


Wie kann ich Eigenschaften in C# dynamisch Attribute hinzufügen, ohne dass der Fehler „Sammlung hatte eine feste Größe' auftritt?
Attribute dynamisch zu Eigenschaften hinzufügen
Beim Anpassen von Eigenschaften zur Laufzeit kommt es häufig zu Problemen beim Hinzufügen von Attributen. In solchen Szenarien tritt häufig der Fehler „Sammlung hatte eine feste Größe“ auf.
Im bereitgestellten Codeausschnitt tritt der Fehler auf, weil der Versuch, ein Attribut zu einer vorhandenen Eigenschaft hinzuzufügen, die Änderung des Eigenschaftsdeskriptors beinhaltet unveränderlich.
Um dieses Problem zu beheben, besteht ein Ansatz darin, eine neue Eigenschaft zu erstellen und ihr die gewünschten Attribute hinzuzufügen. Dies erfordert jedoch eine Neukonstruktion des Typs, was nicht effizient ist.
Eine alternative und praktischere Lösung ist die Nutzung dynamischer Baugruppen. Dadurch kann zur Laufzeit ein neuer Typ mit den gewünschten Attributen erstellt werden.
Das folgende Codebeispiel zeigt, wie ein dynamischer Typ mit einem benutzerdefinierten Attribut erstellt wird:
using System; using System.Reflection; using System.Reflection.Emit; public static class DynamicAttributeAddition { public static void Main(string[] args) { // Define the assembly and module var assemblyName = new AssemblyName("DynamicAttributeAdditionAssembly"); var assembly = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(assemblyName, AssemblyBuilderAccess.Run); var module = assembly.DefineDynamicModule(assemblyName.Name); // Define the dynamic type var typeBuilder = module.DefineType("DynamicType", TypeAttributes.Public); // Define the custom attribute constructor var attributeConstructorParameters = new Type[] { typeof(string) }; var attributeConstructor = typeof(CustomAttribute).GetConstructor(attributeConstructorParameters); // Define the custom attribute and add it to the dynamic type var attributeBuilder = new CustomAttributeBuilder(attributeConstructor, new object[] { "Some Value" }); typeBuilder.SetCustomAttribute(attributeBuilder); // Create the dynamic type var dynamicType = typeBuilder.CreateType(); // Get the custom attribute from the dynamic type var attribute = dynamicType.GetCustomAttributes(typeof(CustomAttribute), false).Single(); // Print the attribute value Console.WriteLine(attribute.ConstructorArguments[0].Value); } }
In diesem Ansatz erstellen wir einen neuen Typ und fügen bei seiner Definition das gewünschte Attribut hinzu. Dadurch können wir Eigenschaften und ihre Attribute dynamisch anpassen, ohne vorhandene Objekte zu ändern.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ich Eigenschaften in C# dynamisch Attribute hinzufügen, ohne dass der Fehler „Sammlung hatte eine feste Größe' auftritt?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Die Geschichte und Entwicklung von C# und C sind einzigartig, und auch die Zukunftsaussichten sind unterschiedlich. 1.C wurde 1983 von Bjarnestrustrup erfunden, um eine objektorientierte Programmierung in die C-Sprache einzuführen. Sein Evolutionsprozess umfasst mehrere Standardisierungen, z. B. C 11 Einführung von Auto-Keywords und Lambda-Ausdrücken, C 20 Einführung von Konzepten und Coroutinen und sich in Zukunft auf Leistung und Programme auf Systemebene konzentrieren. 2.C# wurde von Microsoft im Jahr 2000 veröffentlicht. Durch die Kombination der Vorteile von C und Java konzentriert sich seine Entwicklung auf Einfachheit und Produktivität. Zum Beispiel führte C#2.0 Generics und C#5.0 ein, die eine asynchrone Programmierung eingeführt haben, die sich in Zukunft auf die Produktivität und das Cloud -Computing der Entwickler konzentrieren.

Es gibt signifikante Unterschiede in den Lernkurven von C# und C- und Entwicklererfahrung. 1) Die Lernkurve von C# ist relativ flach und für rasche Entwicklung und Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. 2) Die Lernkurve von C ist steil und für Steuerszenarien mit hoher Leistung und niedrigem Level geeignet.

C interagiert mit XML über Bibliotheken von Drittanbietern (wie Tinyxml, Pugixml, Xerces-C). 1) Verwenden Sie die Bibliothek, um XML-Dateien zu analysieren und in C-verarbeitbare Datenstrukturen umzuwandeln. 2) Konvertieren Sie beim Generieren von XML die C -Datenstruktur in das XML -Format. 3) In praktischen Anwendungen wird XML häufig für Konfigurationsdateien und Datenaustausch verwendet, um die Entwicklungseffizienz zu verbessern.

Die Anwendung der statischen Analyse in C umfasst hauptsächlich das Erkennen von Problemen mit Speicherverwaltung, das Überprüfen von Code -Logikfehlern und die Verbesserung der Codesicherheit. 1) Statische Analyse kann Probleme wie Speicherlecks, Doppelfreisetzungen und nicht initialisierte Zeiger identifizieren. 2) Es kann ungenutzte Variablen, tote Code und logische Widersprüche erkennen. 3) Statische Analysetools wie die Deckung können Pufferüberlauf, Ganzzahlüberlauf und unsichere API -Aufrufe zur Verbesserung der Codesicherheit erkennen.

Durch die Verwendung der Chrono -Bibliothek in C können Sie Zeit- und Zeitintervalle genauer steuern. Erkunden wir den Charme dieser Bibliothek. Die Chrono -Bibliothek von C ist Teil der Standardbibliothek, die eine moderne Möglichkeit bietet, mit Zeit- und Zeitintervallen umzugehen. Für Programmierer, die in der Zeit gelitten haben.H und CTime, ist Chrono zweifellos ein Segen. Es verbessert nicht nur die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes, sondern bietet auch eine höhere Genauigkeit und Flexibilität. Beginnen wir mit den Grundlagen. Die Chrono -Bibliothek enthält hauptsächlich die folgenden Schlüsselkomponenten: std :: chrono :: system_clock: repräsentiert die Systemuhr, mit der die aktuelle Zeit erhalten wird. std :: chron

C hat immer noch wichtige Relevanz für die moderne Programmierung. 1) Hochleistungs- und direkte Hardware-Betriebsfunktionen machen es zur ersten Wahl in den Bereichen Spieleentwicklung, eingebettete Systeme und Hochleistungs-Computing. 2) Reiche Programmierparadigmen und moderne Funktionen wie Smart -Zeiger und Vorlagenprogrammierung verbessern seine Flexibilität und Effizienz. Obwohl die Lernkurve steil ist, machen sie im heutigen Programmierökosystem immer noch wichtig.

Die Zukunft von C wird sich auf parallele Computer, Sicherheit, Modularisierung und KI/maschinelles Lernen konzentrieren: 1) Paralleles Computer wird durch Merkmale wie Coroutinen verbessert. 2) Die Sicherheit wird durch strengere Mechanismen vom Typ Überprüfung und Speicherverwaltung verbessert. 3) Modulation vereinfacht die Codeorganisation und die Kompilierung. 4) KI und maschinelles Lernen fordern C dazu auf, sich an neue Bedürfnisse anzupassen, wie z. B. numerische Computer- und GPU -Programmierunterstützung.
