App_Code ディレクトリの参照されていないアセンブリ エラーを解決する
恐ろしい「参照されていないアセンブリで型が定義されています」というエラーは混乱を招く可能性があります特に App_Code ディレクトリを使用する場合。スタック オーバーフローには既存の質問が数多くありますが、この独特のシナリオでは、多くの場合、カスタマイズされたアプローチが必要になります。
エラー メッセージの分析
エラー メッセージは通常、アセンブリが欠落していることを示します。とその詳細。この場合、問題のあるアセンブリは「Project.Rights」であり、参照されるアセンブリとコードで必要なアセンブリとの間の不一致が強調表示されます。
トラブルシューティングの手順
にもかかわらず確立された提案に従っても、問題は解決しません。追加のトラブルシューティング方法は次のとおりです:
- ファイルの場所の確認: 「Project.Rights.OperationsProvider」タイプを含む「.cs」ファイルが App_Code ディレクトリに正しくデプロイされていることを確認します。 .
- ビルド アクションの確認: のビルド アクションが実行されていることを確認します。 「.cs」ファイルは「コンパイル」に設定されています。
- プロパティ/パラメーターの型を検査する: 参照されていないアセンブリの型を利用する潜在的なコンストラクターまたはメソッド パラメーターのコードを検査します。
- 誤ったアセンブリを除外する: 前述したように、次のインスタンスをすべて削除します。システム フォルダーの 'Project.Rights.dll'。
根本原因: 型参照がありません
エラー メッセージは、参照される型が欠落していることを示しています。これは、使用される型が、別のアセンブリからの型を必要とするメソッド パラメーターまたはプロパティの一部である場合に発生する可能性があります。たとえば、'MyObjectType' に 'TypeFromOtherAssembly' パラメーターを受け入れるオーバーロードがあり、後者のアセンブリが参照されていない場合、エラーがトリガーされます。
Resolution
したがって、コードを徹底的に検査して、参照が欠落している可能性のあるプロパティまたはパラメーター リストで使用されている型がないか確認してください。問題を正常に解決し、今後この混乱を招くエラーを回避するには、適切な参照を追加してください。
以上がApp_Code ディレクトリの「型は参照されていないアセンブリで定義されています」エラーを修正するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

c Destructorsprovideprovide -rolovercemanagement、horggarbagecollectorsematememorymanagementbutintroduceunpredictability.c Destructors:1)loving customcleaNupactions whenobjectsostroyed、2)releaseReSourcesimimiontimiallyはdogootsofsopopを放出します

CプロジェクトにXMLを統合することは、次の手順を通じて達成できます。1)PUGIXMLまたはTinyXMLライブラリを使用してXMLファイルを解析および生成すること、2)解析のためのDOMまたはSAXメソッドを選択、3)ネストされたノードとマルチレベルのプロパティを処理する、4)デバッグ技術と最高の慣行を使用してパフォーマンスを最適化します。

XMLは、特に構成ファイル、データストレージ、ネットワーク通信でデータを構成するための便利な方法を提供するため、Cで使用されます。 1)tinyxml、pugixml、rapidxmlなどの適切なライブラリを選択し、プロジェクトのニーズに従って決定します。 2)XML解析と生成の2つの方法を理解する:DOMは頻繁にアクセスと変更に適しており、SAXは大規模なファイルまたはストリーミングデータに適しています。 3)パフォーマンスを最適化する場合、TinyXMLは小さなファイルに適しています。PugixMLはメモリと速度でうまく機能し、RapidXMLは大きなファイルの処理に優れています。

C#とCの主な違いは、メモリ管理、多型の実装、パフォーマンスの最適化です。 1)C#はゴミコレクターを使用してメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 2)C#は、インターフェイスと仮想方法を介して多型を実現し、Cは仮想関数と純粋な仮想関数を使用します。 3)C#のパフォーマンスの最適化は、構造と並列プログラミングに依存しますが、Cはインライン関数とマルチスレッドを通じて実装されます。

DOMおよびSAXメソッドを使用して、CのXMLデータを解析できます。1)DOMのXMLをメモリに解析することは、小さなファイルに適していますが、多くのメモリを占有する可能性があります。 2)サックス解析はイベント駆動型であり、大きなファイルに適していますが、ランダムにアクセスすることはできません。適切な方法を選択してコードを最適化すると、効率が向上する可能性があります。

Cは、高性能と柔軟性のため、ゲーム開発、組み込みシステム、金融取引、科学的コンピューティングの分野で広く使用されています。 1)ゲーム開発では、Cは効率的なグラフィックレンダリングとリアルタイムコンピューティングに使用されます。 2)組み込みシステムでは、Cのメモリ管理とハードウェア制御機能が最初の選択肢になります。 3)金融取引の分野では、Cの高性能はリアルタイムコンピューティングのニーズを満たしています。 4)科学的コンピューティングでは、Cの効率的なアルゴリズムの実装とデータ処理機能が完全に反映されています。

Cは死んでいませんが、多くの重要な領域で栄えています。1)ゲーム開発、2)システムプログラミング、3)高性能コンピューティング、4)ブラウザとネットワークアプリケーション、Cは依然として主流の選択であり、その強力な活力とアプリケーションのシナリオを示しています。

C#とCの主な違いは、構文、メモリ管理、パフォーマンスです。1)C#構文は最新であり、LambdaとLinqをサポートし、CはC機能を保持し、テンプレートをサポートします。 2)C#はメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 3)CパフォーマンスはC#よりも優れていますが、C#パフォーマンスも最適化されています。


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