パラメーター化されたコンストラクターを含むジェネリック型を C# でインスタンス化できますか?
C# のジェネリック型とパラメーター化されたコンストラクターのインスタンス化
この記事では、C# でパラメーター化されたコンストラクターを使用してジェネリック型をインスタンス化する方法について説明します。
フルーツ マネージャーにフルーツを追加するための一般的なメソッドがあるとします。
public void AddFruit<T>() where T : BaseFruit { BaseFruit fruit = new T(weight); // 例如:new Apple(150) fruit.Enlist(fruitManager); }
ここで、BaseFruit
クラスには、パラメータとして整数 weight
を取るコンストラクターがあります。
質問: この汎用メソッドで特定の重みを持つフルーツ オブジェクトをインスタンス化できますか?
答え: はい、ただし例のように直接ではありません。 2 つの方法があります:
1. Activator クラスを使用します:
Activator
クラスを使用すると、タイプ T
のオブジェクトを動的にインスタンス化し、必要なパラメーターをオブジェクトの配列として渡すことができます。
return (T)Activator.CreateInstance(typeof(T), new object[] { weight });
クラスに必要であることに注意してください。ただし、実際には、BaseFruit
クラスを使用してインスタンスを作成します。 Activator
2. コンストラクターで汎用パラメーターを使用します:
C# では、ジェネリック型をインスタンス化するためにパラメーターを必要とするコンストラクターの使用が制限されています。回避策として、型と同じ名前のジェネリック パラメーターを作成し、その定義でコンストラクター パラメーターを指定できます。ただし、このアプローチは、ジェネリック型のコンストラクター要件に関連するコード臭が発生する可能性があるため、一般的に推奨されません。
public void AddFruit<T>(T fruit) where T : new(int weight) { fruit.Enlist(fruitManager); } // 使用示例: AddFruit(new Apple(150));
以上がパラメーター化されたコンストラクターを含むジェネリック型を C# でインスタンス化できますか?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の歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

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。

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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。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

C#は自動ガベージコレクションメカニズムを使用し、Cは手動メモリ管理を使用します。 1。C#のゴミコレクターは、メモリを自動的に管理してメモリの漏れのリスクを減らしますが、パフォーマンスの劣化につながる可能性があります。 2.Cは、微細な管理を必要とするアプリケーションに適した柔軟なメモリ制御を提供しますが、メモリの漏れを避けるためには注意して処理する必要があります。
