前言
本文主要给大家介绍了关于c#基础之attribute和反射的相关内容,分享出来供大家参考学习,下面话不多说了,来一起看看详细的介绍吧。
attribute(特性)
attribute是c#的一种语言特性,用于为各种实体(class,field,property)附加一些说明性信息, 并且可以在运行时环境中检索这些信息(通过反射)。
所有的attribute必须继承自attribute类,按照约定,特性类的名称带有 attribute 后缀。使用特性时可以包含或省略此后缀。
attributeusage
attributeusage是attribute的attribute,用于给自定义的attribute加一些限定。
- attributetargets
- allowmultiple
- inherited
attributetargets指定你这个attribute限制用于哪类实体上,在这里,实体是指: class、method、constructor、field、property、genericparameter或者用all,表明可用于所有实体。每个target标记可以用|链接,如attributetargets.class|attributetargets.method表示这个attribute可用于class或者method。
下面例子表明了每种target的用法:
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using system;
namespace atttargscs {
// this attribute is only valid on a class.
[attributeusage(attributetargets. class )]
public class classtargetattribute : attribute {
}
// this attribute is only valid on a method.
[attributeusage(attributetargets.method)]
public class methodtargetattribute : attribute {
}
// this attribute is only valid on a constructor.
[attributeusage(attributetargets.constructor)]
public class constructortargetattribute : attribute {
}
// this attribute is only valid on a field.
[attributeusage(attributetargets.field)]
public class fieldtargetattribute : attribute {
}
// this attribute is valid on a class or a method.
[attributeusage(attributetargets. class |attributetargets.method)]
public class classmethodtargetattribute : attribute {
}
// this attribute is valid on a generic type parameter.
[attributeusage(attributetargets.genericparameter)]
public class genericparametertargetattribute : attribute {
}
// this attribute is valid on any target.
[attributeusage(attributetargets.all)]
public class alltargetsattribute : attribute {
}
[classtarget]
[classmethodtarget]
[alltargets]
public class testclassattribute {
[constructortarget]
[alltargets]
testclassattribute() {
}
[methodtarget]
[classmethodtarget]
[alltargets]
public void method1() {
}
[fieldtarget]
[alltargets]
public int myint;
public void genericmethod<
[genericparametertarget, alltargets] t>(t x) {
}
static void main( string [] args) {
}
}
}
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allowmultiple
allowmultiple表明了这个attribute可否多次应用于同一个实体,默认为false
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[attributeusage(attributetargets. class , allowmultiple = true )]
class multiuseattr : attribute { }
[multiuseattr, multiuseattr]
class class2 { }
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inherited
inherited表明这个attribute是否可以被继承传递,即子类或子类从父类继承的成员是否带这个attribute,默认为true
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[attributeusage(attributetargets. class | attributetargets.method |
attributetargets.property | attributetargets.field,
inherited = true )]
public class inheritedattribute : attribute
{}
[attributeusage(attributetargets. class | attributetargets.method |
attributetargets.property | attributetargets.field,
inherited = false )]
public class notinheritedattribute : attribute
{}
using system;
using system.reflection;
[inheritedattribute]
public class basea
{
[inheritedattribute]
public virtual void methoda()
{}
}
public class deriveda : basea
{
public override void methoda()
{}
}
[notinheritedattribute]
public class baseb
{
[notinheritedattribute]
public virtual void methodb()
{}
}
public class derivedb : baseb
{
public override void methodb()
{}
}
public class example
{
public static void main()
{
type typea = typeof (deriveda);
console.writeline( "deriveda has inherited attribute: {0}" ,
typea.getcustomattributes( typeof (inheritedattribute), true ).length > 0);
methodinfo membera = typea.getmethod( "methoda" );
console.writeline( "deriveda.membera has inherited attribute: {0}\n" ,
membera.getcustomattributes( typeof (inheritedattribute), true ).length > 0);
type typeb = typeof (derivedb);
console.writeline( "derivedb has inherited attribute: {0}" ,
typeb.getcustomattributes( typeof (inheritedattribute), true ).length > 0);
methodinfo memberb = typeb.getmethod( "methodb" );
console.writeline( "derivedb.memberb has inherited attribute: {0}" ,
memberb.getcustomattributes( typeof (inheritedattribute), true ).length > 0);
}
}
// the example displays the following output:
// deriveda has inherited attribute: true
// deriveda.membera has inherited attribute: true
//
// derivedb has inherited attribute: false
// derivedb.memberb has inherited attribute: false
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反射
reflection,中文翻译为反射,是审查元数据并收集关于它的类型信息的能力。元数据(编译以后的最基本数据单元)就是一大堆的表,当编译程序集或者模块时,编译器会创建一个类定义表,一个字段定义表,和一个方法定义表等。
反射是.net中获取运行时类型信息的方式,.net的应用程序由几个部分:‘程序集(assembly)'、‘模块(module)'、‘类型(class)'组成,而反射提供一种编程的方式,让程序员可以在程序运行期获得这几个组成部分的相关信息, assemblies contain modules. modules contain classes. classes contain functions.
