Dateierweiterungen mit Anwendungen verknüpfen
Problem:
Als Softwareentwickler möchten Sie Damit Benutzer Ihre Anwendung als Standardeditor für einen bestimmten Dateityp festlegen können. Ihre aktuelle Methode scheint jedoch nicht richtig zu funktionieren.
Antwort:
Bei der bereitgestellten Methode können Probleme auftreten, wenn:
- Ihre Anwendung wird nicht mit erhöhten Rechten ausgeführt.
- Ihre Methode legt die erforderlichen Registrierungsschlüssel unter nicht richtig fest HKEY_CURRENT_USER.
Eine alternative Implementierung, die diese Bedenken berücksichtigt:
public class FileAssociation { public string Extension { get; set; } public string ProgId { get; set; } public string FileTypeDescription { get; set; } public string ExecutableFilePath { get; set; } } public static class FileAssociations { static FileAssociations() { SetDllDirectory(Path.GetDirectoryName(Process.GetCurrentProcess().MainModule.FileName)); } [DllImport("shell32.dll", CharSet = CharSet.Unicode)] extern static int SHChangeNotify(int wEventId, int uFlags, IntPtr dwItem1, IntPtr dwItem2); const int SHCNE_ASSOCCHANGED = 0x8000000; const int SHCNF_FLUSH = 0x1000; public static void EnsureAssociationsSet(params FileAssociation[] associations) { var changesMade = false; foreach (var association in associations) { changesMade |= SetAssociation( association.Extension, association.ProgId, association.FileTypeDescription, association.ExecutableFilePath); } if (changesMade) SHChangeNotify(SHCNE_ASSOCCHANGED, SHCNF_FLUSH, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero); } public static bool SetAssociation(string extension, string progId, string fileTypeDescription, string applicationFilePath) { var changesMade = false; using (RegistryKey extensionKey = RegistryKey.CurrentUser.CreateSubKey($@"Software\Classes\{extension}")) { changesMade |= SetKeyDefaultValue(extensionKey, null, progId); } using (RegistryKey progIdKey = RegistryKey.CurrentUser.CreateSubKey($@"Software\Classes\{progId}")) { changesMade |= SetKeyDefaultValue(progIdKey, null, fileTypeDescription); changesMade |= SetKeyDefaultValue(progIdKey.CreateSubKey(@"shell\open\command"), null, $"\"{applicationFilePath}\" \"%1\""); } return changesMade; } static bool SetKeyDefaultValue(RegistryKey key, string name, object value) { var originalValue = key.GetValue(name); if (value == null) { if (originalValue == null) return false; key.DeleteValue(name); return true; } if (value is string && originalValue is string && (string)value == (string)originalValue) return false; key.SetValue(name, value); return true; } }
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie verknüpfe ich Dateierweiterungen zuverlässig mit Anwendungen in C#?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

C Gründe für die kontinuierliche Verwendung sind seine hohe Leistung, breite Anwendung und sich weiterentwickelnde Eigenschaften. 1) Leistung mit hoher Effizienz. 2) weit verbreitete: Glanz in den Feldern der Spieleentwicklung, eingebettete Systeme usw. 3) Kontinuierliche Entwicklung: Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1983 hat C weiterhin neue Funktionen hinzugefügt, um seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Die zukünftigen Entwicklungstrends von C und XML sind: 1) C werden neue Funktionen wie Module, Konzepte und Coroutinen in den Standards C 20 und C 23 einführen, um die Programmierungseffizienz und -sicherheit zu verbessern. 2) XML nimmt weiterhin eine wichtige Position in den Datenaustausch- und Konfigurationsdateien ein, steht jedoch vor den Herausforderungen von JSON und YAML und entwickelt sich in einer prägnanteren und einfacheren Analyse wie die Verbesserungen von XMLSchema1.1 und XPATH3.1.

Das moderne C -Designmodell verwendet neue Funktionen von C 11 und darüber hinaus, um flexiblere und effizientere Software aufzubauen. 1) Verwenden Sie Lambda -Ausdrücke und STD :: Funktion, um das Beobachtermuster zu vereinfachen. 2) Die Leistung durch mobile Semantik und perfekte Weiterleitung optimieren. 3) Intelligente Zeiger gewährleisten die Sicherheit und das Management von Ressourcen.

C Die Kernkonzepte von Multithreading und gleichzeitiger Programmierung umfassen Thread -Erstellung und -management, Synchronisation und gegenseitige Ausschluss, bedingte Variablen, Thread -Pooling, asynchrones Programmieren, gemeinsame Fehler und Debugging -Techniken sowie Leistungsoptimierung sowie Best Practices. 1) Erstellen Sie Threads mit der STD :: Thread -Klasse. Das Beispiel zeigt, wie der Thread erstellt und wartet. 2) Synchronisieren und gegenseitige Ausschluss, um std :: mutex und std :: lock_guard zu verwenden, um gemeinsam genutzte Ressourcen zu schützen und den Datenwettbewerb zu vermeiden. 3) Zustandsvariablen realisieren Kommunikation und Synchronisation zwischen Threads über std :: Condition_Variable. 4) Das Beispiel des Thread -Pools zeigt, wie die Threadpool -Klasse verwendet wird, um Aufgaben parallel zu verarbeiten, um die Effizienz zu verbessern. 5) Asynchrones Programmieren verwendet std :: als

Die Speicherverwaltung, Hinweise und Vorlagen von C sind Kernfunktionen. 1. Die Speicherverwaltung zuteilt manuell manuell und freisetzt Speicher durch neue und löscht und achten Sie auf den Unterschied zwischen Haufen und Stapel. 2. Zeiger erlauben den direkten Betrieb von Speicheradressen und verwenden Sie sie mit Vorsicht. Intelligente Zeiger können das Management vereinfachen. 3. Template implementiert die generische Programmierung, verbessert die Wiederverwendbarkeit und Flexibilität der Code und muss die Typableitung und Spezialisierung verstehen.

C eignet sich für die Systemprogrammierung und Hardware-Interaktion, da es Steuerfunktionen in der Nähe von Hardware und leistungsstarke Funktionen der objektorientierten Programmierung bietet. 1) C über Merkmale auf niedrigem Niveau wie Zeiger, Speicherverwaltung und Bitbetrieb können effizienter Betrieb auf Systemebene erreicht werden. 2) Die Hardware -Interaktion wird über Geräte -Treiber implementiert, und C kann diese Treiber so schreiben, dass sie mit Hardware -Geräten über die Kommunikation umgehen.

C eignet sich zum Aufbau von Hochleistungsspiel- und Simulationssystemen, da es nahezu Hardwaresteuerung und effiziente Leistung bietet. 1) Speicherverwaltung: Manuelle Steuerung reduziert die Fragmentierung und verbessert die Leistung. 2) Kompilierungszeitoptimierung: Inline-Funktionen und Schleifenerweiterung verbessern die Laufgeschwindigkeit. 3) Niedrige Operationen: Direkter Zugriff auf Hardware, Optimierung von Grafiken und physischem Computer.

Die Wahrheit über Probleme mit der Dateibetrieb: Dateiöffnung fehlgeschlagen: unzureichende Berechtigungen, falsche Pfade und Datei besetzt. Das Schreiben von Daten fehlgeschlagen: Der Puffer ist voll, die Datei ist nicht beschreibbar und der Speicherplatz ist nicht ausreichend. Andere FAQs: Langsame Dateitraversal, falsche Textdateicodierung und Binärdatei -Leser -Fehler.


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