


Pourquoi C# ne prend-il pas en charge les contraintes de type Enum et quelles solutions existent ?
Contraintes de type Enum en C# : une explication complète
En C#, les contraintes de type permettent aux développeurs de restreindre les types autorisés pour les paramètres de méthode ou de propriété . Bien que les types enum soient fondamentaux en C#, ils manquent de contraintes de type intégrées. Cette décision de conception a intrigué de nombreux programmeurs, les incitant à s'interroger sur sa justification.
Pourquoi les restrictions C# ?
Contrairement aux types référence, les énumérations sont des types valeur, chacun représentant une constante. valeur dans un ensemble défini. L'application de contraintes de type sur les énumérations aurait introduit plusieurs complications :
- Ambiguïté : Une contrainte de type enum nécessiterait que le type d'énumération soit déduit de la valeur du paramètre, créant une ambiguïté potentielle dans certains scénarios.
- Complexité de la compilation : Déterminer si une valeur de paramètre répond à un La contrainte de type enum aurait augmenté la complexité de la compilation, ce qui pourrait nuire aux performances et à la lisibilité du code.
- Non-extensibilité : Les contraintes de type sur les énumérations les auraient empêchées d'être étendues en héritant de nouvelles valeurs, ce qui est une caractéristique clé des énumérations en C#.
A Solution de contournement :
Bien que C# n'autorise pas nativement les contraintes de type enum, une solution de contournement ingénieuse a été découverte. En utilisant des génériques et spécifiquement la classe Enum, il est possible de créer un type personnalisé, Enums, avec une méthode comme Parse qui peut accepter une valeur de chaîne et la convertir en une énumération du type souhaité. Cette méthode produit le même effet qu'une contrainte de type sans les inconvénients inhérents.
La syntaxe d'utilisation de cette solution de contournement est la suivante :
public static TEnum Parse<TEnum>(string name) where TEnum : struct, Enum { return (TEnum)Enum.Parse(typeof(TEnum), name); }
Pour l'utiliser, vous pouvez appeler :
Enums.Parse<DateTimeKind>("Local")
Limitations :
Bien que cette solution de contournement fournisse une solution, elle a ses limites :
- Il ne peut pas être utilisé pour les méthodes d'extension.
- Il nécessite un code passe-partout supplémentaire.
Malgré ces limitations, cette solution de contournement permet aux développeurs pour obtenir des fonctionnalités similaires aux contraintes de type enum en C#, leur permettant d'appliquer des vérifications de paramètres plus strictes et d'améliorer la qualité du code.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

L'application de l'analyse statique en C comprend principalement la découverte de problèmes de gestion de la mémoire, la vérification des erreurs de logique de code et l'amélioration de la sécurité du code. 1) L'analyse statique peut identifier des problèmes tels que les fuites de mémoire, les doubles versions et les pointeurs non initialisés. 2) Il peut détecter les variables inutilisées, le code mort et les contradictions logiques. 3) Les outils d'analyse statique tels que la couverture peuvent détecter le débordement de tampon, le débordement entier et les appels API dangereux pour améliorer la sécurité du code.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

L'utilisation de la bibliothèque Chrono en C peut vous permettre de contrôler plus précisément les intervalles de temps et de temps. Explorons le charme de cette bibliothèque. La bibliothèque Chrono de C fait partie de la bibliothèque standard, qui fournit une façon moderne de gérer les intervalles de temps et de temps. Pour les programmeurs qui ont souffert de temps et ctime, Chrono est sans aucun doute une aubaine. Il améliore non seulement la lisibilité et la maintenabilité du code, mais offre également une précision et une flexibilité plus élevées. Commençons par les bases. La bibliothèque Chrono comprend principalement les composants clés suivants: std :: chrono :: system_clock: représente l'horloge système, utilisée pour obtenir l'heure actuelle. std :: chron

L'avenir de C se concentrera sur l'informatique parallèle, la sécurité, la modularisation et l'apprentissage AI / Machine: 1) L'informatique parallèle sera améliorée par des fonctionnalités telles que les coroutines; 2) La sécurité sera améliorée par le biais de mécanismes de vérification et de gestion de la mémoire plus stricts; 3) La modulation simplifiera l'organisation et la compilation du code; 4) L'IA et l'apprentissage automatique inviteront C à s'adapter à de nouveaux besoins, tels que l'informatique numérique et le support de programmation GPU.

C isnotdying; il se révolte.1) C reste réévèreurtoitSversatity et effecciation en termes

DMA IN C fait référence à DirectMemoryAccess, une technologie d'accès à la mémoire directe, permettant aux périphériques matériels de transmettre directement les données à la mémoire sans intervention CPU. 1) L'opération DMA dépend fortement des dispositifs matériels et des pilotes, et la méthode d'implémentation varie d'un système à l'autre. 2) L'accès direct à la mémoire peut apporter des risques de sécurité et l'exactitude et la sécurité du code doivent être assurées. 3) Le DMA peut améliorer les performances, mais une mauvaise utilisation peut entraîner une dégradation des performances du système. Grâce à la pratique et à l'apprentissage, nous pouvons maîtriser les compétences de l'utilisation du DMA et maximiser son efficacité dans des scénarios tels que la transmission de données à grande vitesse et le traitement du signal en temps réel.
