“可变性是以一种类型安全的方式,将一个对象作为另一个对象来使用。“ - Jon Skeet
类型实现 System.IComparable 接口,并且不重写 System.Object.Equals,也不重载表示相等、不等、小于或大于的语言特定运算符。 如果类型仅继承接口的实现,则规则不会报告冲突。
泛型允许你在编译时实现类型安全。它们允许你创建一个数据结构而不限于一特定的数据类型。然而,当使用该数据结构时,编译器保证它使用的类型与类型安全是相一致的。泛型提供了类型安全,但是没有造成任何性能损失和代码臃肿。在这方面,它们很类似于C++中的模板,不过它们在实现上是很不同的。
1-1:Microsoft.NET框架概述 a.Microsoft.NET介绍 .NET的战略目标是在任何时候(when),任何地方(where)任何工具(what)都能通过.NET的服务获得网络上的任何信息, 享受网络给人们的便捷与快乐. b..NET框架的特点 (1)它是.NET框架类库中一个重要的组成部分 (2).NET框架为我们提供了大量的类库,它是一个巨大的宝藏,.NET应用程序可以使用这些类库进行开发 (3)Visual Studio开发工具也可以使用VB.NET语言开发程序 (4).NET框架支持跨语言开发,只要是.NET框架支持的语言都可以实现相互调用和协作 c..NET框架概述 .NET框架非常强大,主要体现在以下几种: (1)提供了一个面向对象的环境变量,完全支持面向对象编程.提高软件的可复用性、可扩展性、可维护性、灵活性等。 (2)对Web应用的强大支持,如今是互联网的时代,大量的网络应用程序发挥着重要的作用。请查看:www.dell.com (3)对Web Server(Web)的支持,WebServer是.NET非常重要的内容。Hotmail和MSN登录时都要使用Hotmail的账户... (4)Visual Studio是一个世界级的开发工具,它和.NET框架配合,能够方便快捷地开发出多种.NET应用程序, 还可以进行测试、版本控制、Team开发和部署等。 1-2:.NET框架结构 a..框架结构 详细请看P11页 例如: .NET Framework .NET Framework类库 Web窗体 Web Service WinForms ASP.NET ADO.NET和XML类 基本框架类 CLR CLS CTS 如上所示:框架结构中的组件
先说些题外话,只所以写这些东西。是看了CSDN上的曹版主的一篇:手把手教编程,不知道有没有人愿意参与。说实话,我工作四年,总感觉晕晕乎乎的,好多技术都 懂,但是没有一项是精通的。看了这篇帖子,说实在话我可想去,去聆听大神的教导。主要是想提高自己,由于没有时间,又因为身在北京。所以就没有报名(呵呵,报名也 可能没有机会去)。所以自己就去图书馆去搞他提出的这些概念。其实我更希望在北京的大神们也能组织类似的活动。我想响应一定也很多,其实我想如果能组织一次这样的 活动,大神们也会得到提高的。这些都是我在图书馆
泛型是C#和.Net的一个重要概念,泛型不仅是C#编程语言中的一部分,而且与程序集中的IL(Intermediate Language)代码紧密的集成。
我们在开发时往往会对泛型指定约束条件,只有类型参数符合条件的才允许用在这个泛型上面。但是有时我们会定义过多或过少的约束条件,过多的约束条件会导致其他开发人员在使用你所编写的方法或类时做很多的工作以满足这些约束,过少的约束又会导致程序在运行的时候必须做很多的检查,并执行更多的强制类型转化操作,有时我们还需要使用反射生成运行期错误,来防止用户误用这个类。要解决这些问题,我们就必须把确实需要的约束写出来,这句话说起来简单,其实做起来不太容易。下面我就来讲解一下如何正确的编写一个规范的约束。
官方文档:https://docs.microsoft.com/zh-cn/previous-versions/visualstudio/visual-studio-2010/ms173171(v=vs.100)
假设有如下一段代码,它使用Array类的一个静态方法Sort对一个未排序的int类型数组进行排序,并输出排序后的结果。
List集合在开发过程中很常见,经常我们要对该集合进行一系列操作,本文介绍如何将该集合内的元素进行排序,博主制作简单WinForm应用程序进行演示。 首先,我们来看一下c#泛型List提供的Sort方法: 这里有泛型List类的Sort方法的三种形式,分别是 1,不带有任何参数的Sort方法----Sort(); 这种排序List中的元素必须继承IComparable接口,并且要实现IComparable接口中的CompareTo()方法,在CompareTo()方法中要实现比较规则
