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C# 知识回顾 - 表达式树 Expression Trees
目录
简介
表达式树以树形数据结构表示代码,其中每一个节点都是一种表达式,比如方法调用和 x < y 这样的二元运算等。
表达式树还能用于动态语言运行时 (DLR) 以提供动态语言和 .NET Framework 之间的互操作性。
一、Lambda 表达式创建表达式树
若 lambda 表达式被分配给 Expression<TDelegate> 类型的变量,则编译器可以发射代码以创建表示该 lambda 表达式的表达式树。
C# 编译器只能从表达式 lambda (或单行 lambda)生成表达式树。
下列代码示例使用关键字 Expression创建表示 lambda 表达式:
Expression<Action<int>> actionExpression = n => Console.WriteLine(n);
Expression<Func<int, bool>> funcExpression1 = (n) => n < ;
Expression<Func<int, int, bool>> funcExpression2 = (n, m) => n - m == ;
二、API 创建表达式树
通过 API 创建表达式树需要使用 Expression 类
下列代码示例展示如何通过 API 创建表示 lambda 表达式:num => num == 0
//通过 Expression 类创建表达式树
// lambda:num => num == 0
ParameterExpression pExpression = Expression.Parameter(typeof(int)); //参数:num
ConstantExpression cExpression = Expression.Constant(); //常量:0
BinaryExpression bExpression = Expression.MakeBinary(ExpressionType.Equal, pExpression, cExpression); //表达式:num == 0
Expression<Func<int, bool>> lambda = Expression.Lambda<Func<int, bool>>(bExpression, pExpression); //lambda 表达式:num => num == 0
代码使用 Expression 类的静态方法进行创建。
三、解析表达式树
下列代码示例展示如何分解表示 lambda 表达式 num => num == 0 的表达式树。
Expression<Func<int, bool>> funcExpression = num => num == ; //开始解析
ParameterExpression pExpression = funcExpression.Parameters[]; //lambda 表达式参数
BinaryExpression body = (BinaryExpression)funcExpression.Body; //lambda 表达式主体:num == 0 Console.WriteLine($"解析:{pExpression.Name} => {body.Left} {body.NodeType} {body.Right}");
四、表达式树永久性
五、编译表达式树
Expression<TDelegate> 类型提供了 Compile 方法以将表达式树表示的代码编译成可执行委托。
//创建表达式树
Expression<Func<string, int>> funcExpression = msg => msg.Length;
//表达式树编译成委托
var lambda = funcExpression.Compile();
//调用委托
Console.WriteLine(lambda("Hello, World!")); //语法简化
Console.WriteLine(funcExpression.Compile()("Hello, World!"));
六、执行表达式树
执行表达式树可能会返回一个值,也可能仅执行一个操作(例如调用方法)。
const int n = ;
const int m = ; //待执行的表达式树
BinaryExpression bExpression = Expression.Add(Expression.Constant(n), Expression.Constant(m));
//创建 lambda 表达式
Expression<Func<int>> funcExpression = Expression.Lambda<Func<int>>(bExpression);
//编译 lambda 表达式
Func<int> func = funcExpression.Compile(); //执行 lambda 表达式
Console.WriteLine($"{n} + {m} = {func()}");
七、修改表达式树
该类继承 ExpressionVisitor 类,通过 Visit 方法间接调用 VisitBinary 方法将 != 替换成 ==。基类方法构造类似于传入的表达式树的节点,但这些节点将其子目录树替换为访问器递归生成的表达式树。
internal class Program
{
private static void Main(string[] args)
{
Expression<Func<int, bool>> funcExpression = num => num == ;
Console.WriteLine($"Source: {funcExpression}"); var visitor = new NotEqualExpressionVisitor();
var expression = visitor.Visit(funcExpression); Console.WriteLine($"Modify: {expression}"); Console.Read();
} /// <summary>
/// 不等表达式树访问器
/// </summary>
public class NotEqualExpressionVisitor : ExpressionVisitor
{
public Expression Visit(BinaryExpression node)
{
return VisitBinary(node);
} protected override Expression VisitBinary(BinaryExpression node)
{
return node.NodeType == ExpressionType.Equal
? Expression.MakeBinary(ExpressionType.NotEqual, node.Left, node.Right) //重新弄个表达式:用 != 代替 ==
: base.VisitBinary(node);
}
}
}
八、调试
8.1 参数表达式
ParameterExpression pExpression1 = Expression.Parameter(typeof(string));
ParameterExpression pExpression2 = Expression.Parameter(typeof(string), "msg");
图8-1
图8-2
从 DebugView 可知,如果参数没有名称,则会为其分配一个自动生成的名称。
const int num1 = ;
const float num2 = ; ConstantExpression cExpression1 = Expression.Constant(num1);
ConstantExpression cExpression2 = Expression.Constant(num2);
图8-3
图8-4
从 DebugView 可知,float 比 int 多了个后缀 F。
Expression lambda1 = Expression.Lambda<Func<int>>(Expression.Constant());
Expression lambda2 = Expression.Lambda<Func<int>>(Expression.Constant(), "CustomName", null);
图8-5
图8-6
观察 DebugView ,如果 lambda 表达式没有名称,则会为其分配一个自动生成的名称。
【原文链接】http://www.cnblogs.com/liqingwen/p/5868688.html