Читаем Язык программирования C#9 и платформа .NET5 полностью

Как упоминалось ранее, метод GetErrors() должен возвращать любые ошибки в словаре, когда в параметре передается пустая строка или null. Если передается допустимое значение propertyName, то возвращаются ошибки, обнаруженные для указанного свойства. Если параметр не соответствует какому-либо свойству (или ошибки для свойства отсутствуют), тогда метод возвратит null.

public IEnumerable GetErrors(string propertyName)

{

  if (string.IsNullOrEmpty(propertyName))

  {

    return _errors.Values;

  }

  return _errors.ContainsKey(propertyName)

    ? _errors[propertyName]

    : null;

}

Финальный набор вспомогательных методов будет добавлять одну или большее число ошибок для свойства либо очищать все ошибки для свойства (или всех свойств). Не следует забывать о вызове вспомогательного метода OnErrorsChanged() каждый раз, когда словарь изменяется.

private void AddError(string propertyName, string error)

{

  AddErrors(propertyName, new List { error });

}

private void AddErrors(

  string propertyName, IList errors)

{

  if (errors == null || !errors.Any())

  {

    return;

  }

  var changed = false;

  if (!_errors.ContainsKey(propertyName))

  {

    _errors.Add(propertyName, new List());

    changed = true;

  }

  foreach (var err in errors)

  {

    if (_errors[propertyName].Contains(err)) continue;

    _errors[propertyName].Add(err);

    changed = true;

  }

  if (changed)

  {

    OnErrorsChanged(propertyName);

  }

}

protected void ClearErrors(string propertyName = "")

{

  if (string.IsNullOrEmpty(propertyName))

  {

    _errors.Clear();

  }

  else

  {

    _errors.Remove(propertyName);

  }

  OnErrorsChanged(propertyName);

}

Возникает вопрос: когда приведенный выше код активизируется? Механизм привязки прослушивает событие ErrorsChanged и обновляет пользовательский интерфейс, если в коллекции ошибок для выражения привязки возникает изменение. Но код проверки по-прежнему нуждается в триггере для запуска. Доступны два механизма, которые обсуждаются далее.

<p id="AutBody_Root1277"><strong>Использование интерфейса INotifyDataErrorInfo для проверки достоверности</strong></p>

Одним из мест выполнения проверки на предмет ошибок являются блоки set для свойств, как демонстрируется в показанном ниже примере, упрощенном до единственной проверки на равенство свойства Make значению ModelT:

public string Make

{

  get { return _make; }

  set

  {

    if (value == _make) return;

    _make = value;

    if (Make == "ModelT")

    {

      AddError(nameof(Make), "Too Old");

    }

    else

    {

      ClearErrors(nameof(Make));

    }

  OnPropertyChanged(nameof(Make));

    OnPropertyChanged(nameof(Color));

  }

}

Основная проблема такого подхода состоит в том, что вам приходится сочетать логику проверки достоверности с блоками set для свойств, что делает код труднее в чтении и сопровождении.

<p id="AutBody_Root1278"><strong>Комбинирование IDataErrorInfo С INotifyDataErrorInfo для проверки достоверности</strong></p>

В предыдущем разделе было показано, что реализацию интерфейса IDataErrorInfo можно добавить к частичному классу, т.е. обновлять блоки set не понадобится. Кроме того, индексатор автоматически вызывается при возникновении события PropertyChanged в свойстве. Комбинирование IDataErrorInfo и INotifyDataErrorInfo предоставляет дополнительные возможности для проверки достоверности из INotifyDataErrorInfo, а также отделение от блоков set, обеспечиваемое IDataErrorInfo.

Цель применения IDataErrorInfo не в том, чтобы запускать проверку достоверности, а в том, чтобы гарантировать вызов кода проверки, который задействует INotifyDataErrorInfo, каждый раз, когда для объекта генерируется событие PropertyChanged. Поскольку интерфейс IDataErrorInfo не используется для проверки достоверности, необходимо всегда возвращать string.Empty из индексатора. Модифицируйте индексатор и вспомогательный метод CheckMakeAndColor() следующим образом:

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