2.2接口约束 为了规定某个数据类型必须实现某个接口,需要声明一个接口约束(interface constraint).有了这种约束之后,甚至不需要执行类型转换,就可以调用一个显示的接口成员实现. 为了确保T类型参数都是先了IComparable接口, public class Binary<T> where T:System.IComparable{...} 编译器会确保每次使用Binary类的时候,都必须指定一个实现了IComparable接口的类型参数. 2.3 struct/class 约束 另
.Net 1.1版本最受诟病的一个缺陷就是没有提供对泛型的支持。通过使用泛型,我们可以极大地提高代码的重用度,同时还可以获得强类型的支持,避免了隐式的装箱、拆箱,在一定程度上提升了应用程序的性能。本文将系统地为大家讨论泛型,我们先从理解泛型开始。
我们都知道,在开发中如果想把某个类型的对象放入集合中执行排序和搜索功能,就需要定义出来对象与对象之间的关系。那么你知道怎么样定义对象关系才是正确的吗?下面就听我一一道来。
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对于double的比较,存在一些可能的坑,大家应该都清楚。比如容易注意的是double==double的精度问题。但是比较少注意的是double.NaN的比较
📷 准备资料如下: namespace ListDemo { class Book:IComparable<Book> { public int Id { get; set; }
在C#中我们会经常用到List<>作为一个容器使用,在使用的过程中往往要对集合中的数据进行排序操作。
泛型是程序设计语言的一种风格,允许程序员在强类型程序设计语言中编写代码时使用一些以后才指定的类型,在实例化时作为参数指明这些类型。泛型在 .NET 中应用尤其广泛,泛型是在 .NET 2.0 CLR 中的增加的一项新功能,类似于 C++ 的模板但不如 C++ 的模板灵活,不过也有一些自己的特性。泛型为 .NET 引入了类型参数的概念,这样便可以把指定类型的工作推迟到客户端代码声明并实例化类或方法的时候执行。下面我们就来讲解一下泛型的知识。
我们在编写程序时,经常遇到两个模块的功能非常相似,只是一个是处理int数据,另一个是处理string数据,或者其他自定义的数据类型,但我们没有办法,只能分别写多个方法处理每个数据类型,因为方法的参数类型不同。有没有一种办法,在方法中传入通用的数据类型,这样不就可以合并代码了吗?泛型的出现就是专门解决这个问题的。读完本篇文章,你会对泛型有更深的了解。
如果某个类型的实例需要与该类型的其它实例进行比较或者排序的话,那么该类型就可以通过实现IComparable<T>接口来达到此目的。
在开发过程中经常会遇到比较排序的问题,比如说对集合数组的排序等情况,基本类型都提供了默认的比较算法,如string提供了按字母进行排序,而int整数则是根据整数大小进行排序.但是在引用类型中(具有多个字段),那么这个排序当然也是取决于我们特定的值。
我们在编写程序时,经常遇到两个模块的功能非常相似,只是一个是处理int数据,另一个是处理string数据,或者其他自定义的数据类型,但我们没有办法,只能分别写多个方法处理每个数据类型,因为方法的参数类型不同。有没有一种办法,在方法中传入通用的数据类型,这样不就可以合并代码了吗?泛型的出现就是专门解决这个问题的。读完本篇文章,你会对泛型有更深的了解。 为什么要使用泛型 为了了解这个问题,我们先看下面的代码,代码省略了一些内容,但功能是实现一个栈,这个栈只能处理int数据类型: public class S
图的“多对多”特性使得图在结构设计和算法实现上较为困难,这时就需要根据具体应用将图转换为不同的树来简化问题的求解。
原文作者:Miguel Diaz Kusztrich
C# 里面的泛型不仅可以使用泛型函数、泛型接口,也可以使用泛型类、泛型委托等等。在使用泛型的时候,它们会自行检测你传入参数的类型,因此它可以为我们省去大量的时间,不用一个个编写方法的重载。与此同时,使用泛型会提升程序的效率。
选择排序是排序中比较简单的一种,实现的大致思路如下:首先我们拿到一个需要排序的数组,假设该数组的第一个元素是最小的,然后将数组中剩下的元素,于最小的元素进行比较,如果中间有比第一个元素的小的,那么设当前元素为最小的,然后剩下的元素在和当前元素进行比较,直到找到最小的.这时候第一轮循环结束,我们可以找到当前数组中最小的那个元素,在和第一个元素交换位置.第二轮循环开始,这个时候我们以及确定第一个元素是最小的,所以这轮循环第一个元素将不参与运算.这轮循环,假设第一个元素是最小的,剩下的步骤和第一轮一样.
