Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Модели обычно используют в своих интересах встроенную (либо специальную) проверку достоверности через аннотации данных и интерфейс INotifyDataErrorInfo и сконфигурированы как наблюдаемые классы для связывания с системой уведомлений WPF. Все упомянутые темы рассматриваются позже в главе.

<p id="AutBody_Root1255"><strong>Представление</strong></p>

 Представление — это пользовательский интерфейс приложения, который спроектирован так, чтобы быть чрезвычайно легковесным. Вспомните о стенде меню в ресторане для автомобилистов. На стенде отображаются позиции меню и цены, а также имеется механизм взаимодействия клиента с внутренними системами. Однако в стенд не внедрены какие-либо интеллектуальные возможности, разве что он может быть снабжен специальной логикой пользовательского интерфейса, такой как включение освещения в темное время суток.

Представления MWM должны разрабатываться с учетом аналогичных целей. Любые интеллектуальные возможности необходимо встраивать в какие-то другие места приложения. Иметь прямое отношение к манипулированию пользовательским интерфейсом может только код в файле отделенного кода (например, в MainWindow.xaml.cs). Он не должен быть основан на бизнес-правилах или на чем-то еще, что нуждается в предохранении для будущего применения. Хотя это не является главной целью MWM, хорошо разработанные приложения MWM обычно имеют совсем небольшой объем отделенного кода.

<p id="AutBody_Root1256"><strong>Модель представления</strong></p>

В WPF и других технологиях XAML модель представления служит двум целям.

• Модель представления предлагает единственное местоположение для всех данных, необходимых представлению. Это вовсе не означает, что модель представления отвечает за получение действительных данных; взамен она является просто транспортным механизмом для перемещения данных из хранилища в представление. Обычно между представлениями и моделями представлений имеется отношение "один к одному", но существуют архитектурные отличия, которые в каждом конкретном случае могут варьироваться.

• Вторая цель модели представления касается ее действия в качестве контроллера для представления. Почти как стенд меню модель представления принимает указание от пользователя и передает их соответствующему коду для выполнения подходящих действий. Довольно часто такой код имеет форму специальных команд.

<p id="AutBody_Root1257"><strong>Анемичные модели или анемичные модели представлений</strong></p>

На заре развития WPF, когда разработчики все еще были в поиске лучшей реализации паттерна MWM, велись бурные (а временами и жаркие) дискуссии о том, где реализовывать элементы, подобные проверке достоверности и паттерну "Наблюдатель". Один лагерь (сторонников анемичной (иногда называемой бескровной) модели) аргументировал, что все элементы должны находиться в моделях представлений, поскольку добавление таких возможностей к модели нарушает принцип разделения обязанностей. Другой лагерь (сторонников анемичной модели представления) утверждал, что все элементы должны находиться в моделях, т.к. тогда сокращается дублирование кода.

Конечно, фактический ответ зависит от обстоятельств. Реализация классами моделей интерфейсов INotifyPropertyChanged, IDataErrorInfо и INotifyDataErrorInfo гарантирует, что соответствующий код близок к своей цели (как вы увидите далее в главе) и реализован только однократно для каждой модели. Другими словами, есть ситуации, когда сами классы моделей представлений необходимо разрабатывать как наблюдаемые. По большому счету вы должны самостоятельно выяснить, что имеет больший смысл для приложения, не приводя к чрезмерному усложнению кода и не принося в жертву преимущества MWM.

На заметку! Для WPF доступны многочисленные инфраструктуры MWM, такие как MWMLite, Caliburn.Micro и Prism (хотя Prism — нечто намного большее, чем просто инфраструктура MWM). В настоящей главе обсуждается паттерн MWM и функциональные средства WPF, которые поддерживают его реализацию. Исследование других инфраструктур и выбор среди них наиболее подходящей для нужд приложения остается за вами как разработчиком.

<p id="AutBody_Root1258"><strong>Система уведомлений привязки WPF</strong></p>

Значительным недостатком системы привязки Windows Forms является отсутствие уведомлений. Если находящиеся внутри представления данные модифицируются в коде, то пользовательский интерфейс также должен обновляться программно, чтобы оставаться в синхронном состоянии с ними. Итогом будет большое количество вызовов метода Refresh() на элементах управления, обычно превышающее абсолютно необходимое для обеспечения безопасности. Наряду с тем, что наличие слишком многих обращений к Refresh() обычно не приводит к серьезной проблеме с производительностью, недостаточное их число может отрицательно повлиять на пользовательский интерфейс.

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