Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

  .custom instance void [System.Runtime]System.Runtime.CompilerServices.

CompilerGeneratedAttribute::.ctor()=

    ( 01 00 00 00 )

  .method private hidebysig static

          void '

$'(string[] args) cil managed

  {

    .entrypoint

    ...

  } // end of method '$'::'

$'

} // end of class '$'

Если в программе в качестве точки входа по-прежнему применяется метод Main(), тогда обеспечьте, чтобы сигнатура метода принимала строковый массив по имени args:

static int Main(string[] args)

{

   ...

}

Здесь с использованием свойства Length класса System.Array производится  проверка, есть ли элементы в массиве строк. Как будет показано в главе 4, все массивы C# фактически являются псевдонимом класса System.Array и потому разделяют общий набор членов. По мере прохода в цикле по элементам массива их значения выводятся на консоль. Предоставить аргументы в командной строке в равной степени просто:

C:\SimpleCSharpApp>dotnet run /arg1 -arg2

***** My First C# App *****

Hello World!

Arg: /arg1

Arg: -arg2

Вместо стандартного цикла for для реализации прохода по входному строковому массиву можно также применять ключевое слово foreach. Вот пример использования foreach (особенности конструкций циклов обсуждаются далее в главе):

// Обратите внимание, что в случае применения foreach

// отпадает необходимость в проверке размера массива.

foreach(string arg in args)

{

  Console.WriteLine("Arg: {0}", arg);

}

Console.ReadLine();

return 0;

Наконец, доступ к аргументам командной строки можно также получать с помощью статического метода GetCommandLineArgs() типа System.Environment. Данный метод возвращает массив элементов string. Первый элемент содержит имя самого приложения, а остальные — индивидуальные аргументы командной строки. Обратите внимание, что при таком подходе больше не обязательно определять метод Main() как принимающий массив string во входном параметре, хотя никакого вреда от этого не будет.

// Получить аргументы с использованием System.Environment.

string[] theArgs = Environment.GetCommandLineArgs();

foreach(string arg in theArgs)

{

  Console.WriteLine("Arg: {0}", arg);

}

Console.ReadLine();

return 0;

На заметку! Метод GetCommandLineArgs() не получает аргументы для приложения через метод Main() и не полагается на параметр string[] args.

Разумеется, именно на вас возлагается решение о том, на какие аргументы командной строки должна реагировать программа (если они вообще будут предусмотрены), и как они должны быть сформатированы (например, с префиксом - или /). В показанном выше коде мы просто передаем последовательность аргументов, которые выводятся прямо в окно командной строки. Однако предположим, что создается новое игровое приложение, запрограммированное на обработку параметра вида -godmode. Когда пользователь запускает приложение с таким флагом, в отношении него можно было бы предпринять соответствующие действия.

<p id="AutBody_Root81">Указание аргументов командной строки в Visual Studio</p>

В реальности конечный пользователь при запуске программы имеет возможность предоставлять аргументы командной строки. Тем не менее, указывать допустимые флаги командной строки также может требоваться во время разработки в целях тестирования программы. Чтобы сделать это в Visual Studio, щелкните правой кнопкой на имени проекта в окне Solution Explorer, выберите в контекстном меню пункт Properties (Свойства), в открывшемся окне свойств перейдите на вкладку Debug (Отладка) в левой части окна, введите желаемые аргументы в текстовом поле Application arguments (Аргументы приложения) и сохраните изменения (рис. 3.1).

Указанные аргументы командной строки будут автоматически передаваться методу Main() во время отладки или запуска приложения внутри IDE-среды Visual Studio.

