微软.NET6开发的C#特性——接口和属性


我是荔园微风,作为一名在IT界整整25年的老兵,看到不少初学者在学习编程语言的过程中如此的痛苦,我决定做点什么,下面我就重点讲讲微软.NET6开发人员需要知道的C#特性。

C#经历了多年发展, 进行了多次重大创新, 大幅优化了开发者的编码体验。在.NET 平台移交给.NET基金会运营后, C#更新的越来越不像原来的C#了,但总体上来说,所有改进依然以优化开发者的编码体验为最终目的。

首先,要记住一张表,如下:

C#版本     发布时间         .NET版本                       VS版本                  CLR版本

C#1.0        2002-2-13       .NET Framework 1.0     VS.NET 2002      .NET Framework CLR 1.0

C#2.0        2005-11-7       .NET Framework 2.0     VS2005               .NET Framework CLR 2.0

C#3.0        2006-11-6       .NET Framework 3.0     VS2008               .NET Framework CLR 2.0 

C#3.0       2007-11-19     .NET Framework 3.5     VS2008                .NET Framework CLR 2.0 

C#4.0       2010-4-12       .NET Framework 4.0     VS2010                .NET Framework CLR 4.0

C#5.0       2012-2-20        .NET Framework 4.5     VS2012               .NET Framework CLR 4.0

C#6.0       2015-7-26        .NET Framework 4.6      VS2015              .NET Framework CLR 4.0

C#7.0       2016-8-2          .NET Framework 4.6.2    VS2017(v15)     .NET Framework CLR 4.0

C#7.1       2017-4-5          .NET Framework 4.7      VS2017(v15.3)   .NET Framework CLR 4.0

C#7.2       2017-10-17      .NET Framework 4.7.1   VS2017(v15.5)    .NET Framework CLR 4.0

C#7.3       2018-4-30         .NET Framework 4.7.2   VS2017(v15.8)   .NET Framework CLR 4.0

C#8.0       2019-4-18          .NET Framework 4.8    VS2019(v16.3)    .NET Framework CLR 4.0

C#8.0       2019-9-24         .NETCore 3.0                 VS2019(v16.4)    .NETCore CLR 3.0       

C#9.0       2020-11-10       .NET 5.0                        VS2019(v16.8)    .NET CLR 5.0           

C#10.0     2021-11-8         .NET 6.0                        VS2022(v17)       .NET CLR 6.0 

看完这张表,我真的是很感慨,从测试版开始,我居然陪伴着.NET和C#走过了二十多年,我不知道有没有微软公司的人在看这篇文章,如果有的话,不知道我这样的二十多年的.NET和C#程序员有没有机会去微软中国和微软亚洲研究院的总部去参观一下,去坐一坐,并作一下技术交流。二十多年了,人生又有几个二十多年。

.NET平台是基于IL中间语言的应用运行环境,面向对象语言C#是平台的主要开发语言。除此之外还有同样面向对象的C++/CLI。C++/CLI主要用于和原生C++交互,在.NET平台中仅支持Windows系统。

C#和.NET平台本来是微软为了与Java平台竞争而打造的,C#在设计时充分总结了Java的经验教训,解决了大量Java的基本设计缺陷。本着为一线开发者谋实惠的宗旨,C#设计了大量能减轻开发者的编写负担、容易理解且安全高效的实用功能。为了尽可能降低因安全措施导致性能大幅下降的影响,C#还在有限的情况下保留了C/C++语言的部分语法和功能。到了.NET时代,微软依然在运行时(Runtime)和语言两边同时进行着优化。

随着上世纪九十年代Java的发布,软件公司和开发者开始感受到基于虚拟机的托管语言所带来的好处,微软也不甘示弱,在2001年发布了.NET Framework平台和C#。提供了完整的基础面向对象支持。

接口

接口是从C++开始出现的概念,用来表示不相关的类能拥有的共同特征。由于C++支持类的多重继承,因此直接用纯抽象类和纯虚函数来实现接口的功能,并且C++中没有abstract和interface关键字,是否是接口完全看类的定义是否符合接口规范。C#和Java都增加了专门的关键字来表达相应的概念。在C#和Java中,类只允许单继承且抽象类能够包含非抽象成员,接口可以多重实现但不允许包含具体定义,这样它们就变成了不可互相替代的功能。后来Java为接口添加了默认实现功能,隐约有了多重继承的功能,而C#也在8.0版跟进了这一功能。

在C#中,实现接口的方式分为隐式实现和显式实现。隐式实现就是直接在类中定义和接口声明相同的方法,隐式实现可以直接在对象上调用。显式实现需要在方法名前包含接口名,且不能使用访问修饰符,显式实现必须先把对象转换为接口类型才能调用。一个类可以同时定义隐式实现和显式实现。显式接口实现通常在多个接口有签名冲突的方法时使用。