在引用类型系统时,协变、逆变和不变性具有如下定义。 这些示例假定一个名为 Base 的基类和一个名为 Derived的派生类。
前言 两年多前知道cljs的存在时十分兴奋,但因为工作中根本用不上,国内也没有专门的职位于是搁置了对其的探索。而近一两年来又刮起了函数式编程的风潮,恰逢有幸主理新项目的前端架构,于是引入Ramda.js来疗藉心中压抑已久的渴望,谁知一发不可收拾,于是抛弃所有利益的考虑,遵循内心,好好追逐cljs一番:D cljs就是ClojureScript的缩写,就是让Clojure代码transpile为JavaScript代码然后运行在浏览器或其他JSVM上的技术。由于宿主环境的不同,因此只能与宿主环境无关的C
这节开一个新的系列:C#内建接口。主要给大家讲一下C#内部给我们定义的一些常用的接口,以及它们是怎么使用的。基本上一节讲一个吧,本节先从IComparable开始。
MSDN定义:枚举类型(也称为枚举)为定义一组可以赋给变量的命名整数常量提供了一种有效的方法。 例如,假设您必须定义一个变量,该变量的值表示一周中的一天。 该变量只能存储七个有意义的值。 若要定义这
一、数组的基础知识 1、数组有什么用? 如果需要同一个类型的多个对象,就可以使用数组。数组是一种数组结构,它可以包含同一个类型的多个元素. 2、数组的初始化方式 第一种:先声明后赋值 int[] ar
一、泛型入门: 我们先来看一个最为常见的泛型类型List<T>的定义 (真正的定义比这个要复杂的多,我这里删掉了很多东西) [Serializable] public class List<T> : IList<T>, ICollection<T>, IEnumerable<T> { public T this[int index] { get; set; } public void Add(T item); public void Clear(); public bool
System.Array.Sort<T> 是.NET内置的排序方法, 灵活且高效, 大家都学过一些排序算法,比如冒泡排序,插入排序,堆排序等,不过你知道这个方法背后使用了什么排序算法吗? 先说结果,
/// /// 一些常用的方法 /// 1、一些高效的转换方法 /// public class Util { #region Object转换为Int32 /// /// Object转换为Int32 /// /// <param name="o">Object</param> //
1.Convert.ToDouble与Double.Parse的区别。实际上Convert.ToDouble与 Double.Parse 较为类似,实际上 Convert.ToDouble内部调用了 Double.Parse:
接口(interface)用来定义一种程序的协定。实现接口的类或者结构要与接口的定义严格一致。有了这个协定,就可以抛开编程语言的限制(理论上)。接口可以从多个基接口继承,而类或结构可以实现多个接口。接口可以包含方法、属性、事件和索引器。接口本身不提供它所定义的成员的实现。接口只指定实现该接口的类或接口必须提供的成员。
一个算法调用自己来完成它的部分工作,在解决某些问题时,一个算法需要调用自身。如果一个算法直接调用自己或间接调用自己,就称这个算法是递归的。根据调用方式的不同,它分为直接递归和间接递归。
int类型是实现了IComparable这个接口的。那么如果让自定义类型Person也可以排序,那么试试实现该接口;
快速排序是非常常用的排序方法, 采用分治法的策略将数组分成两个子数组, 基本 思路是:
在前面的系列文章中,依次介绍了基于无序列表的顺序查找,基于有序数组的二分查找,平衡查找树,以及红黑树,下图是他们在平均以及最差情况下的时间复杂度:
2.对于非数值类型或者自定义类型,可通过实现IComparable接口重写CompareTo方法来排序:
BigDecimal表示的数为: unscaledValue × 10的-scale 次幂
如果将一个浮点值分配给一个 int 整型变量,该变量会接收什么值?如果一个 int 整数乘以一个 float 浮点数,结果将会是什么数据类型?如果一个 double 浮点数除以一个 unsigned int 无符号整数会怎么样?是否有办法预测在这些情况下会发生什么?
在上一篇文章 基于业务对象的筛选 中,我们讨论了如何实现Predicate<T>(T object)委托,自定义DateFilter 类来对业务对象进行筛选。与筛选一样,排序也是常见且重要的操作。在对业务对象进行排序时,不能使用ObjectDataSource作为数据源,因为它只对 DataView、DataTable 和 DataSet 支持自动排序。但你仍可以对GridView编写Sorting事件的处理方法,通过拼装SQL语句,使用“Order By”子句来完成排序。
问题: 将两个long类型的数相除后转换为BigDecimal类型并保留两位小数。
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