


Comment désérialiser efficacement les documents XML en C # à l'aide de l'outil `XSD`?
rationaliser la désérialisation XML dans C #
Ce guide fournit une solution robuste pour désérialiser les documents XML en C #, en particulier pour relever les défis avec des structures complexes. L'exemple XML présente des difficultés pour les méthodes de désérialisation standard.
Le défi:
La désérialisation directe de la structure XML suivante échoue souvent en raison de sa mise en forme:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><br></br><cars><br></br><car><StockNumber>1020</StockNumber> <Make>Nissan</Make> <Model>Sentra</Model><p></p></car><br></br><car><StockNumber>1010</StockNumber> <Make>Toyota</Make> <Model>Corolla</Model><p></p></car><br></br><car><StockNumber>1111</StockNumber> <Make>Honda</Make> <Model>Accord</Model><p></p></car><br></br></cars><br></br>
Tiration de l'outil xsd
pour une désérialisation efficace:
L'outil xsd
offre une solution puissante. Cette approche génère des classes C # qui correspondent précisément à la structure du XML, simplifiant la désérialisation.
étapes:
- Enregistrez le XML: Enregistrez les données XML en tant que fichier (par exemple,
cars.xml
). - Générer XSD: Exécutez la commande
xsd cars.xml
pour générer un fichier de schéma XSD (cars.xsd
). - Générer des classes C #: Exécutez la commande
xsd cars.xsd /classes
pour générer un fichier de code C # (par exemple,cars.cs
) contenant des classes représentant les éléments XML.
désérialisation avec XmlSerializer
:
Après avoir généré les classes C #, utilisez le XmlSerializer
pour désérialiser le XML:
- Créer
XmlSerializer
:XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(Cars));
(en supposantCars
est la classe racine générée parxsd
). - Créer
XmlReader
:XmlReader reader = XmlReader.Create(path);
(Remplacerpath
par le chemin du fichier XML). - désérialiser:
Cars carsData = (Cars)ser.Deserialize(reader);
N'oubliez pas d'inclure le fichier généré cars.cs
dans votre projet. Cette méthode assure la désérialisation précise et sécurisée des données XML. Cette approche gère efficacement les irrégularités de la mise en forme du XML d'origine.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Il existe quatre bibliothèques XML couramment utilisées dans C: TinyXML-2, PUGIXML, XERCES-C et RapidXML. 1.Tinyxml-2 convient aux environnements avec des ressources limitées, des fonctions légères mais limitées. 2. PUGIXML est rapide et prend en charge la requête XPath, adaptée aux structures XML complexes. 3.xerces-C est puissant, prend en charge la résolution DOM et SAX et convient au traitement complexe. 4. RapidXML se concentre sur les performances et les analyses extrêmement rapidement, mais ne prend pas en charge les requêtes XPath.

C interagit avec XML via des bibliothèques tierces (telles que TinyXML, PUGIXML, XERCES-C). 1) Utilisez la bibliothèque pour analyser les fichiers XML et les convertir en structures de données propices à C. 2) Lors de la génération de XML, convertissez la structure des données C au format XML. 3) Dans les applications pratiques, le XML est souvent utilisé pour les fichiers de configuration et l'échange de données afin d'améliorer l'efficacité du développement.

Les principales différences entre C # et C sont la syntaxe, les performances et les scénarios d'application. 1) La syntaxe C # est plus concise, prend en charge la collection des ordures et convient au développement .NET Framework. 2) C a des performances plus élevées et nécessite une gestion manuelle de la mémoire, qui est souvent utilisée dans la programmation système et le développement de jeux.

L'histoire et l'évolution de C # et C sont uniques, et les perspectives d'avenir sont également différentes. 1.C a été inventé par Bjarnestrousstrup en 1983 pour introduire une programmation orientée objet dans le langage C. Son processus d'évolution comprend plusieurs normalisations, telles que C 11, introduisant des mots clés automobiles et des expressions de lambda, C 20 introduisant les concepts et les coroutines, et se concentrera sur les performances et la programmation au niveau du système à l'avenir. 2.C # a été publié par Microsoft en 2000. Combinant les avantages de C et Java, son évolution se concentre sur la simplicité et la productivité. Par exemple, C # 2.0 a introduit les génériques et C # 5.0 a introduit la programmation asynchrone, qui se concentrera sur la productivité et le cloud computing des développeurs à l'avenir.

Il existe des différences significatives dans les courbes d'apprentissage de l'expérience C # et C et du développeur. 1) La courbe d'apprentissage de C # est relativement plate et convient au développement rapide et aux applications au niveau de l'entreprise. 2) La courbe d'apprentissage de C est raide et convient aux scénarios de contrôle haute performance et de bas niveau.

Il existe des différences significatives dans la façon dont C # et C implémentent et les fonctionnalités de la programmation orientée objet (POO). 1) La définition de classe et la syntaxe de C # sont plus concises et prennent en charge des fonctionnalités avancées telles que LINQ. 2) C fournit un contrôle granulaire plus fin, adapté à la programmation système et aux besoins élevés de performance. Les deux ont leurs propres avantages et le choix doit être basé sur le scénario d'application spécifique.

La conversion de XML en C et la réalisation des opérations de données peuvent être réalisées via les étapes suivantes: 1) Analyser des fichiers XML à l'aide de la bibliothèque TinyxML2, 2) Mappage des données en structure de données de C, 3) à l'aide de la bibliothèque standard C telle que STD :: vector pour les opérations de données. Grâce à ces étapes, les données converties à partir de XML peuvent être traitées et manipulées efficacement.

C # utilise le mécanisme de collecte automatique des ordures, tandis que C utilise la gestion manuelle de la mémoire. 1. Le collecteur des ordures de C # gère automatiquement la mémoire pour réduire le risque de fuite de mémoire, mais peut entraîner une dégradation des performances. 2.C fournit un contrôle de mémoire flexible, adapté aux applications qui nécessitent une gestion des beaux, mais doivent être manipulées avec prudence pour éviter les fuites de mémoire.


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