer Variablen, initialisiert.
Verhaltensänderungen in .NET 4
In .NET 4 ist das Initialisierungsverhalten von Statische Variablen wurden geändert, um „fauler“ zu werden. In früheren Versionen wurden statische Variablen immer initialisiert, wenn die Klasse geladen wurde. In .NET 4 werden statische Variablen jedoch nur initialisiert, wenn sie zum ersten Mal referenziert werden. Diese Änderung wurde vorgenommen, um die Leistung in Szenarien zu verbessern, in denen statische Variablen nicht tatsächlich verwendet werden.
Best Practices
Der Initialisierungszeitpunkt statischer Variablen kann zwar komplex sein, ist es aber auch Beachten Sie unbedingt, dass statische Felder vor ihrer Verwendung initialisiert werden. Daher ist es im Allgemeinen nicht ratsam, sich beim Codieren auf einen bestimmten Initialisierungszeitpunkt zu verlassen. Für detailliertere Informationen und Beispiele wird empfohlen, auf die von Jon Skeet in der Antwort auf die ursprüngliche Frage bereitgestellten Ressourcen zu verweisen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWann werden statische C#-Variablen initialisiert?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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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.

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.

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.

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

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

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.