使用C#、C++、Java实现接口的示例代码如下所示。

(1)C#

public interface MyInterface
{void MyMethod();int MyProperty { get; set;}
}

(2) C++
MyInterface.h

#pragma onceclass MyInterface
{public:MyInterface(){ };virtual ~MyInterface()=0{};virtual void MyMethod()=0;virtual int GetMyProperty()=0;virtual void SetMyProperty(int value)=0;
};

MyInterface.cpp

#include "MyInterface.h"

(3)Java

package com.example. coredx. practice;public interface MyInterface{void myMethod();int getMyProperty();void setMyProperty (int value);
}

属性

属性(Property)是C#的独创功能,虽然属性在本质上就是方法(在C语言中称为函数),但却是拥有严格限制和特殊语法的方法。属性源于面向对象的封装性,意指类的字段(有时在C+中也被称为属性)不应该直接暴露到外部,要保持私有,应该由可以进行安全检查或其他额外处理的公共方法间接暴露到外部。因此,提供字段值的 get方法应该没有参数且返回类型和字段类型相同,修改字段值的set方法应该有一个和字段相同类型的参数且没有返回值。

比如要定义一个三角形类,三角形的三边长度存储在三个私有的数字字段中,就应该用属性对外提供访问渠道,因为三角形的边长是不能随意设置的,首先必须是正数,其次必须满足任意两边之和大于第三边,属性就能在赋值时提供相应的验证。另外三角形应该有周长属性,但周长实际是由三个边长间接算出来的,并不保存在字段中,除非要进行缓存避免重复计算,那缓存的失效和刷新就变成另一个要解决的问题了。这个时候,只读属性可以提供间接计算的功能并且和普通字段有相同的语法外观,用户也不必关心属性是从存储数据的字段中取出来的还是临时计算出来的。

C#则直接将属性变成语言本身的功能,并为其设计了专门的语法,后来又经过几次改进最终变成现在的样子。属性也彻底解决了Java的这一问题。C++也没有属性的概念,因此C+的基本解决方法和Java差不多,都是手动定义相应的访问函数。

使用C#、C++、Java定义一个三角形类的代如下所示。

(1)C#
 

using System;namespace Example
{public class Triangle{private double aa;private double bb;private double cc;public Triangle(double a, double b, double c){if (!Validate(a, b, c) throw new ArgumentException("三边长不满足三角形的规则。");aa = a;bb = b;cc = c;}public double A{get { return aa; }set {if (Validate (value, bb, cc)) aa=value; }}public double B{get { return bb; }set {if (Validate (aa, value, cc)) bb=value; }}public double C{get { return cc; }set {if (Validate (aa, bb, value)) cc=value; }}public double Perimeter{get{return aa + bb + cc;}}private bool Validate(double a, double b, double c){return (a > 0 && b > 0 && c > 0)&&(a + b > c && a + c > b && b + c> a);}}
}
 

在C#的set访问器中,使用隐式参数关键字value表示属性赋值时的参数。

(2) C++
Triangle.h

#pragma once
class Triangle
{private:double aa;double bb;double cc;bool validate(double a, double b, double c);public:Triangle (double a, double b, double c);double GetA();void SetA(double a);double GetB();void SetB(double b);double GetC();void SetC(double c);double GetPerimeter();
};

Triangle.cpp

#include "Triangle.h"
#include <stdexcept>using namespace std;bool Triangle::Validate(double a, double b, double c)
{return (a > 0 && b> 0 && c > 0)&& (a +b >c && a + c > b && b + c > a) ;
}Triangle::Triangle(double a, double b, double c)
{if (!Validate(a, b, c) throw invalid_argument("三边长不满足三角形的规则。");aa= a;bb= b;cc= c;
}double Triangle::GetA()
{return aa;
}void Triangle::SetA(double a)
{if (Validate(a, bb, cc)) aa= a;
}double Triangle::GetB()
{return bb;
}void Triangle::SetB(double b)
{if (Validate(aa, b,cc)) bb= b;
}double Triangle::GetC()
{return c;
}void Triangle::SetC(double c)if (Validate(aa, bb, c)) cc= c;
}double Triangle:: GetPerimeter()
{return aa+bb+cc;
}
(3)Java
package com.example. coredx. practice;public class Triangle{private double aa;private double bb;private double cc;public Triangle(double a, double b, double c) throws Exception{if (!validate(a, b, c) throw new Exception("三边长不满足三角形的规则。");aa = a;bb = b;cc= c;} public double getA(){return aa;}public void setA(double a){if (validate(a, bb, cc)) aa= a;}public double getB(){return bb;}public void setB(double b){if (validate(aa, b, cc))bb= b;}public double getC(){return cc;}public void setc(double c){if (validate(aa,bb, c))cc= c;}private boolean validate(double a, double b, double c){return (a > 0 && b > 0 && c > 0)&& (a + b > c && a +c > b && b + c >a);}
}

