ASP.NET中SqlDataReader生成动态Lambda表达式的实例详解
这篇文章主要介绍了SqlDataReader生成动态Lambda表达式,需要的朋友可以参考下
上一扁使用动态lambda表达式来将DataTable转换成实体,比直接用反射快了不少。主要是首行转换的时候动态生成了委托。
后面的转换都是直接调用委托,省去了多次用反射带来的性能损失。
今天在对SqlServer返回的流对象 SqlDataReader 进行处理,也采用动态生成Lambda表达式的方式转换实体。
先上一版代码
using System; using System.Collections.Generic; using System.Data; using System.Data.Common; using System.Data.SqlClient; using System.Linq; using System.Linq.Expressions; using System.Reflection; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Demo1 { public static class EntityConverter { #region /// <summary> /// DataTable生成实体 /// </summary> /// <typeparam name="T"></typeparam> /// <param name="dataTable"></param> /// <returns></returns> public static List<T> ToList<T>(this DataTable dataTable) where T : class, new() { if (dataTable == null || dataTable.Rows.Count <= 0) throw new ArgumentNullException("dataTable", "当前对象为null无法生成表达式树"); Func<DataRow, T> func = dataTable.Rows[0].ToExpression<T>(); List<T> collection = new List<T>(dataTable.Rows.Count); foreach (DataRow dr in dataTable.Rows) { collection.Add(func(dr)); } return collection; } /// <summary> /// 生成表达式 /// </summary> /// <typeparam name="T"></typeparam> /// <param name="dataRow"></param> /// <returns></returns> public static Func<DataRow, T> ToExpression<T>(this DataRow dataRow) where T : class, new() { if (dataRow == null) throw new ArgumentNullException("dataRow", "当前对象为null 无法转换成实体"); ParameterExpression parameter = Expression.Parameter(typeof(DataRow), "dr"); List<MemberBinding> binds = new List<MemberBinding>(); for (int i = 0; i < dataRow.ItemArray.Length; i++) { String colName = dataRow.Table.Columns[i].ColumnName; PropertyInfo pInfo = typeof(T).GetProperty(colName); if (pInfo == null || !pInfo.CanWrite) continue; MethodInfo mInfo = typeof(DataRowExtensions).GetMethod("Field", new Type[] { typeof(DataRow), typeof(String) }).MakeGenericMethod(pInfo.PropertyType); MethodCallExpression call = Expression.Call(mInfo, parameter, Expression.Constant(colName, typeof(String))); MemberAssignment bind = Expression.Bind(pInfo, call); binds.Add(bind); } MemberInitExpression init = Expression.MemberInit(Expression.New(typeof(T)), binds.ToArray()); return Expression.Lambda<Func<DataRow, T>>(init, parameter).Compile(); } #endregion /// <summary> /// 生成lambda表达式 /// </summary> /// <typeparam name="T"></typeparam> /// <param name="reader"></param> /// <returns></returns> public static Func<SqlDataReader, T> ToExpression<T>(this SqlDataReader reader) where T : class, new() { if (reader == null || reader.IsClosed || !reader.HasRows) throw new ArgumentException("reader", "当前对象无效"); ParameterExpression parameter = Expression.Parameter(typeof(SqlDataReader), "reader"); List<MemberBinding> binds = new List<MemberBinding>(); for (int i = 0; i < reader.FieldCount; i++) { String colName = reader.GetName(i); PropertyInfo pInfo = typeof(T).GetProperty(colName); if (pInfo == null || !pInfo.CanWrite) continue; MethodInfo mInfo = reader.GetType().GetMethod("GetFieldValue").MakeGenericMethod(pInfo.PropertyType); MethodCallExpression call = Expression.Call(parameter, mInfo, Expression.Constant(i)); MemberAssignment bind = Expression.Bind(pInfo, call); binds.Add(bind); } MemberInitExpression init = Expression.MemberInit(Expression.New(typeof(T)), binds.ToArray()); return Expression.Lambda<Func<SqlDataReader, T>>(init, parameter).Compile(); } } }
在上一篇的基础上增加了 SqlDataReader 的扩展方法
以下代码是调用
using System; using System.Collections.Generic; using System.Data; using System.Data.Common; using System.Data.SqlClient; using System.Diagnostics; using System.Linq; using System.Reflection; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace Demo1 { class Program { static void Main(string[] args) { String conString = "Data Source=.; Initial Catalog=master; Integrated Security=true;"; Func<SqlDataReader, Usr> func = null; List<Usr> usrs = new List<Usr>(); using (SqlDataReader reader = GetReader(conString, "select object_id 'ID',name 'Name' from sys.objects", CommandType.Text, null)) { while (reader.Read()) { if (func == null) { func = reader.ToExpression<Usr>(); } Usr usr = func(reader); usrs.Add(usr); } } usrs.Clear(); Console.ReadKey(); } public static SqlDataReader GetReader(String conString, String sql, CommandType type, params SqlParameter[] pms) { SqlConnection conn = new SqlConnection(conString); SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn); cmd.CommandType = type; if (pms != null && pms.Count() > 0) { cmd.Parameters.AddRange(pms); } conn.Open(); return cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection); } } class Usr { public Int32 ID { get; set; } public String Name { get; set; } } }
目前只能处理sqlserver返回的对象,处理其它数据库本来是想增加 DbDataReader 的扩展方法,但发现动态生成lambda表达式的地方出错,所以先将现在的
方案记录下来。
以上是ASP.NET中SqlDataReader生成动态Lambda表达式的实例详解的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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在C++中,使用Lambda表达式处理异常有两种方法:使用try-catch块捕获异常,并在catch块中处理或重新抛出异常。使用std::function类型的包装函数,其try_emplace方法可以捕获Lambda表达式中的异常。

lambda表达式在C++多线程编程中的优势包括:简洁性、灵活性、易于传参和并行性。实战案例:使用lambda表达式创建多线程,在不同线程中打印线程ID,展示了该方法的简洁和易用性。

在C++中,闭包是能够访问外部变量的lambda表达式。要创建闭包,请捕获lambda表达式中的外部变量。闭包提供可复用性、信息隐藏和延迟求值等优势。它们在事件处理程序等实际情况中很有用,其中即使外部变量被销毁,闭包仍然可以访问它们。

C++Lambda表达式支持闭包,即保存函数作用域变量并供函数访问。语法为[capture-list](parameters)->return-type{function-body}。capture-list定义要捕获的变量,可以使用[=]按值捕获所有局部变量,[&]按引用捕获所有局部变量,或[variable1,variable2,...]捕获特定变量。Lambda表达式只能访问捕获的变量,但无法修改原始值。

在C++中捕获外部变量的lambda表达式有三种方法:按值捕获:创建一个变量副本。按引用捕获:获得变量引用。同时按值和引用捕获:允许捕获多个变量,按值或按引用。

在C++中,可以使用Lambda表达式作为函数参数,实现回调函数的灵活性。具体而言:参数传递:通过std::function包装Lambda表达式,以函数指针形式传递给函数。返回值处理:使用std::function声明回调函数指针时指定返回值类型。实战案例:优化GUI事件处理中的回调,避免创建不必要的对象或函数指针,提高代码简洁性和可维护性。

如何使用C++lambda表达式执行延迟求值?使用lambda表达式创建延迟求值的函数对象。延迟计算推迟到需要时才执行。仅当需要时才计算结果,提高性能。

用lambda表达式替换函数指针可提升可读性、减少样板代码并提高重用性。具体而言,lambda表达式采用以下语法:[capturelist](parameterlist)->returntype{body},并可用于对向量排序等实战案例中,提升代码简洁性和可维护性。
