Читаем Полное руководство. С# 4.0 полностью

Если обнуляемыйобъект содержит конкретное значение, то результатом опера ции ?? будет именно это значение. В противном случае результатом операции ?? ока жется значениепо_умолчанию.

Например, в приведенном ниже фрагменте кода переменная balance содержит пустое значение. Вследствие этого переменной currentBalance присваивается зна чение 0.0, используемое по умолчанию, и тем самым устраняется причина для гене рирования исключения. double? balance = null; double currentBalance; currentBalance = balance ?? 0.0;

В следующем фрагменте кода переменной balance присваивается значение 123.75. double? balance = 123.75; double currentBalance; currentBalance = balance ?? 0.0;

Теперь переменная currentBalance содержит значение 123.75 переменной balance.

И еще одно замечание: выражение в правой части оператора ?? вычисляется толь ко в том случае, если выражение в левой его части не содержит значение. Этот факт демонстрируется в приведенной ниже программе. // Применение оператора ?? using System; class NullableDemo2 { // Возвратить нулевой остаток. static double GetZeroBal { Console.WriteLine("В методе GetZeroBalO."); return 0.0; } static void Main { double? balance = 123.75; double currentBalance; // Здесь метод GetZeroBal не вызывается, поскольку // переменная balance содержит конкретное значение. currentBalance = balance ?? GetZeroBal; Console.WriteLine(currentBalance); } }

В этой программе метод GetZeroBal не вызывается, поскольку переменная balance содержит конкретное значение. Как пояснялось выше, если выражение в ле вой части оператора ?? содержит конкретное значение, то выражение в правой его части не вычисляется. Обнуляемые объекты, операторы отношения и логические операторы

Обнуляемые объекты могут использоваться в выражениях отношения таким же образом, как и соответствующие объекты необнуляемого типа. Но они должны под чиняться следующему дополнительному правилу: когда два обнуляемых объекта срав ниваются в операциях сравнения <, >, <= или >=, то их результат будет ложным, если любой из обнуляемых объектов оказывается пустым, т.е. содержит значение null. В качестве примера рассмотрим следующий фрагмент кода. byte? lower = 16; byte? upper = null;

// Здесь переменная lower определена, а переменная upper не определена. if(lower < upper) // ложно

В данном случае проверка того, что значение одной переменой меньше значения другой, дает ложный результат. Хотя это и не совсем очевидно, как, впрочем, и следую щая проверка противоположного характера. if(lower > upper) // .. также ложно!

Следовательно, если один или оба сравниваемых обнуляемых объекта оказываются пустыми, то результат их сравнения всегда будет ложным. Это фактически означает, что пустое значение (null) не участвует в отношении порядка.

Тем не менее с помощью операторов == и != можно проверить, содержит ли обну ляемый объект пустое значение. Например, следующая проверка вполне допустима и дает истинный результат. if(upper == null) // ...

Если в логическом выражении участвуют два объекта типа bool?, то его результат может иметь одно из трех следующих значений: true (истинное), false (ложное) или null (неопределенное). Ниже приведены результаты применения логических опера торов & и | к объектам типа bool?. P Q P | Q P & Q true null true null false null null false null true true null null false null false null null null null

И наконец, если логический оператор ! применяется к значению типа bool?, ко торое является пустым (null), то результат этой операции будет неопределенным (null). Частичные типы

Начиная с версии 2.0, в C# появилась возможность разделять определение класса, структуры или интерфейса на две или более части с сохранением каждой из них в от дельном файле. Это делается с помощью контекстного ключевого слова partial. Все эти части объединяются вместе во время компиляции программы.

Если модификатор partial используется для создания частичного типа, то он принимает следующую общую форму: partial тип имя_типа { // ...

где имя_типа обозначает имя класса, структуры или интерфейса, разделяемого на ча сти. Каждая часть получающегося частичного типа должна указываться вместе с моди фикатором partial.

Рассмотрим пример разделения простого класса, содержащего координаты XY, на три отдельных файла. Ниже приведено содержимое первого файла.

partial class XY { public XY(int a, int b) { X = a; Y = b; } }

Далее следует содержимое второго файла. partial class XY { public int X { get; set; } }

И наконец, содержимое третьего файла. partial class XY { public int Y { get; set; } } В приведенном ниже файле исходного текста программы демонстрируется при менение класса XY.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Основы программирования в Linux
Основы программирования в Linux

В четвертом издании популярного руководства даны основы программирования в операционной системе Linux. Рассмотрены: использование библиотек C/C++ и стан­дартных средств разработки, организация системных вызовов, файловый ввод/вывод, взаимодействие процессов, программирование средствами командной оболочки, создание графических пользовательских интерфейсов с помощью инструментальных средств GTK+ или Qt, применение сокетов и др. Описана компиляция программ, их компоновка c библиотеками и работа с терминальным вводом/выводом. Даны приемы написания приложений в средах GNOME® и KDE®, хранения данных с использованием СУБД MySQL® и отладки программ. Книга хорошо структурирована, что делает обучение легким и быстрым. Для начинающих Linux-программистов

Нейл Мэтью , Ричард Стоунс , Татьяна Коротяева

ОС и Сети / Программирование / Книги по IT
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
Самоучитель UML
Самоучитель UML

Самоучитель UMLПервое издание.В книге рассматриваются основы UML – унифицированного языка моделирования для описания, визуализации и документирования объектно-ориентированных систем и бизнес-процессов в ходе разработки программных приложений. Подробно описываются базовые понятия UML, необходимые для построения объектно-ориентированной модели системы с использованием графической нотации. Изложение сопровождается примерами разработки отдельных диаграмм, которые необходимы для представления информационной модели системы. Цель книги – помочь программистам освоить новую методологию разработки корпоративных программных приложений для последующего применения полученных знаний с использованием соответствующих CASE-инструментов.

Александр Васильевич Леоненков , Александр Леоненков

Зарубежная компьютерная, околокомпьютерная литература / Программирование / Прочая компьютерная литература / Книги по IT