


App_Code を使用すると、見かけ上は参照しているにもかかわらず、アプリで「型 {型名} は参照されていないアセンブリで定義されています」と表示されるのはなぜですか?
「アセンブリが参照されていません」エラーの背後にある原因の特定
悪名高い「型 {型名} は、次のアセンブリで定義されています」参照されていません」というエラーは、多くの開発者、特に App_Code ディレクトリを利用している開発者を困惑させてきました。同様のエラーの解決策は数多くありますが、次の手順は、特にこのコンテキスト内で根本原因を明らかにすることを目的としています。
参照欠落の難問
残留する残存物を除去しようとしても、以前に参照されたアセンブリ (Project.Rights.dll) を使用し、「コンパイル」ビルド アクションを保証すると、アプリケーションはその型の認識を頑なに拒否します。 App_Code ディレクトリ内の質問 (Project.Rights.OperationsProvider)。エラー メッセージ自体は、アセンブリが欠落しているという貴重な手がかりを提供します。
明らかな問題を超えて: 入れ子になった依存関係を調べる
エラー メッセージを詳しく調べると、潜在的な見落としが明らかになります。プライマリ タイプ (MyObjectType) は適切に参照されている可能性がありますが、これは直接の依存関係のみを考慮しています。コンストラクターのオーバーロード シナリオでは、メソッドのパラメーターまたはプロパティ内で使用される型への参照が欠落しているという重大な盲点が明らかになります。
ブレッドクラムのトレース
この問題を解決するには、開発者は注意深く調査する必要があります。型のコンストラクターがオーバーロードされます。現在参照されていない型を必要とするオーバーロードが存在することが判明する場合があります。この不足している依存関係を正確に特定することで、解決策が明確になります。エラーを解決し、アプリケーションが App_Code ディレクトリ内で目的の型を見つけられるようにするには、不足しているアセンブリを参照する必要があります。
以上がApp_Code を使用すると、見かけ上は参照しているにもかかわらず、アプリで「型 {型名} は参照されていないアセンブリで定義されています」と表示されるのはなぜですか?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。

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C#とCの歴史と進化はユニークであり、将来の見通しも異なります。 1.Cは、1983年にBjarnestrostrupによって発明され、オブジェクト指向のプログラミングをC言語に導入しました。その進化プロセスには、C 11の自動キーワードとラムダ式の導入など、複数の標準化が含まれます。C20概念とコルーチンの導入、将来のパフォーマンスとシステムレベルのプログラミングに焦点を当てます。 2.C#は2000年にMicrosoftによってリリースされました。CとJavaの利点を組み合わせて、その進化はシンプルさと生産性に焦点を当てています。たとえば、C#2.0はジェネリックを導入し、C#5.0は非同期プログラミングを導入しました。これは、将来の開発者の生産性とクラウドコンピューティングに焦点を当てます。

C#とCおよび開発者の経験の学習曲線には大きな違いがあります。 1)C#の学習曲線は比較的フラットであり、迅速な開発およびエンタープライズレベルのアプリケーションに適しています。 2)Cの学習曲線は急勾配であり、高性能および低レベルの制御シナリオに適しています。

Cでの静的分析の適用には、主にメモリ管理の問題の発見、コードロジックエラーの確認、およびコードセキュリティの改善が含まれます。 1)静的分析では、メモリリーク、ダブルリリース、非初期化ポインターなどの問題を特定できます。 2)未使用の変数、死んだコード、論理的矛盾を検出できます。 3)カバー性などの静的分析ツールは、バッファーオーバーフロー、整数のオーバーフロー、安全でないAPI呼び出しを検出して、コードセキュリティを改善します。

Cは、サードパーティライブラリ(TinyXML、PUGIXML、XERCES-Cなど)を介してXMLと相互作用します。 1)ライブラリを使用してXMLファイルを解析し、それらをC処理可能なデータ構造に変換します。 2)XMLを生成するときは、Cデータ構造をXML形式に変換します。 3)実際のアプリケーションでは、XMLが構成ファイルとデータ交換に使用されることがよくあり、開発効率を向上させます。

CでChronoライブラリを使用すると、時間と時間の間隔をより正確に制御できます。このライブラリの魅力を探りましょう。 CのChronoライブラリは、時間と時間の間隔に対処するための最新の方法を提供する標準ライブラリの一部です。 Time.HとCtimeに苦しんでいるプログラマーにとって、Chronoは間違いなく恩恵です。コードの読みやすさと保守性を向上させるだけでなく、より高い精度と柔軟性も提供します。基本から始めましょう。 Chronoライブラリには、主に次の重要なコンポーネントが含まれています。STD:: Chrono :: System_Clock:現在の時間を取得するために使用されるシステムクロックを表します。 STD :: Chron

Cの将来は、並列コンピューティング、セキュリティ、モジュール化、AI/機械学習に焦点を当てます。1)並列コンピューティングは、コルーチンなどの機能を介して強化されます。 2)セキュリティは、より厳格なタイプのチェックとメモリ管理メカニズムを通じて改善されます。 3)変調は、コード組織とコンパイルを簡素化します。 4)AIと機械学習は、数値コンピューティングやGPUプログラミングサポートなど、CにComply Coveに適応するように促します。

c isnotdying; it'sevolving.1)c relelevantdueToitsversitileSileSixivisityinperformance-criticalApplications.2)thelanguageSlikeModulesandCoroutoUtoimveUsablive.3)despiteChallen

CのDMAとは、直接メモリアクセステクノロジーであるDirectMemoryAccessを指し、ハードウェアデバイスがCPU介入なしでメモリに直接データを送信できるようにします。 1)DMA操作は、ハードウェアデバイスとドライバーに大きく依存しており、実装方法はシステムごとに異なります。 2)メモリへの直接アクセスは、セキュリティリスクをもたらす可能性があり、コードの正確性とセキュリティを確保する必要があります。 3)DMAはパフォーマンスを改善できますが、不適切な使用はシステムのパフォーマンスの低下につながる可能性があります。実践と学習を通じて、DMAを使用するスキルを習得し、高速データ送信やリアルタイム信号処理などのシナリオでその効果を最大化できます。