作者简介:荔园微风,1981年生,高级工程师,浙大工学硕士,软件工程项目主管,做过程序员、软件设计师、系统架构师,早期的Windows程序员,Visual Studio忠实用户,C/C++使用者,是一位在计算机界学习、拼搏、奋斗了25年的老将,经历了UNIX时代、桌面WIN32时代、Web应用时代、云计算时代、手机安卓时代、大数据时代、ICT时代、AI深度学习时代、智能机器时代,我不知道未来还会有什么时代,只记得这一路走来,充满着艰辛与收获,愿同大家一起走下去,充满希望的走下去。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://xiahunao.cn/news/2774498.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系瞎胡闹网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

如何利用IP定位技术锁定网络攻击者

在当今高度互联的数字世界中&#xff0c;网络安全威胁日益猖獗。为了维护网络空间的安全与稳定&#xff0c;追踪并锁定网络攻击者成为了关键一环。而IP定位技术&#xff0c;作为一种重要的追踪手段&#xff0c;正发挥着越来越重要的作用。 IP定位技术&#xff0c;简而言之&…

软考 系统分析师系列知识点之信息系统战略规划方法(3)

接前一篇文章&#xff1a;软考 系统分析师系列知识点之信息系统战略规划方法&#xff08;2&#xff09; 所属章节&#xff1a; 第7章. 企业信息化战略与实施 第4节. 信息系统战略规划方法 7.4.1 企业系统规划法 7. 确定管理部门对系统的要求 BSP的出发点是管理部门对系统的要…

机器学习--K-近邻算法常见的几种距离算法详解

文章目录 距离度量1 欧式距离(Euclidean Distance)2 曼哈顿距离(Manhattan Distance)3 切比雪夫距离 (Chebyshev Distance)4 闵可夫斯基距离(Minkowski Distance)5 标准化欧氏距离 (Standardized EuclideanDistance)6 余弦距离(Cosine Distance)7 汉明距离(Hamming Distance)【…

后端创建订单

package com.java1234.entity;import io.jsonwebtoken.Claims;/*** jwt验证信息* author java1234_小锋* site www.java1234.com* company Java知识分享网* create 2019-08-13 上午 10:00*/ public class CheckResult {private int errCode;private boolean success;private Cl…

欢迎来到操作系统的世界

&#x1f31e;欢迎来到操作系统的世界 &#x1f308;博客主页&#xff1a;卿云阁 &#x1f48c;欢迎关注&#x1f389;点赞&#x1f44d;收藏⭐️留言&#x1f4dd; &#x1f31f;本文由卿云阁原创&#xff01; &#x1f64f;作者水平很有限&#xff0c;如果发现错误&#xff…

Springboot简单设计两级缓存

两级缓存相比单纯使用远程缓存&#xff0c;具有什么优势呢&#xff1f; 本地缓存基于本地环境的内存&#xff0c;访问速度非常快&#xff0c;对于一些变更频率低、实时性要求低的数据&#xff0c;可以放在本地缓存中&#xff0c;提升访问速度 使用本地缓存能够减少和Redis类的远…

Redis主从复制原理工作流程和常见问题

Redis主从复制原理 相信很多小伙伴都已经配置过主从复制&#xff0c;但是对于redis主从复制的工作流程和常见问题很多都没有深入的了解。咔咔这次用时俩天时间给大家整理一份redis主从复制的全部知识点。本文实现所需环境 centos7.0 redis4.0 一、什么是Redis主从复制&#x…

DC-7靶机渗透详细流程

信息收集&#xff1a; 1.存活扫描&#xff1a; 由于靶机和kali都是nat的网卡&#xff0c;都在一个网段&#xff0c;我们用arp-scan会快一点&#xff1a; arp-scan arp-scan -I eth0 -l └─# arp-scan -I eth0 -l Interface: eth0, type: EN10MB, MAC: 00:0c:29:dd:ee:6…

《学成在线》微服务实战项目实操笔记系列(P1~P83)【上】

史上最详细《学成在线》项目实操笔记系列【上】&#xff0c;跟视频的每一P对应&#xff0c;全系列12万字&#xff0c;涵盖详细步骤与问题的解决方案。如果你操作到某一步卡壳&#xff0c;参考这篇&#xff0c;相信会带给你极大启发。 一、前期准备 1.1 项目介绍 P2 To C面向…

js手写Promise(上)

目录 构造函数resolve与reject状态改变状态改变后就无法再次改变 代码优化回调函数中抛出错误 thenonFulfilled和onRejected的调用时机异步then多个then 如果是不知道或者对Promise不熟悉的铁铁可以先看我这篇文章 Promise 构造函数 在最开始&#xff0c;我们先不去考虑Promi…

Get Ready!这些 ALVA 应用即将上线 Vision Pro!

