Parse和TryParse
DateTime中Parse(string s)和TryParse(string s, out datetime)都是用来将字符型的日期时间转化为等效的System.DateTime。那么,他们之间有没有区别呢,除了函数的参数不同外。先看下代码:
string dateTimeStr = ""; DateTime dt = DateTime.Parse(dateTimeStr);
运行空字符串,将其转化为日期时间型,显然不能转化,并且Parse()会抛出一个异常: System.FormatException: s 中不包含日期和时间的有效字符串表示形式。但是,运行TryParse这个转化方法:
string dateTimeStr = ""; DateTime dt2; //dt2未经初始化,就被传递给函数TryParse() bool sucflag = DateTime.TryParse(dateTimeStr, out dt2);
转化首先是不抛出异常的,dt2被赋值为日期时间的最小值,sucflag为false。看下对函数的注释:
当此方法返回时,如果转换成功,则包含与 s 中包含的日期和时间等效的 System.DateTime 值;如果转换失败,则为 System.DateTime.MinValue。如果s 参数为 null,是空字符串 (“”) 或者不包含日期和时间的有效字符串表示形式,则转换失败。*该参数未经初始化即被传递。这个函数是不会抛出任何异常的。
Try-Parse
看到他们的不同后,进一步来讲,parse()抛出异常必然影响性能,TryParse()未抛出任何异常,这是一种优化异常性能的设计模式,称为Try-Parse Pattern。以下是微软的官方解释:
For extremely performance-sensitive APIs, an even faster pattern than the Tester-Doer Pattern described in the previous section should be used. The pattern calls for adjusting the member name to make a well-defined test case a part of the member semantics. For example, DateTime defines a Parse method that throws an exception if parsing of a string fails. It also defines a corresponding TryParse method that attempts to parse, but returns false if parsing is unsuccessful and returns the result of a successful parsing using an out parameter.
Tester-Doer
在解释Try-Parse模式时,微软提出了另外一种模式:Tester-Doer模式,什么是Tester-Doer模式呢? 函数中写入异常,会降低性能,微软给出了这种模式来减小异常带来的副作用。
如下代码:
ICollection<int> numbers = 省略获取数据的逻辑 numbers.Add(1);//Add此处不做可写性检查
以上缺陷:假如集合是只读的,方法Add会抛出异常。调用这个方法的地方会经常抛出异常,因此会影响系统的性能。为了避免这个设计缺陷,微软提出: Sometimes performance of an exception-throwing member can be improved by breaking the member into two.
将Add()分解为:
ICollection<int> numbers = 省略获取数据的逻辑if(!numbers.IsReadOnly) //Tester{ numbers.Add(1); //Doer}
Tester-Doer模式 总结:
The member used to test a condition, which in our example is the property IsReadOnly, is referred to as the tester. The member used to perform a potentially throwing operation, the Add method in our example, is referred to as the doer.
分解后,先做只读性检测,这样会减少Add抛出只读性异常的次数,提升性能。
总结
Try-Parse Pattern和Tester-Doer模式是两种替代抛异常的优化方式,起到优化设计性能的作用。
以上就是透过Parse和TryParse Try-Parse和Tester-Doer模式 的内容,更多相关内容请关注PHP中文网(www.php.cn)!

char 数组在 C 语言中存储字符序列,声明为 char array_name[size]。访问元素通过下标运算符,元素以空终止符 '\0' 结尾,用于表示字符串终点。C 语言提供多种字符串操作函数,如 strlen()、strcpy()、strcat() 和 strcmp()。

C 语言中符号的使用方法涵盖算术、赋值、条件、逻辑、位运算符等。算术运算符用于基本数学运算,赋值运算符用于赋值和加减乘除赋值,条件运算符用于根据条件执行不同操作,逻辑运算符用于逻辑操作,位运算符用于位级操作,特殊常量用于表示空指针、文件结束标记和非数字值。

在 C 语言中,char 类型在字符串中用于:1. 存储单个字符;2. 使用数组表示字符串并以 null 终止符结束;3. 通过字符串操作函数进行操作;4. 从键盘读取或输出字符串。

C语言中通过转义序列处理特殊字符,如:\n表示换行符。\t表示制表符。使用转义序列或字符常量表示特殊字符,如char c = '\n'。注意,反斜杠需要转义两次。不同平台和编译器可能有不同的转义序列,请查阅文档。

多线程和异步的区别在于,多线程同时执行多个线程,而异步在不阻塞当前线程的情况下执行操作。多线程用于计算密集型任务,而异步用于用户交互操作。多线程的优势是提高计算性能,异步的优势是不阻塞 UI 线程。选择多线程还是异步取决于任务性质:计算密集型任务使用多线程,与外部资源交互且需要保持 UI 响应的任务使用异步。

在 C 语言中,char 类型转换可以通过:强制类型转换:使用强制类型转换符将一种类型的数据直接转换为另一种类型。自动类型转换:当一种类型的数据可以容纳另一种类型的值时,编译器自动进行转换。

C语言中没有内置求和函数,需自行编写。可通过遍历数组并累加元素实现求和:循环版本:使用for循环和数组长度计算求和。指针版本:使用指针指向数组元素,通过自增指针遍历高效求和。动态分配数组版本:动态分配数组并自行管理内存,确保释放已分配内存以防止内存泄漏。

在 C 语言中,char 和 wchar_t 的主要区别在于字符编码:char 使用 ASCII 或扩展 ASCII,wchar_t 使用 Unicode;char 占用 1-2 个字节,wchar_t 占用 2-4 个字节;char 适用于英语文本,wchar_t 适用于多语言文本;char 广泛支持,wchar_t 依赖于编译器和操作系统是否支持 Unicode;char 的字符范围受限,wchar_t 的字符范围更大,并使用专门的函数进行算术运算。


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