LINQ to XML での XML 名前空間の処理
名前空間を含む XML データを処理する場合、必要な要素を取得して操作するには、名前空間を適切に処理することが重要です。 LINQ to XML を使用して、名前空間を含む XML を走査する方法は次のとおりです。
提供されるサンプルコード:
string theXml = @"<Response xmlns=""http://myvalue.com""><Result xmlns:a=""http://schemas.datacontract.org/2004/07/My.Namespace"" xmlns:i=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance""><a:TheBool>true</a:TheBool><a:TheId>1</a:TheId></Result></Response>"; XDocument xmlElements = XDocument.Parse(theXml); var elements = from data in xmlElements.Descendants("Result") select new { TheBool = (bool)data.Element("TheBool"), TheId = (int)data.Element("TheId"), };
XML 文字列で名前空間が使用されている場合、このコードは XML を正しく解析せず、結果として null 値が発生します。この問題を解決するには、LINQ クエリで XML 名前空間を明示的に指定する必要があります。
LINQ クエリで XML 名前空間を定義するには、XNamespace
オブジェクトを使用できます。このオブジェクトを使用すると、適切な名前空間プレフィックスと URI を持つ XName
インスタンスを作成できます。
以下は修正されたコードです:
string theXml = @"<Response xmlns=""http://myvalue.com""><Result xmlns:a=""http://schemas.datacontract.org/2004/07/My.Namespace"" xmlns:i=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance""><a:TheBool>true</a:TheBool><a:TheId>1</a:TheId></Result></Response>"; XDocument xmlElements = XDocument.Parse(theXml); XNamespace ns = "http://myvalue.com"; XNamespace nsa = "http://schemas.datacontract.org/2004/07/My.Namespace"; var elements = from data in xmlElements.Descendants(ns + "Result") select new { TheBool = (bool)data.Element(nsa + "TheBool"), TheId = (int)data.Element(nsa + "TheId"), };
修正されたコードでは、最初に名前空間 URI を使用して XNamespace
オブジェクト ns
と nsa
を宣言します。次に、Descendants
クエリと Element
クエリで、名前空間プレフィックスを付けて XName
を指定します。このようにして、LINQ to XML は、指定された名前空間内の要素を正しく識別してアクセスできます。
以上がLINQ to XML を使用して名前空間を含む XML を正しく解析する方法の詳細内容です。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の多型をマスターすると、コードの柔軟性と保守性が大幅に向上する可能性があります。 1)多型により、異なるタイプのオブジェクトを同じベースタイプのオブジェクトとして扱うことができます。 2)継承および仮想関数を通じてランタイム多型を実装します。 3)多型は、既存のクラスを変更せずにコード拡張をサポートします。 4)CRTPを使用してコンパイル時間の多型を実装すると、パフォーマンスが向上する可能性があります。 5)スマートポインターはリソース管理に役立ちます。 6)ベースクラスには仮想デストラクタが必要です。 7)パフォーマンスの最適化には、最初にコード分析が必要です。

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。


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