<p id="AutBody_Root82">Интересное отступление от темы: некоторые дополнительные члены класса System.Environment</p>
Перейти на страницу:

Похожие книги

Programming with POSIX® Threads
Programming with POSIX® Threads

With this practical book, you will attain a solid understanding of threads and will discover how to put this powerful mode of programming to work in real-world applications. The primary advantage of threaded programming is that it enables your applications to accomplish more than one task at the same time by using the number-crunching power of multiprocessor parallelism and by automatically exploiting I/O concurrency in your code, even on a single processor machine. The result: applications that are faster, more responsive to users, and often easier to maintain. Threaded programming is particularly well suited to network programming where it helps alleviate the bottleneck of slow network I/O. This book offers an in-depth description of the IEEE operating system interface standard, POSIX (Portable Operating System Interface) threads, commonly called Pthreads. Written for experienced C programmers, but assuming no previous knowledge of threads, the book explains basic concepts such as asynchronous programming, the lifecycle of a thread, and synchronization. You then move to more advanced topics such as attributes objects, thread-specific data, and realtime scheduling. An entire chapter is devoted to "real code," with a look at barriers, read/write locks, the work queue manager, and how to utilize existing libraries. In addition, the book tackles one of the thorniest problems faced by thread programmers-debugging-with valuable suggestions on how to avoid code errors and performance problems from the outset. Numerous annotated examples are used to illustrate real-world concepts. A Pthreads mini-reference and a look at future standardization are also included.

David Butenhof

Программирование, программы, базы данных
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание
Разработка приложений в среде Linux. Второе издание

Книга известных профессионалов в области разработки коммерческих приложений в Linux представляет СЃРѕР±РѕР№ отличный справочник для широкого круга программистов в Linux, а также тех разработчиков на языке С, которые перешли в среду Linux из РґСЂСѓРіРёС… операционных систем. РџРѕРґСЂРѕР±но рассматриваются концепции, лежащие в основе процесса создания системных приложений, а также разнообразные доступные инструменты и библиотеки. Среди рассматриваемых в книге вопросов можно выделить анализ особенностей применения лицензий GNU, использование СЃРІРѕР±одно распространяемых компиляторов и библиотек, системное программирование для Linux, а также написание и отладка собственных переносимых библиотек. Р

Майкл К. Джонсон , Эрик В. Троан

Программирование, программы, базы данных
C++
C++

С++ – это универсальный язык программирования, задуманный так, чтобы сделать программирование более приятным для серьезного программиста. За исключением второстепенных деталей С++ является надмножеством языка программирования C. Помимо возможностей, которые дает C, С++ предоставляет гибкие и эффективные средства определения новых типов. Используя определения новых типов, точно отвечающих концепциям приложения, программист может разделять разрабатываемую программу на легко поддающиеся контролю части. Такой метод построения программ часто называют абстракцией данных. Информация о типах содержится в некоторых объектах типов, определенных пользователем. Такие объекты просты и надежны в использовании в тех ситуациях, когда их тип нельзя установить на стадии компиляции. Программирование с применением таких объектов часто называют объектно-ориентированным. При правильном использовании этот метод дает более короткие, проще понимаемые и легче контролируемые программы. Ключевым понятием С++ является класс. Класс – это тип, определяемый пользователем. Классы обеспечивают сокрытие данных, гарантированную инициализацию данных, неявное преобразование типов для типов, определенных пользователем, динамическое задание типа, контролируемое пользователем управление памятью и механизмы перегрузки операций. С++ предоставляет гораздо лучшие, чем в C, средства выражения модульности программы и проверки типов. В языке есть также усовершенствования, не связанные непосредственно с классами, включающие в себя символические константы, inline-подстановку функций, параметры функции по умолчанию, перегруженные имена функций, операции управления свободной памятью и ссылочный тип. В С++ сохранены возможности языка C по работе с основными объектами аппаратного обеспечения (биты, байты, слова, адреса и т.п.). Это позволяет весьма эффективно реализовывать типы, определяемые пользователем. С++ и его стандартные библиотеки спроектированы так, чтобы обеспечивать переносимость. Имеющаяся на текущий момент реализация языка будет идти в большинстве систем, поддерживающих C. Из С++ программ можно использовать C библиотеки, и с С++ можно использовать большую часть инструментальных средств, поддерживающих программирование на C. Эта книга предназначена главным образом для того, чтобы помочь серьезным программистам изучить язык и применять его в нетривиальных проектах. В ней дано полное описание С++, много примеров и еще больше фрагментов программ.

Бьёрн Страуструп , Бьярн Страустрап , Мюррей Хилл

Программирование, программы, базы данных / Программирование / Книги по IT