Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Обработчики соответствующего события Executed выполняют действительную работу по отображению диалоговых окон открытия и сохранения файла; они также отправляют данные из TextBox в файл. Начните с импортирования пространств имен System.IO и Microsoft.Win32 в файл кода. Окончательный код прямолинеен:

private void OpenCmdExecuted(object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)

{

  // Создать диалоговое окно открытия файла и показать

  // в нем только текстовые файлы.

  var openDlg = new OpenFileDialog { Filter = "Text Files |*.txt"};

  // Был ли совершен щелчок на кнопке ОК?

  if (true == openDlg.ShowDialog())

  {

    // Загрузить содержимое выбранного файла.

    string dataFromFile = File.ReadAllText(openDlg.FileName);

    // Отобразить строку в TextBox.

    txtData.Text = dataFromFile;

  }

}

private void SaveCmdExecuted(object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)

{

  var saveDlg = new SaveFileDialog { Filter = "Text Files |*.txt"};

  // Был ли совершен щелчок на кнопке ОК?

  if (true == saveDlg.ShowDialog())

  {

    // Сохранить данные из TextBox в указанном файле.

    File.WriteAllText(saveDlg.FileName, txtData.Text);

  }

}

На заметку! Система команд WPF более подробно рассматривается в главе 28, где будут создаваться специальные команды на основе ICommand и RelayCommands.

Итак, пример и начальное знакомство с элементами управления WPF завершены. Вы узнали, как работать с базовыми командами, системами меню, строками состояния, панелями инструментов, вложенными панелями и несколькими основными элементами пользовательского интерфейса (вроде TextBox и Expander). В следующем примере вы будете иметь дело с более экзотическими элементами управления, а также с рядом важных служб WPF.

<p id="AutBody_Root1140"><strong>Понятие маршрутизируемых событий</strong></p>

Вы могли заметить, что в предыдущем примере кода передавался параметр RoutedEventArgs, а не EventArgs. Модель маршрутизируемых событий является усовершенствованием стандартной модели событий CLR и спроектирована для того, чтобы обеспечить возможность обработки событий в манере, подходящей описанию XAML дерева объектов. Предположим, что имеется новый проект приложения WPF по имени WpfRoutedEvents. Модифицируйте описание XAML начального окна, добавив следующий элемент управления Button, который определяет сложное содержимое:

 

   

        Click ="btnClickMe_Clicked">

     

       

          Fancy Button!

       

         

              Height ="25" Width ="50" Cursor="Hand"

              Canvas.Left="25" Canvas.Top="12"/>

         

              Height = "15" Width ="36"

              Canvas.Top="17" Canvas.Left="32"/>

       

     

   

 

Обратите внимание, что в открывающем определении элемента Button было обработано событие Click за счет указания имени метода, который должен вызываться при возникновении события. Событие Click работает с делегатом RoutedEventHandler, который ожидает обработчик события, принимающий object в первом параметре и System.Winodws.RoutedEventArgs во втором. Реализуйте такой обработчик:

public void btnClickMe_Clicked(object sender, RoutedEventArgs e)

{

  // Делать что-нибудь, когда на кнопке произведен щелчок.

  MessageBox.Show("Clicked the button");

}

После запуска приложения окно сообщения будет отображаться независимо от того, на какой части содержимого кнопки был выполнен щелчок (зеленый элемент Ellipse, желтый элемент Ellipse, элемент Label или поверхность элемента Button). В принципе это хорошо. Только представьте, насколько громоздким оказалась бы обработка событий WPF, если бы пришлось обрабатывать событие Click для каждого из упомянутых подэлементов. Дело не только в том, что создание отдельных обработчиков событий для каждого аспекта Button — трудоемкая задача, а еще и в том, что в результате получился бы сложный в сопровождении код.

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