C# で TaskCompletionSource の汎用 FromEvent メソッドを作成するにはどうすればよいですか?
汎用 FromEvent メソッド
問題:
イベントが発生したときに完了する TaskCompletionSource の作成fire には、各クラスのイベントごとにカスタム FromEvent メソッドが必要です。これは面倒で繰り返しになります。
望ましい解決策:
任意のイベントを処理できる汎用 FromEvent メソッドインスタンス.
問題:
- イベントは式の左側にのみアタッチできます。
- デリゲートの型とパラメーターイベントを動的に決定する必要がある場合。
- 外部インスタンスにアクセスするための IL コードを発行し、 set TaskCompletionSource の結果は困難です。
解決策:
次のコードは、これらの問題を克服する汎用 FromEvent メソッドを提供します。
internal class TaskCompletionSourceHolder { private readonly TaskCompletionSource<object[]> m_tcs; internal object Target { get; set; } internal EventInfo EventInfo { get; set; } internal Delegate Delegate { get; set; } internal TaskCompletionSourceHolder(TaskCompletionSource<object[]> tsc) { m_tcs = tsc; } private void SetResult(params object[] args) { // this method will be called from emitted IL // so we can set result here, unsubscribe from the event // or do whatever we want. // object[] args will contain arguments // passed to the event handler m_tcs.SetResult(args); EventInfo.RemoveEventHandler(Target, Delegate); } } public static class ExtensionMethods { private static Dictionary<Type, DynamicMethod> s_emittedHandlers = new Dictionary<Type, DynamicMethod>(); private static void GetDelegateParameterAndReturnTypes(Type delegateType, out List<Type> parameterTypes, out Type returnType) { if (delegateType.BaseType != typeof(MulticastDelegate)) throw new ArgumentException("delegateType is not a delegate"); MethodInfo invoke = delegateType.GetMethod("Invoke"); if (invoke == null) throw new ArgumentException("delegateType is not a delegate."); ParameterInfo[] parameters = invoke.GetParameters(); parameterTypes = new List<Type>(parameters.Length); for (int i = 0; i < parameters.Length; i++) parameterTypes.Add(parameters[i].ParameterType); returnType = invoke.ReturnType; } public static Task<object[]> FromEvent<T>(this T obj, string eventName) { var tcs = new TaskCompletionSource<object[]>(); var tcsh = new TaskCompletionSourceHolder(tcs); EventInfo eventInfo = obj.GetType().GetEvent(eventName); Type eventDelegateType = eventInfo.EventHandlerType; DynamicMethod handler; if (!s_emittedHandlers.TryGetValue(eventDelegateType, out handler)) { Type returnType; List<Type> parameterTypes; GetDelegateParameterAndReturnTypes(eventDelegateType, out parameterTypes, out returnType); if (returnType != typeof(void)) throw new NotSupportedException(); Type tcshType = tcsh.GetType(); MethodInfo setResultMethodInfo = tcshType.GetMethod( "SetResult", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance); // I'm going to create an instance-like method // so, first argument must an instance itself // i.e. TaskCompletionSourceHolder *this* parameterTypes.Insert(0, tcshType); Type[] parameterTypesAr = parameterTypes.ToArray(); handler = new DynamicMethod("unnamed", returnType, parameterTypesAr, tcshType); ILGenerator ilgen = handler.GetILGenerator(); // declare local variable of type object[] LocalBuilder arr = ilgen.DeclareLocal(typeof(object[])); // push array's size onto the stack ilgen.Emit(OpCodes.Ldc_I4, parameterTypesAr.Length - 1); // create an object array of the given size ilgen.Emit(OpCodes.Newarr, typeof(object)); // and store it in the local variable ilgen.Emit(OpCodes.Stloc, arr); // iterate thru all arguments except the zero one (i.e. *this*) // and store them to the array for (int i = 1; i < parameterTypesAr.Length; i++) { // push the array onto the stack ilgen.Emit(OpCodes.Ldloc, arr); // push the argument's index onto the stack ilgen.Emit(OpCodes.Ldc_I4, i - 1); // push the argument onto the stack ilgen.Emit(OpCodes.Ldarg, i); // check if it is of a value type // and perform boxing if necessary if (parameterTypesAr[i].IsValueType) ilgen.Emit(OpCodes.Box, parameterTypesAr[i]); // store the value to the argument's array ilgen.Emit(OpCodes.Stelem, typeof(object)); } // load zero-argument (i.e. *this*) onto the stack ilgen.Emit(OpCodes.Ldarg_0); // load the array onto the stack ilgen.Emit(OpCodes.Ldloc, arr); // call this.SetResult(arr); ilgen.Emit(OpCodes.Call, setResultMethodInfo); // and return ilgen.Emit(OpCodes.Ret); s_emittedHandlers.Add(eventDelegateType, handler); } Delegate dEmitted = handler.CreateDelegate(eventDelegateType, tcsh); tcsh.Target = obj; tcsh.EventInfo = eventInfo; tcsh.Delegate = dEmitted; eventInfo.AddEventHandler(obj, dEmitted); return tcs.Task; } }
これの利点解決策:
- あらゆる種類のデリゲート型をサポートし、特定の型を指定する必要がなくなります。
- 実行時に IL コードを発行して、デリゲートの呼び出しと TaskCompletionSource の結果設定を処理し、柔軟性とパフォーマンス。
以上がC# で TaskCompletionSource の汎用 FromEvent メソッドを作成するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cは、現代のプログラミングにおいて依然として重要な関連性を持っています。 1)高性能および直接的なハードウェア操作機能により、ゲーム開発、組み込みシステム、高性能コンピューティングの分野で最初の選択肢になります。 2)豊富なプログラミングパラダイムとスマートポインターやテンプレートプログラミングなどの最新の機能は、その柔軟性と効率を向上させます。学習曲線は急ですが、その強力な機能により、今日のプログラミングエコシステムでは依然として重要です。

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

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