Comment comparer au mieux les types de référence dans .NET ?
Meilleures pratiques pour la comparaison des types de référence .NET
Lors de la comparaison des types de référence dans .NET, il est important de comprendre la différence entre l'égalité de référence et l'égalité de valeur. L'égalité des références vérifie si deux références pointent vers le même objet, tandis que l'égalité des valeurs vérifie si les objets ont les mêmes données.
Remplacez l'opérateur d'égalité (==) et la méthode Equals
Il n'est pas recommandé de remplacer l'opérateur d'égalité (==) et/ou la méthode Equals pour comparer les types de référence, sauf si le type exprime une sémantique de valeur (c'est-à-dire des objets immuables qui sont considérés comme égaux en fonction de leurs données). Dans ce cas, envisagez d'implémenter l'interface System.IEquatable
Interface IEquatable
Si votre type de référence représente la sémantique des valeurs, implémentez System.IEquatable
Interface IComparable
IComparable est principalement conçu pour être utilisé avec des types valeur, pas des types référence. Évitez de l'utiliser avec des types de référence.
Comparaison personnalisée
Au lieu de remplacer l'opérateur d'égalité ou d'implémenter IComparable, envisagez de créer une méthode personnalisée pour comparer les types de référence. Utilisez la méthode Equals pour vérifier l'identité de l'objet et la remplacer pour comparer les propriétés associées.
Exemple de valeurs égales
Ce qui suit est un exemple d'implémentation de l'égalité des valeurs pour la classe Point :
class Point : IEquatable<Point> { public int X { get; } public int Y { get; } public Point(int x = 0, int y = 0) { X = x; Y = y; } public bool Equals(Point other) { if (other is null) return false; return X.Equals(other.X) && Y.Equals(other.Y); } public override bool Equals(object obj) => Equals(obj as Point); public static bool operator ==(Point lhs, Point rhs) => object.Equals(lhs, rhs); public static bool operator !=(Point lhs, Point rhs) => !(lhs == rhs); public override int GetHashCode() => HashCode.Combine(X, Y); }
Conclusion
Pour les types de référence avec une sémantique de valeur, implémentez System.IEquatable
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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

C # utilise le mécanisme de collecte automatique des ordures, tandis que C utilise la gestion manuelle de la mémoire. 1. Le collecteur des ordures de C # gère automatiquement la mémoire pour réduire le risque de fuite de mémoire, mais peut entraîner une dégradation des performances. 2.C fournit un contrôle de mémoire flexible, adapté aux applications qui nécessitent une gestion des beaux, mais doivent être manipulées avec prudence pour éviter les fuites de mémoire.
