C# 명령줄 매개변수 분할 기술
소개
C#에서는 명령줄 인수가 포함된 단일 문자열에서 단일 인수를 추출하는 것이 일반적인 작업입니다. 그러나 이 목적을 위해 직접적으로 설계된 기능이 없을 수도 있습니다. 이 기사에서는 표준 기능이나 맞춤형 솔루션을 사용하여 이를 달성하는 기술을 자세히 살펴봅니다.
표준 분할 기능
안타깝게도 C#에서는 개별 문자 평가를 기반으로 문자열을 분할하는 내장 함수를 제공하지 않습니다. 이는 우리가 보다 창의적인 접근 방식에 의존해야 함을 의미합니다.
Lambda 기능을 활용한 맞춤형 솔루션
한 가지 방법은 특정 문자가 문자열을 분할해야 하는지 여부를 결정하는 람다 함수를 만드는 것입니다. 이 함수를 사용하면 C#의 Split 메서드를 활용하여 그에 따라 문자열을 분할할 수 있습니다. 예시는 다음과 같습니다.
public static IEnumerable<string> SplitCommandLine(string commandLine) { bool inQuotes = false; return commandLine.Split(c => { if (c == '\"') inQuotes = !inQuotes; return !inQuotes && c == ' '; }) .Select(arg => arg.Trim().TrimMatchingQuotes('\"')) .Where(arg => !string.IsNullOrEmpty(arg)); }
TrimMatchingQuotes 확장 메서드는 문자열의 시작과 끝에서 일치하는 따옴표를 제거합니다.
맞춤형 분할 및 다듬기 확장 방법
또 다른 옵션은 람다 함수를 입력으로 받아들이는 Split 메서드와 따옴표 자르기를 처리하는 TrimMatchingQuotes 메서드를 포함하도록 String 클래스를 확장하는 것입니다. 이러한 확장 프로그램은 다음과 같습니다.
public static IEnumerable<string> Split(this string str, Func<char, bool> controller) { int nextPiece = 0; for (int c = 0; c < str.Length; c++) { if (controller(str[c])) { yield return str.Substring(nextPiece, c - nextPiece).Trim(); nextPiece = c + 1; } } yield return str.Substring(nextPiece).Trim(); } public static string TrimMatchingQuotes(this string input, char quote) { if ((input.Length >= 2) && (input[0] == quote) && (input[input.Length - 1] == quote)) return input.Substring(1, input.Length - 2); return input; }
종합응용
이 접근 방식을 사용하면 명령줄 인수 문자열을 단일 인수 배열로 분할하여 명령줄에서 직접 인수를 지정하는 동작을 복제할 수 있습니다.
결론
C#에는 명령줄 인수 분할을 위한 기능이 부족하지만 람다 함수를 사용하거나 String 클래스를 확장하여 사용자 지정 솔루션을 구현할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 방법은 추가 처리 또는 실행을 위해 개별 매개변수를 추출하는 효율적이고 안정적인 방법을 제공합니다.
위 내용은 C#에서 명령줄 매개변수를 효율적으로 분할하는 방법은 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen

C는 현대 세계에서 널리 사용되고 중요합니다. 1) 게임 개발에서 C는 Unrealengine 및 Unity와 같은 고성능 및 다형성에 널리 사용됩니다. 2) 금융 거래 시스템에서 C의 낮은 대기 시간과 높은 처리량은 고주파 거래 및 실시간 데이터 분석에 적합한 첫 번째 선택입니다.

C : Tinyxml-2, Pugixml, XERCES-C 및 RapidXML에는 4 개의 일반적으로 사용되는 XML 라이브러리가 있습니다. 1. TINYXML-2는 자원이 제한적이고 경량이지만 제한된 기능을 가진 환경에 적합합니다. 2. PugixML은 빠르며 복잡한 XML 구조에 적합한 XPath 쿼리를 지원합니다. 3.xerces-c는 강력하고 DOM 및 SAX 해상도를 지원하며 복잡한 처리에 적합합니다. 4. RapidXML은 성능에 중점을두고 매우 빠르게 구문 분석하지만 XPath 쿼리를 지원하지는 않습니다.

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C#과 C의 주요 차이점은 구문, 성능 및 응용 프로그램 시나리오입니다. 1) C# 구문은 더 간결하고 쓰레기 수집을 지원하며 .NET 프레임 워크 개발에 적합합니다. 2) C는 성능이 높고 시스템 프로그래밍 및 게임 개발에 종종 사용되는 수동 메모리 관리가 필요합니다.

C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C# 및 C가 객체 지향 프로그래밍 (OOP)의 구현 및 기능에 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 클래스 정의 및 구문은 더 간결하고 LINQ와 같은 고급 기능을 지원합니다. 2) C는 시스템 프로그래밍 및 고성능 요구에 적합한 더 미세한 입상 제어를 제공합니다. 둘 다 고유 한 장점이 있으며 선택은 특정 응용 프로그램 시나리오를 기반으로해야합니다.


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