Espace de noms C# (espace de noms)
Définir l'espace de noms
La définition d'un espace de noms commence par le mot-clé namespace, suivi du nom de l'espace de noms, comme suit :
namespace namespace_name { // Déclaration de code}
Afin d'appeler une fonction ou une variable prenant en charge la version de l'espace de noms, le nom de l'espace de noms sera placé devant, comme suit :
namespace_name.item_name;
Le programme suivant démontre l'utilisation de l'espace :
using System;namespace first_space{ class namespace_cl { public void func() { Console.WriteLine("Inside first_space"); } }}namespace second_space{ class namespace_cl { Public void func( ) { Console.WriteLine("Inside second_space"); } }} class TestClass{ static void Main(string[] args) { first_space.namespace_cl fc = new first_space.namespace_cl(); ); fc.func(); sc.func(); Console.ReadKey(); }}
Lorsque le code ci-dessus est compilé et exécuté, il produira les résultats suivants :
À l'intérieur de first_space À l'intérieur de second_space
using password
using password indique que le programme utilise des noms dans l'espace de noms donné. Par exemple, nous utilisons l'espace de noms System dans notre programme, qui définit la classe Console. On peut simplement écrire :
Console.WriteLine ("Bonjour");
On peut écrire le nom complet comme suit :
System.Console.WriteLine(" Bonjour") là");
Vous pouvez également utiliser la directive using namespace, afin de ne pas avoir besoin d'ajouter le nom de l'espace de noms devant celle-ci lorsque vous l'utilisez. Cette directive indique au compilateur que le code suivant utilise les noms de l'espace de noms spécifié. Le code suivant illustre l'utilisation des espaces de noms.
Réécrivons l'exemple ci-dessus en utilisant la spécification using :
using System;using first_space;using second_space;namespace first_space{ class abc first_space"); } }} namespace second_space{ class efg { public void func() { Console.WriteLine("Inside second_space"); class TestClass{ static void Main(string[] args ) { abc fc = new abc (); ; sc.func(); Console.ReadKey(); }}
Lorsque le code ci-dessus est compilé et exécuté, il générera les résultats suivants :
À l'intérieur de first_space À l'intérieur de second_space
Espaces de noms imbriqués
Les espaces de noms peuvent être imbriqués, c'est-à-dire que vous pouvez définir un espace de noms dans un autre, comme indiqué ci-dessous :
namespace namespace_name1 { // Déclaration de code namespace namespace_name2 { // Déclaration de code } >
Vous pouvez utiliser l'opérateur point (.) pour accéder aux membres des espaces de noms imbriqués, comme indiqué ci-dessous :
en utilisant System;en utilisant first_space;en utilisant first_space.second_space;namespace first_space{ class abc { public void func() { Console.WriteLine("Inside first_space"); } } namespace second_space { class efg { public void func() { Console.WriteLine("Inside second_space"); } } } } class TestClass{ static voidMain(string[] args) { abc fc = new abc(); ReadKey(); }}
Lorsque le code ci-dessus est compilé et exécuté, il produira les résultats suivants :
À l'intérieur de first_space À l'intérieur de second_space
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Dans le langage C, les caractères spéciaux sont traités à travers des séquences d'échappement, telles que: \ n représente les pauses de ligne. \ t signifie le caractère d'onglet. Utilisez des séquences d'échappement ou des constantes de caractères pour représenter des caractères spéciaux, tels que char c = '\ n'. Notez que l'arrière-plan doit être échappé deux fois. Différentes plates-formes et compilateurs peuvent avoir différentes séquences d'échappement, veuillez consulter la documentation.

En C, le type de char est utilisé dans les chaînes: 1. Stockez un seul caractère; 2. Utilisez un tableau pour représenter une chaîne et se terminer avec un terminateur nul; 3. Faire fonctionner via une fonction de fonctionnement de chaîne; 4. Lisez ou sortant une chaîne du clavier.

Les méthodes d'utilisation des symboles dans la couverture du langage C Couverture arithmétique, l'affectation, les conditions, la logique, les opérateurs de bits, etc. Les opérateurs arithmétiques sont utilisés pour les opérations mathématiques de base, les opérateurs d'affectation sont utilisés pour les opérations et les opérations de la soustraction, la multiplication et les opérations de division, les opérations BIT sont utilisé pointeurs nuls, marqueurs de fin de fichier et valeurs non nucères.

La différence entre le multithreading et l'asynchrone est que le multithreading exécute plusieurs threads en même temps, tandis que les opérations effectuent de manière asynchrone sans bloquer le thread actuel. Le multithreading est utilisé pour les tâches à forte intensité de calcul, tandis que de manière asynchrone est utilisée pour l'interaction utilisateur. L'avantage du multi-threading est d'améliorer les performances informatiques, tandis que l'avantage des asynchrones est de ne pas bloquer les threads d'interface utilisateur. Le choix du multithreading ou asynchrone dépend de la nature de la tâche: les tâches à forte intensité de calcul utilisent le multithreading, les tâches qui interagissent avec les ressources externes et doivent maintenir la réactivité de l'interface utilisateur à utiliser asynchrone.

Dans le langage C, la principale différence entre Char et WCHAR_T est le codage des caractères: Char utilise ASCII ou étend ASCII, WCHAR_T utilise Unicode; Char prend 1 à 2 octets, WCHAR_T occupe 2-4 octets; Char convient au texte anglais, WCHAR_T convient au texte multilingue; Le char est largement pris en charge, WCHAR_T dépend de la prise en charge du compilateur et du système d'exploitation Unicode; Le char est limité dans la gamme de caractères, WCHAR_T a une gamme de caractères plus grande et des fonctions spéciales sont utilisées pour les opérations arithmétiques.

Dans le langage C, la conversion de type char peut être directement convertie en un autre type par: Casting: Utilisation de caractères de casting. Conversion de type automatique: Lorsqu'un type de données peut accueillir un autre type de valeur, le compilateur le convertit automatiquement.

Le Array Char stocke des séquences de caractères en C et est déclaré Char Array_name [Taille]. L'élément d'accès est passé par l'opérateur d'indice, et l'élément se termine par le terminateur nul «\ 0», qui représente le point final de la chaîne. Le langage C fournit une variété de fonctions de manipulation de cordes, telles que strlen (), strcpy (), strcat () et strcmp ().

Il n'y a pas de fonction de somme intégrée dans le langage C, il doit donc être écrit par vous-même. La somme peut être obtenue en traversant le tableau et en accumulant des éléments: Version de boucle: la somme est calculée à l'aide de la longueur de boucle et du tableau. Version du pointeur: Utilisez des pointeurs pour pointer des éléments de tableau, et un résumé efficace est réalisé grâce à des pointeurs d'auto-incitation. Allouer dynamiquement la version du tableau: allouer dynamiquement les tableaux et gérer la mémoire vous-même, en veillant à ce que la mémoire allouée soit libérée pour empêcher les fuites de mémoire.
