


Wie kann ich in C# Reflection einen Eigenschaftsnamen als Zeichenfolge abrufen?
Verwenden Sie C#-Reflexion, um die Attributnamenzeichenfolge zu erhalten
Bei der Verwendung von Reflection ist es häufig erforderlich, den Eigenschaftsnamen als Zeichenfolge abzurufen. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn sich Eigenschaftsnamen während des Refactorings ändern können oder wenn über generische Schnittstellen remote auf Eigenschaften zugegriffen wird.
Die traditionelle Methode besteht darin, den Attributnamen manuell als dritten Parameter von Methoden wie ExposeProperty()
anzugeben. Dieser Ansatz ist jedoch fehleranfällig und erfordert eine ständige Aktualisierung, wenn sich der Eigenschaftsname ändert.
C# 6.0-Lösung: Name des Ausdrucks
C# 6.0 bietet eine integrierte Lösung: nameof
Ausdrücke. Mit diesem Ausdruck können Sie den Eigenschaftsnamen zur Kompilierungszeit direkt als Zeichenfolge abrufen.
string name = nameof(SomeClass.SomeProperty);
Der obige Ausdruck gibt die Zeichenfolge „SomeProperty“ zurück, auch wenn die Eigenschaft später umbenannt wird.
Vereinfachter Reflexionscode
Mit dem Ausdruck nameof
können wir die Methode ExposeProperty()
vereinfachen und die manuelle Angabe des Eigenschaftsnamens überflüssig machen:
public void ExposeProperty(string secretName, Type classType, string propertyName) { // 使用反射获取属性信息 PropertyInfo propertyInfo = classType.GetProperty(propertyName); // 使用反射公开属性 RemoteMgr.ExposeProperty(secretName, classType, propertyInfo); }
Diese Methode stellt sicher, dass die für den Fernzugriff verwendeten Eigenschaftsnamen immer aktuell sind, unabhängig von Änderungen, die während des Refactorings vorgenommen werden.
Durch die Nutzung von nameof
-Ausdrücken können Entwickler die Wartbarkeit und Robustheit ihres Codes verbessern, indem sie Eigenschaftsnamen dynamisch als Zeichenfolgen abrufen, potenzielle Fehler beseitigen und sicherstellen, dass reflektierende Vorgänge auch nach Codeänderungen korrekt bleiben.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich in C# Reflection einen Eigenschaftsnamen als Zeichenfolge abrufen?. 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.

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.