日前&#xff0c;苹果 Vision Pro 正式在美国上市&#xff0c;应用商店首批上线超过 600 款应用程序&#xff0c;出色的显示效果和交互体验&#xff0c;为更多应用提供了全新打开方式。 *图源&#xff1a;Apple 对此&#xff0c;作为全球领先的空间计算技术平台供应商&#xff…

基于蒙特卡洛的电力系统可靠性分析matlab仿真,对比EDNS和LOLP

目录 1.课题概述 2.系统仿真结果 3.核心程序与模型 4.系统原理简介 1.课题概述 电力系统可靠性是指电力系统按可接受的质量标准和所需数量不间断地向电力用户供应电力和电能量的能力的量度&#xff0c;包括充裕度和安全性两个方面。发电系统可靠性是指统一并网的全部发电机…

猫头虎分享已解决Bug || SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0

博主猫头虎的技术世界 &#x1f31f; 欢迎来到猫头虎的博客 — 探索技术的无限可能&#xff01; 专栏链接&#xff1a; &#x1f517; 精选专栏&#xff1a; 《面试题大全》 — 面试准备的宝典&#xff01;《IDEA开发秘籍》 — 提升你的IDEA技能&#xff01;《100天精通鸿蒙》 …

FastDFS 分布式集群搭建详解

文章目录 前言1、整体架构2、安装配置FastDFS集群2.1 配置tracker2.2 配置storage 3、启动集群4、查看集群情况5、nginx配置5.1 配置storage的四台机器的nginx5.2 配置tracker的两台机器的nginx5.3 配置统一入口 前言 阅读本文章之前请先看上一篇单机版FastDFS安装配置详解&am…

寒假作业-day5

1>现有无序序列数组为23,24,12,5,33,5347&#xff0c;请使用以下排序实现编程 函数1:请使用冒泡排序实现升序排序 函数2:请使用简单选择排序实现升序排序 函数3:请使用直接插入排序实现升序排序 函数4:请使用插入排序实现升序排序 代码&#xff1a; #include<stdio.h&g…

基于SSM的餐厅点菜管理系统(有报告)。Javaee项目。ssm项目。

演示视频&#xff1a; 基于SSM的餐厅点菜管理系统&#xff08;有报告&#xff09;。Javaee项目。ssm项目。 项目介绍&#xff1a; 采用M&#xff08;model&#xff09;V&#xff08;view&#xff09;C&#xff08;controller&#xff09;三层体系结构&#xff0c;通过Spring …

使用 WMI 查询安全软件信息

在这篇文章中&#xff0c;我们将详细介绍如何使用 Windows Management Instrumentation (WMI) API 来查询当前计算机上安装的安全软件的基本信息。我们将分析代码的各个部分&#xff0c;并解释每个步骤所涉及的技术和原理。 一、什么是 WMI&#xff1f; WMI 是 Windows Manag…

常用的前端模块化标准总结

1、模块化标准出现以前使用的模块化方案&#xff1a; 1&#xff09;文件划分&#xff1a; 将不同的模块定义在不同的文件中&#xff0c;然后使用时通过script标签引入这些文件 缺点&#xff1a; 模块变量相当于是定义在全局的&#xff0c;容易造成变量名冲突&#xff08;即不…

[C#] 如何使用ScottPlot.WPF在WPF桌面程序中绘制图表

什么是ScottPlot.WPF&#xff1f; ScottPlot.WPF 是一个开源的数据可视化库&#xff0c;用于在 WPF 应用程序中创建高品质的绘图和图表。它是基于 ScottPlot 库的 WPF 版本&#xff0c;提供了简单易用的 API&#xff0c;使开发人员能够通过简单的代码创建各种类型的图表&#…

Web 目录爆破神器:Dirb 保姆级教程(附链接)

一、介绍 dirb 是一款用于目录爆破的开源工具&#xff0c;旨在帮助渗透测试人员和安全研究人员发现目标网站上的隐藏目录和文件。它使用字典文件中的单词来构建 URL 路径&#xff0c;然后发送 HTTP 请求来检查这些路径是否存在。 以下是 dirb 工具的一些特点和基本用法&#…