C# オブジェクト初期化子でオプションのコンストラクターの括弧が許可されるのはなぜですか?
C# オブジェクト初期化子でコンストラクターの括弧を省略できる理由
C# 3.0 では、オブジェクト初期化子が導入されました。このオプションの構文では、コンストラクターにパラメーターのないコンストラクターがある場合に、コンストラクター内の括弧を省略できます。元 C# コンパイラ チーム リーダーの Mads Torgersen 氏は、この機能にはいくつかの利点があると説明しています。
設計上の考慮事項:
- 簡潔で使いやすい: 括弧を省略すると、不要な煩雑さが減り、構文が単純になります。
- 一般的な使用例: オブジェクト初期化子は通常、カスタム コンストラクター パラメーターを必要としない「プロパティ バッグ」に使用されるため、括弧は冗長です。
技術実装:
- 低い開発コスト: この機能は、コンパイラーのコードに最小限の変更しか必要としないため、比較的安価に実装できます。
- 低いテスト負荷: 括弧を省略しても、テスト要件が大幅に増加することはありません。
- シームレスな IDE 統合: オプションの括弧によって構文上または意味上の曖昧さが生じないため、IntelliSense は引き続き完全に機能します。これにより、正確なコードの自動補完とエラー検出が可能になります。
曖昧さを避ける:
オブジェクト初期化子では括弧を省略できますが、オブジェクト初期化子を使用しないオブジェクト作成式では括弧は依然として必要です。これは、次の例のように、この場合かっこを省略するとあいまいさが生じる可能性があるためです:
class P { class B { public class M { } } class C : B { new public void M(){} } static void Main() { // 调用默认构造函数,然后是方法 M new C().M(); // 1 // 使用默认构造函数创建一个新的 B.M 实例 new C.M(); // 2 } }
1 行目のオプションのかっこを省略すると、コンパイラーは C のデフォルトのコンストラクターを呼び出すか、新しい B.M インスタンスを作成するかを決定できません。これにより、意味上のあいまいさが生じ、潜在的なエラーが発生します。
したがって、オプションのコンストラクターの括弧はオブジェクト初期化子に限定され、省略しても言語の構文やセマンティクスにリスクが生じることはありません。
以上がC# オブジェクト初期化子でオプションのコンストラクターの括弧が許可されるのはなぜですか?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学習者と開発者は、Stackoverflow、RedditのR/CPPコミュニティ、CourseraおよびEDXコース、Github、Professional Consulting Services、およびCPPCONのオープンソースプロジェクトからリソースとサポートを得ることができます。 1. StackOverFlowは、技術的な質問への回答を提供します。 2。RedditのR/CPPコミュニティが最新ニュースを共有しています。 3。CourseraとEDXは、正式なCコースを提供します。 4. LLVMなどのGitHubでのオープンソースプロジェクトやスキルの向上。 5。JetBrainやPerforceなどの専門的なコンサルティングサービスは、技術サポートを提供します。 6。CPPCONとその他の会議はキャリアを助けます

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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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。
