Герберт Шилдт - C# 4.0: полное руководство
- Название:C# 4.0: полное руководство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО И.Д. Вильямс
- Год:2011
- Город:Москва -- Киев
- ISBN:978-5-8459-1684-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Герберт Шилдт - C# 4.0: полное руководство краткое содержание
В этом полном руководстве по C# 4.0 - языку программирования, разработанному специально для среды .NET, - детально рассмотрены все основные средства языка: типы данных, операторы, управляющие операторы, классы, интерфейсы, методы, делегаты, индексаторы, события, указатели, обобщения, коллекции, основные библиотеки классов, средства многопоточного программирования и директивы препроцессора. Подробно описаны новые возможности C#, в том числе PLINQ, библиотека TPL, динамический тип данных, а также именованные и необязательные аргументы. Это справочное пособие снабжено массой полезных советов авторитетного автора и сотнями примеров программ с комментариями, благодаря которым они становятся понятными любому читателю независимо от уровня его подготовки.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся программированием на C#.Введите сюда краткую аннотацию
C# 4.0: полное руководство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
strOp = replaceSp;
strOp += reverseStr;
// Обратиться к делегату с групповой адресацией.
strOp(ref str);
Console.WriteLine("Результирующая строка: " + str);
Console.WriteLine();
// Удалить метод замены пробелов и добавить метод удаления пробелов.
strOp -= replaceSp;
strOp += removeSp;
str = "Это простой тест."; // восстановить исходную строку
// Обратиться к делегату с групповой адресацией.
strOp(ref str);
Console.WriteLine("Результирующая строка: " + str);
Console.WriteLine() ;
}
}
Выполнение этого кода приводит к следующему результату.
Замена пробелов дефисами.
Обращение строки.
Результирующая строка: .тсет-йотсорп-отЭ
Обращение строки.
Удаление пробелов.
Результирующая строка: .тсетйотсорпотЭ
В методе
Main()
из рассматриваемого здесь примера кода создаются четыре экземпляра делегата. Первый из них, strOp
, является пустым, а три остальных ссылаются на конкретные методы видоизменения строки. Затем организуется групповая адресация для вызова методов RemoveSpaces()
и Reverse()
. Это делается в приведенных ниже строках кода.
strOp = replaceSp;
strOp += reverseStr
Сначала делегату
strOp
присваивается ссылка replaceSp
, а затем с помощью оператора +=
добавляется ссылка reverseStr
. При обращении к делегату strOp
вызываются оба метода, заменяя пробелы дефисами и обращая строку, как и показывает приведенный выше результат.
Далее ссылка
replaceSp
удаляется из цепочки вызовов в следующей строке кода:
strOp -= replaceSp;
и добавляется ссылка
removeSp
в строке кода.
strOp += removeSp;
После этого вновь происходит обращение к делегату
strOp
. На этот раз обращается строка с удаленными пробелами.
Цепочки вызовов являются весьма эффективным механизмом, поскольку они позволяют определить ряд методов, выполняемых единым блоком. Благодаря этому улучшается структура некоторых видов кода. Кроме того, цепочки вызовов имеют особое значение для обработки событий, как станет ясно в дальнейшем.
Ковариантность и контравариантность
Делегаты становятся еще более гибкими средствами программирования благодаря двум свойствам: ковариантности и контравариантности. Как правило, метод, передаваемый делегату, должен иметь такой же возвращаемый тип и сигнатуру, как и делегат. Но в отношении производных типов это правило оказывается не таким строгим благодаря ковариантности и контравариантности. В частности, ковариантность позволяет присвоить делегату метод, возвращаемым типом которого служит класс, производный от класса, указываемого в возвращаемом типе делегата. А контравариантность позволяет присвоить делегату метод, типом параметра которого служит класс, являющийся базовым для класса, указываемого в объявлении делегата.
Ниже приведен пример, демонстрирующий ковариантность и контравариантность.
// Продемонстрировать ковариантность и контравариантность.
using System;
class X {
public int Val;
}
// Класс Y, производный от класса X.
class Y : X { }
// Этот делегат возвращает объект класса X и
// принимает объект класса Y в качестве аргумента,
delegate X ChangeIt(Y obj);
class CoContraVariance {
// Этот метод возвращает объект класса X и
// имеет объект класса X в качестве параметра,
static X IncrA(X obj) {
X temp = new X();
temp.Val = obj.Val + 1;
return temp;
}
// Этот метод возвращает объект класса Y и
// имеет объект класса Y в качестве параметра,
static Y IncrB(Y obj) {
Y temp = new Y();
temp.Val = obj.Val + 1;
return temp;
}
static void Main() {
Y Yob = new Y();
// В данном случае параметром метода IncrA является объект класса X,
// а параметром делегата Changelt — объект класса Y. Но благодаря
// контравариантности следующая строка кода вполне допустима.
ChangeIt change = IncrA;
X Xob = change(Yob);
Console.WriteLine("Xob: " + Xob.Val);
// В этом случае возвращаемым типом метода IncrB служит объект класса Y,
// а возвращаемым типом делегата Changelt — объект класса X.
// Но благодаря ковариантности следующая строка кода
// оказывается вполне допустимой,
change = IncrB;
Yob = (Y) change(Yob);
Console.WriteLine("Yob: " + Yob.Val);
}
}
Вот к какому результату приводит выполнение этого кода.
Xob: 1
Yob: 1
В данном примере класс Y является производным от класса X. А делегат
ChangeIt
объявляется следующим образом.
delegate X ChangeIt(Y obj);
Делегат возвращает объект класса X и принимает в качестве параметра объект класса Y. А методы
IncrA()
и IncrB()
объявляются следующим образом.
static X IncrA(X obj)
static Y IncrB(Y obj)
Метод
IncrA()
принимает объект класса X в качестве параметра и возвращает объект того же класса. А метод IncrB()
принимает в качестве параметра объект класса Y и возвращает объект того же класса. Но благодаря ковариантности и контравари-антности любой из этих методов может быть передан делегату ChangeIt
, что и демонстрирует рассматриваемый здесь пример.
Таким образом, в строке
ChangeIt change = IncrA;
метод
IncrA()
может быть передан делегату благодаря контравариантности, так как объект класса X служит в качестве параметра метода IncrA()
, а объект класса Y — в качестве параметра делегата ChangeIt
. Но метод и делегат оказываются совместимыми в силу контравариантности, поскольку типом параметра метода, передаваемого делегату, служит класс, являющийся базовым для класса, указываемого в качестве типа параметра делегата.
Интервал:
Закладка: