


Kann C# Reflektion verwenden, um schreibgeschützten Eigenschaften Werte zuzuweisen?
Fazit: Sie können
die Demo wie folgt verifizieren:
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace IconTest { public partial class Form2 : Form { public Form2() { InitializeComponent(); ReflectTest rt = new ReflectTest(); rt.GetType().GetProperty("ID").SetValue(rt, "Guid", null); MessageBox.Show(rt.ID); } } public class ReflectTest { private string id; [ReadOnly(true)] public string ID { get { return id; } set { id = value; } } } }
Ausgabe des laufenden Winform-Programms:
Kleine Anmerkung:
TypeDescriptor.GetProperties wird verwendet, um einen Wert festzulegen, der keine Auswirkung hat:
TypeDescriptor.GetProperties(rt)["ID"].SetValue(rt, "Guid");
Warum hat TypeDescriptor.GetProperties keine Auswirkung, wenn es zum Festlegen eines Werts verwendet wird?
Teilen Sie den obigen Code in die folgenden zwei Sätze auf:
PropertyDescriptor prop = TypeDescriptor.GetProperties(rt)["ID"]; prop.SetValue(rt, "Guid");
Single Klicken Sie, um zu folgen, und Sie finden:
Nachdem Sie die Instanz der abstrakten Klasse PropertyDescriptor erhalten haben Beim Aufruf der SetValue-Methode wird diese aus ihrer Unterklasse ReflectPropertyDescriptor aufgerufen.
Und konkret Die Implementierung befindet sich in der Unterklasse: ReflectPropertyDescriptor. Finden Sie ReflectPropertyDescriptor und SetValue aus dem Microsoft-Quellcode
public override void SetValue(object component, object value) { #if DEBUG if (PropDescUsageSwitch.TraceVerbose) { string compName = "(null)"; string valName = "(null)"; if (component != null) compName = component.ToString(); if (value != null) valName = value.ToString(); Debug.WriteLine("[" + Name + "]: SetValue(" + compName + ", " + valName + ")"); } #endif if (component != null) { ISite site = GetSite(component); IComponentChangeService changeService = null; object oldValue = null; object invokee = GetInvocationTarget(componentClass, component); Debug.Assert(!IsReadOnly, "SetValue attempted on read-only property [" + Name + "]"); if (!IsReadOnly) { // Announce that we are about to change this component // if (site != null) { changeService = (IComponentChangeService)site.GetService(typeof(IComponentChangeService)); Debug.Assert(!CompModSwitches.CommonDesignerServices.Enabled || changeService != null, "IComponentChangeService not found"); } // Make sure that it is ok to send the onchange events // if (changeService != null) { oldValue = SecurityUtils.MethodInfoInvoke(GetMethodValue, invokee, (object[])null); try { changeService.OnComponentChanging(component, this); } catch (CheckoutException coEx) { if (coEx == CheckoutException.Canceled) { return; } throw coEx; } } try { try { SecurityUtils.MethodInfoInvoke(SetMethodValue, invokee, new object[] { value }); OnValueChanged(invokee, EventArgs.Empty); } catch (Exception t) { // Give ourselves a chance to unwind properly before rethrowing the exception. // value = oldValue; // If there was a problem setting the controls property then we get: // ArgumentException (from properties set method) // ==> Becomes inner exception of TargetInvocationException // ==> caught here if (t is TargetInvocationException && t.InnerException != null) { // Propagate the original exception up throw t.InnerException; } else { throw t; } } } finally { // Now notify the change service that the change was successful. // if (changeService != null) { changeService.OnComponentChanged(component, this, oldValue, value); } } } } }
, wie Sie dem entnehmen können Code aus, das schreibgeschützte Attribut wird direkt übersprungen. . . . . .
Gibt es also irgendwelche Einschränkungen für PropertyInfo?
Der von PropertyInfo aufgerufene SetValue lautet wie folgt:
Die spezifische Implementierung ist im Open-Source-Code von Microsoft wie folgt zu finden:
[DebuggerStepThroughAttribute] [Diagnostics.DebuggerHidden] #if !FEATURE_CORECLR [TargetedPatchingOptOut("Performance critical to inline across NGen image boundaries")] #endif public override void SetValue(Object obj, Object value, Object[] index) { SetValue(obj, value, BindingFlags.Public | BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance | BindingFlags.Static, null, index, null); } [DebuggerStepThroughAttribute] [Diagnostics.DebuggerHidden] public override void SetValue(Object obj, Object value, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] index, CultureInfo culture) { MethodInfo m = GetSetMethod(true); if (m == null) throw new ArgumentException(System.Environment.GetResourceString("Arg_SetMethNotFnd")); Object[] args = null; if (index != null) { args = new Object[index.Length + 1]; for(int i=0;i<index.Length;i++) args[i] = index[i]; args[index.Length] = value; } else { args = new Object[1]; args[0] = value; } m.Invoke(obj, invokeAttr, binder, args, culture); }
Ich habe den PropertyInfo-Aufruf nicht gesehen noch Was sind die Einschränkungen von SetValue
PropertyInfo .GetSetMethod-Methode (Boolean)
Das Obige ist C#. Können Sie Reflektion zum Zuweisen von Werten verwenden? auf schreibgeschützte Eigenschaften? Weitere verwandte Inhalte finden Sie auf der chinesischen PHP-Website (www.php.cn)!

Die Beziehung zwischen C# und .NET ist untrennbar miteinander verbunden, aber nicht dasselbe. C# ist eine Programmiersprache, während .NET eine Entwicklungsplattform ist. C# wird verwendet, um Code zu schreiben, in .NETs Intermediate Language (IL) zu kompilieren und von der .NET -Laufzeit (CLR) ausgeführt zu werden.

C#.NET ist immer noch wichtig, da es leistungsstarke Tools und Bibliotheken bietet, die mehrere Anwendungsentwicklung unterstützen. 1) C# kombiniert .NET Framework, um die Entwicklung effizient und bequem zu machen. 2) Mechanismus zum Typensicherheit und Müllsammlung von C#erhöht die Vorteile. 3) .NET bietet eine plattformübergreifende laufende Umgebung und eine reichhaltige APIs, wodurch die Flexibilität der Entwicklung verbessert wird.

C#.NETisversatileforbothwebanddesktopdevelopment.1)Forweb,useASP.NETfordynamicapplications.2)Fordesktop,employWindowsFormsorWPFforrichinterfaces.3)UseXamarinforcross-platformdevelopment,enablingcodesharingacrossWindows,macOS,Linux,andmobiledevices.

C# und .NET passen sich durch kontinuierliche Aktualisierungen und Optimierungen an die Bedürfnisse neuer Technologien an. 1) C# 9.0 und .NET5 Führen Sie den Datensatztyp und die Leistungsoptimierung ein. 2) .NETCORE verbessert die native und containerische Unterstützung von Cloud. 3) ASP.NetCore integriert sich in moderne Webtechnologien. 4) ML.NET unterstützt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. 5) Asynchrone Programmierung und Best Practices verbessern die Leistung.

C#.NetissoBableFoREenterPrise-Level Applications-WithemicrosoftCosystemDuetoitsStrongtyPing, Richlibrary, Androbustperformance.

Der Programmierungsprozess von C# in .NET enthält die folgenden Schritte: 1) Schreiben von C# Code, 2) Kompilieren in eine mittlere Sprache (IL) und 3), die durch die .NET -Laufzeit (CLR) ausführt. Die Vorteile von C# in .NET sind die moderne Syntax, das leistungsstarke Typsystem und die enge Integration in das .NET -Framework, das für verschiedene Entwicklungsszenarien geeignet ist, von Desktop -Anwendungen bis hin zu Webdiensten.

C# ist eine moderne, objektorientierte Programmiersprache, die von Microsoft und als Teil des .NET-Frameworks entwickelt wurde. 1.C# unterstützt die objektorientierte Programmierung (OOP), einschließlich Einkapselung, Vererbung und Polymorphismus. 2. Asynchrones Programmieren in C# wird über Async implementiert und wartet auf Schlüsselwörter, um die Reaktionsfähigkeit der Anwendungen zu verbessern. 3.. Verwenden Sie LINQ, um Datensammlungen präzise zu verarbeiten. 4. Häufige Fehler umfassen Null-Referenzausnahmen und Indexausnahmen außerhalb des Bereichs. Zu den Debugging -Fähigkeiten gehört die Verwendung eines Debuggers und Ausnahmeberechnung. 5. Leistungsoptimierung umfasst die Verwendung von StringBuilder und das Vermeiden von unnötigem Packung und Unboxing.

Die Teststrategien für C#.NET-Anwendungen umfassen Unit-Tests, Integrationstests und End-to-End-Tests. 1. Unit -Test stellt sicher, dass die Mindesteinheit des Codes unter Verwendung des Frameworks MStest, Nunit oder Xunit unabhängig funktioniert. 2. Integrierte Tests überprüfen die Funktionen mehrerer Einheiten kombinierter, häufig verwendeten simulierten Daten und externen Diensten. 3. End-to-End-Tests simuliert den vollständigen Betriebsprozess des Benutzers, und Selen wird normalerweise für automatisierte Tests verwendet.


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