


Designunterstützung in benutzerdefinierten Steuerelementen aktivieren
In Windows Forms fehlt benutzerdefinierten Steuerelementen häufig die Entwurfszeitfunktionalität ihrer integrierten Gegenstücke. Wenn Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte ListView zu einem Formular hinzufügen, ist die Größenänderung der Spalten per Klicken und Ziehen im Entwurfsmodus nicht verfügbar.
Diese Einschränkung entsteht, weil der Windows Forms-Designer den Steuerelementtypen bestimmte Designerklassen zuweist. Die ListView verwendet System.Windows.Forms.Design.ListViewDesigner, während Benutzersteuerelemente den generischen System.Windows.Forms.Design.ControlDesigner verwenden, der eine grundlegende Handhabung bietet. Um dieses Problem zu beheben, muss ein benutzerdefinierter Designer erstellt werden.
Anpassen des ControlDesigners
Um einen benutzerdefinierten Designer für das Steuerelement zu erstellen, fügen Sie einen Verweis auf System.Design hinzu .dll im Visual Studio-Projekt. Stellen Sie in der Steuerklasse die eingebettete ListView als öffentliche Eigenschaft mit dem Attribut [DesignerSerializationVisibility] bereit. Dadurch können Eigenschaftsänderungen serialisiert und beibehalten werden.
Wenden Sie außerdem das Attribut [Designer] auf die Steuerelementklasse an und geben Sie den benutzerdefinierten Designertyp an. Dieser Schritt ersetzt den Standarddesigner durch den neuen.
Die benutzerdefinierte Designerklasse sollte ControlDesigner erweitern. In seiner Initialize-Methode aktiviert es den Entwurfsmodus für die eingebettete ListView, indem es diese als ersten Parameter und den Mitgliedsnamen als zweiten Parameter übergibt.
Vorteile und Überlegungen
Wenn Sie diese Schritte ausführen, erbt das benutzerdefinierte Steuerelement die Entwurfszeitfunktionen der eingebetteten ListView und ermöglicht so die Größenänderung seiner Spalten durch Klicken und Ziehen. Dieser Ansatz vermeidet eine Neucodierung des Verhaltens des Steuerelements und behält seine inhärente Funktionalität bei.
Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass der benutzerdefinierte Designer angemessen mit dem eingebetteten Steuerelement interagiert und Änderungen an Eigenschaften, Layout und Ereignissen wie gewünscht verarbeitet Benehmen. Durch die Nutzung dieses Designmusters können Entwickler das Designerlebnis für benutzerdefinierte Steuerelemente verbessern und die Arbeit mit ihnen im Designmodus intuitiver und effizienter gestalten.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich Entwurfszeitunterstützung für eingebettete Steuerelemente in benutzerdefinierten Windows Forms-Steuerelementen aktivieren?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Das Beherrschen von Polymorphismen in C kann die Flexibilität und Wartbarkeit der Code erheblich verbessern. 1) Polymorphismus ermöglicht es, verschiedene Arten von Objekten als Objekte desselben Basistyps zu behandeln. 2) Implementieren Sie den Laufzeitpolymorphismus durch Vererbung und virtuelle Funktionen. 3) Polymorphismus unterstützt die Codeerweiterung, ohne vorhandene Klassen zu ändern. 4) Die Verwendung von CRTP zur Implementierung des Kompilierungszeitpolymorphismus kann die Leistung verbessern. 5) Intelligente Zeiger helfen dem Ressourcenmanagement. 6) Die Basisklasse sollte einen virtuellen Zerstörer haben. 7) Die Leistungsoptimierung erfordert zuerst die Codeanalyse.

C DestructorsProvidepreciseControloverResourcemanagement, während garbagebagecollectorsAutomatememorymanagementbutinTroducucuceCrictability.C Destruktoren: 1) CustomcleanupactionSwhenObjectsaredestroyed, 2) Wiedererhöhung, die gggooutofscopefoutofscop

Das Integrieren von XML in ein C-Projekt kann in den folgenden Schritten erreicht werden: 1) XML-Dateien mithilfe von PugixML- oder TinyXML-Bibliothek analysieren und generieren, 2) DOM- oder SAX-Methoden für Parsen auswählen, 3) verschachtelte Knoten und mehrstufige Eigenschaften verarbeiten, 4) Optimieren Sie die Leistung mit Debugging-Techniken und bewährten Verfahren.

XML wird in C verwendet, da es eine bequeme Möglichkeit bietet, Daten zu strukturieren, insbesondere in Konfigurationsdateien, Datenspeicherung und Netzwerkkommunikation. 1) Wählen Sie die entsprechende Bibliothek wie TinyXML, Pugixml, RapidXML aus und entscheiden Sie nach den Projektanforderungen. 2) Verstehen Sie zwei Möglichkeiten zur Analyse und Erzeugung von XML: DOM ist für häufige Zugriff und Änderung geeignet, und SAX ist für große Dateien oder Streaming -Daten geeignet. 3) Bei der Optimierung der Leistung ist TinyXML für kleine Dateien geeignet, PugixML bietet gut in Speicher und Geschwindigkeit, und RapidXML eignet sich hervorragend bei der Verarbeitung großer Dateien.

Die Hauptunterschiede zwischen C# und c sind die Speichermanagement, die Implementierung der Polymorphismus und die Leistungsoptimierung. 1) C# verwendet einen Müllsammler, um den Speicher automatisch zu verwalten, während C manuell verwaltet werden muss. 2) C# realisiert den Polymorphismus durch Schnittstellen und virtuelle Methoden, und C verwendet virtuelle Funktionen und reine virtuelle Funktionen. 3) Die Leistungsoptimierung von C# hängt von der Struktur und der parallele Programmierung ab, während C durch Inline -Funktionen und Multithreading implementiert wird.

Die DOM- und SAX -Methoden können verwendet werden, um XML -Daten in C. 1) DOM -Parsen XML in Speicher zu analysieren, für kleine Dateien geeignet, können jedoch viel Speicher in Anspruch nehmen. 2) SAX-Parsing ist ereignisgetrieben und für große Dateien geeignet, kann jedoch nicht zufällig zugegriffen werden. Die Auswahl der richtigen Methode und Optimierung des Codes kann die Effizienz verbessern.

C wird aufgrund seiner hohen Leistung und Flexibilität in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme, Finanztransaktionen und wissenschaftliches Computing häufig eingesetzt. 1) In der Spielentwicklung wird C für effizientes Grafikwiedergabe und Echtzeit-Computing verwendet. 2) In eingebetteten Systemen machen Cs Speicherverwaltung und Hardware -Steuerungsfunktionen die erste Wahl. 3) Im Bereich Finanztransaktionen entspricht die hohe Leistung von C den Anforderungen des Echtzeit-Computing. 4) Im wissenschaftlichen Computing werden die effizienten Funktionen der Algorithmus -Implementierung und der Datenverarbeitungsfunktionen von C vollständig reflektiert.

C ist nicht tot, aber in vielen Schlüsselbereichen floriert: 1) Spielentwicklung, 2) Systemprogrammierung, 3) Hochleistungs-Computing, 4) Browser und Netzwerkanwendungen, C ist immer noch die Mainstream-Wahl und zeigt seine starken Vitalitäts- und Anwendungsszenarien.


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