Unity 中的建構函式註入與單例或參數傳遞:哪一種依賴注入方法最好?
Unity 中的依賴注入:構造函數注入與單例或參數傳遞
使用Unity 等依賴注入框架時,需要考慮一個關鍵因素關於如何解決應用程式更深層內的依賴關係。
在所呈現的場景中, TestSuiteParser 類別需要存取 TestSuite 和 TestCase 實例。為了解決這個問題,我們探索了幾種方法:
單例Unity 容器
建立一個單例來儲存Unity 容器可以從程式碼庫中的任何位置訪問該容器。然而,這種方法引入了對容器本身的依賴,這不太理想。
將 Unity 容器作為參數傳遞
將 Unity 容器作為參數傳遞給每個需要依賴關係的類別可能會變得麻煩且視覺上令人不快。
建構函式註入
依賴注入的首選解是建構函式註入。在此模式中,依賴項在類別建構函式中宣告為參數,如下面的TestSuiteParser 類別所示:
public class TestSuiteParser { private readonly TestSuite _testSuite; private readonly TestCase _testCase; public TestSuiteParser(TestSuite testSuite, TestCase testCase) { _testSuite = testSuite ?? throw new ArgumentNullException(nameof(testSuite)); _testCase = testCase ?? throw new ArgumentNullException(nameof(testCase)); } // ... }
透過使用建構函式註入,當類別的實例被呼叫時,容器會自動解析依賴項。創建的。這種方法確保類別在實例化時具有必要的依賴項。
在組合根中,Unity 容器可以設定如下:
container.RegisterType<TestSuite, ConcreteTestSuite>(); container.RegisterType<TestCase, ConcreteTestCase>(); container.RegisterType<TestSuiteParser>(); var parser = container.Resolve<TestSuiteParser>();
當容器解析 TestSuiteParser 實例時,它會自動注入TestSuite和TestCase
結論
構造函數注入提供了一種乾淨有效的方法來統一解決依賴關係,消除了單例或參數傳遞方法的缺點。這種方法促進了應用程式中的鬆散耦合並提高了可測試性。
以上是Unity 中的建構函式註入與單例或參數傳遞:哪一種依賴注入方法最好?的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

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C#和C 的歷史與演變各有特色,未來前景也不同。 1.C 由BjarneStroustrup在1983年發明,旨在將面向對象編程引入C語言,其演變歷程包括多次標準化,如C 11引入auto關鍵字和lambda表達式,C 20引入概念和協程,未來將專注於性能和系統級編程。 2.C#由微軟在2000年發布,結合C 和Java的優點,其演變注重簡潔性和生產力,如C#2.0引入泛型,C#5.0引入異步編程,未來將專注於開發者的生產力和雲計算。

C 適合系統編程和硬件交互,因為它提供了接近硬件的控制能力和麵向對象編程的強大特性。 1)C 通過指針、內存管理和位操作等低級特性,實現高效的系統級操作。 2)硬件交互通過設備驅動程序實現,C 可以編寫這些驅動程序,處理與硬件設備的通信。

C 和XML的未來發展趨勢分別為:1)C 將通過C 20和C 23標準引入模塊、概念和協程等新特性,提升編程效率和安全性;2)XML將繼續在數據交換和配置文件中佔據重要地位,但會面臨JSON和YAML的挑戰,並朝著更簡潔和易解析的方向發展,如XMLSchema1.1和XPath3.1的改進。

C 持續使用的理由包括其高性能、廣泛應用和不斷演進的特性。 1)高效性能:通過直接操作內存和硬件,C 在系統編程和高性能計算中表現出色。 2)廣泛應用:在遊戲開發、嵌入式系統等領域大放異彩。 3)不斷演進:自1983年發布以來,C 持續增加新特性,保持其競爭力。

C 多線程和並發編程的核心概念包括線程的創建與管理、同步與互斥、條件變量、線程池、異步編程、常見錯誤與調試技巧以及性能優化與最佳實踐。 1)創建線程使用std::thread類,示例展示瞭如何創建並等待線程完成。 2)同步與互斥使用std::mutex和std::lock_guard保護共享資源,避免數據競爭。 3)條件變量通過std::condition_variable實現線程間的通信和同步。 4)線程池示例展示瞭如何使用ThreadPool類並行處理任務,提高效率。 5)異步編程使用std::as

C 通過第三方庫(如TinyXML、Pugixml、Xerces-C )與XML交互。 1)使用庫解析XML文件,將其轉換為C 可處理的數據結構。 2)生成XML時,將C 數據結構轉換為XML格式。 3)在實際應用中,XML常用於配置文件和數據交換,提升開發效率。

C 的內存管理、指針和模板是核心特性。 1.內存管理通過new和delete手動分配和釋放內存,需注意堆和棧的區別。 2.指針允許直接操作內存地址,使用需謹慎,智能指針可簡化管理。 3.模板實現泛型編程,提高代碼重用性和靈活性,需理解類型推導和特化。

C 學習者和開發者可以從StackOverflow、Reddit的r/cpp社區、Coursera和edX的課程、GitHub上的開源項目、專業諮詢服務以及CppCon等會議中獲得資源和支持。 1.StackOverflow提供技術問題的解答;2.Reddit的r/cpp社區分享最新資訊;3.Coursera和edX提供正式的C 課程;4.GitHub上的開源項目如LLVM和Boost提陞技能;5.專業諮詢服務如JetBrains和Perforce提供技術支持;6.CppCon等會議有助於職業