system.reflection命名空间包含的几个类,允许你反射(解析)这些元数据表的代码
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system.reflection.assembly
system.reflection.memberinfo
system.reflection.eventinfo
system.reflection.fieldinfo
system.reflection.methodbase
system.reflection.constructorinfo
system.reflection.methodinfo
system.reflection.propertyinfo
system.type
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以下是上面几个类的使用方法:
- 使用assembly定义和加载程序集,加载在程序集清单中列出模块,以及从此程序集中查找类型并创建该类型的实例。
- 使用module了解包含模块的程序集以及模块中的类等,还可以获取在模块上定义的所有全局方法或其他特定的非全局方法。
- 使用constructorinfo了解构造函数的名称、参数、访问修饰符(如pulic 或private)和实现详细信息(如abstract或virtual)等。
- 使用type的getconstructors或 getconstructor方法来调用特定的构造函数。
- 使用methodinfo了解方法的名称、返回类型、参数、访问修饰符(如pulic 或private)和实现详细信息(如abstract或virtual)等。
- 使用type的getmethods或getmethod方法来调用特定的方法。
- 使用fiedinfo了解字段的名称、访问修饰符(如public或private)和实现详细信息(如static)等,并获取或设置字段值。
- 使用eventinfo了解事件的名称、事件处理程序数据类型、自定义属性、声明类型和反射类型等,添加或移除事件处理程序。
- 使用propertyinfo了解属性的名称、数据类型、声明类型、反射类型和只读或可写状态等,获取或设置属性值。
- 使用parameterinfo了解参数的名称、数据类型、是输入参数还是输出参数,以及参数在方法签名中的位置等。
反射的作用:
- 可以使用反射动态地创建类型的实例,将类型绑定到现有对象,或从现有对象中获取类型
- 应用程序需要在运行时从某个特定的程序集中载入一个特定的类型,以便实现某个任务时可以用到反射。
使用反射获取类型
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public void process( object processobj)
{
type t = processsobj.gettype();
if (t.getinterface(“itest”) != null )
…
}
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创建一个对象
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public class testclass {
private string _value;
public testclass() {
}
public testclass( string value) {
_value = value;
}
public string getvalue( string prefix ) {
if ( _value== null )
return "null" ;
else
return prefix+ " : " +_value;
}
//获取类型信息
type t = type.gettype( "testspace.testclass" );
//构造器的参数
object [] constuctparms = new object []{ "timmy" };
//根据类型创建对象
object dobj = activator.createinstance(t,constuctparms);
//获取方法的信息
methodinfo method = t.getmethod( "getvalue" );
//调用方法的一些标志位,这里的含义是public并且是实例方法,这也是默认的值
bindingflags flag = bindingflags. public | bindingflags.instance;
//getvalue方法的参数
object [] parameters = new object []{ "hello" };
//调用方法,用一个object接收返回值
object returnvalue = method.invoke(dobj,flag,type.defaultbinder,parameters, null );
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总结
以上就是这篇文章的全部内容了,希望本文的内容对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,如果有疑问大家可以留言交流,谢谢大家对服务器之家的支持。
原文链接:http://www.boydwang.com/2017/09/attribute-and-reflection/