依存関係をカスタム AuthorizeAttributes に正常に挿入するにはどうすればよいですか?
カスタム AuthorizeAttribute 依存関係注入チャレンジ
問題:
カスタム AuthorizeAttribute
クラスへの直接依存関係の注入 (プロパティ注入を使用) は多くの場合失敗し、実行時に null の依存関係プロパティが生成されます。
属性での依存関係の注入に問題がある理由:
属性への依存関係の注入は、いくつかの要因により困難であり、一般に望ましくありません。
- コンストラクターインジェクションの実行不可能性: 属性は作成中に簡単にインターセプトできないため、コンストラクターインジェクションが妨げられます。
- 時間結合: プロパティ注入により、問題のある時間結合が発生します。
- コンテナ検証の問題: コンテナ構成の検証が複雑になります。
- キャッシュの競合: フレームワーク属性のキャッシュは、意図しない依存関係の問題やバグを引き起こす可能性があります。
効果的な代替案:
アプローチ 1: 分離された属性 (パッシブ属性)
- 個別の懸念事項: ロジックをカプセル化し、依存関係を管理する専用のサービスを作成します。
- 属性の役割: 属性は単純なラッパーとして機能し、サービスのメソッドを解決して呼び出します。
アプローチ 2: サービス ロケーター パターン
- サービスのカプセル化: すべての属性ロジックを依存関係を管理する専用サービスに移動します。
- サービス登録: このサービスを依存関係注入コンテナーに登録します。
- サービス解決: 属性内で、サービス ロケーターを使用してサービスのメソッドを解決し、呼び出します。
ベストプラクティス:
- アプローチ 1 (分離された属性): 特に複数の属性を管理する場合、または異なるアセンブリ間で作業する場合、よりクリーンなデザインに推奨されます。
- アプローチ 2 (サービス ロケーター): 属性の厳密な分離がそれほど重要ではない、より単純なシナリオ向けの実用的なソリューションです。
これらの戦略を採用することで、開発者は属性ベースのコードの整合性と保守性を損なうことなく、依存関係を効果的に管理できます。
以上が依存関係をカスタム AuthorizeAttributes に正常に挿入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。

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。
