Читаем Полное руководство. С# 4.0 полностью

Методы расширения, связанные с запросами, можно также использовать в самом запросе, основываясь на синтаксисе запросов, предусмотренном в С#. И в действитель ности это делается очень часто. Например, метод Average используется в приве денной ниже программе для получения последовательности, состоящей только из тех значений, которые оказываются меньше среднего всех значений в массиве. // Использовать метод Average вместе с синтаксисом запросов. using System; using System.Linq; class ExtMethods2 { static void Main { int[] nums = { 1, 2, 4, 8, 6, 9, 10, 3, 6, 7 }; var ltAvg = from n in nums let x = nums.Average where n < x select n; Console.WriteLine("Среднее значение равно " + nums.Average); Console.Write("Значения меньше среднего: "); // Выполнить запрос и вывести его результаты. foreach(int i in ltAvg) Console.Write(i + " "); Console.WriteLine; } }

При выполнении этой программы получается следующий результат. Среднее значение равно 5.6 Значения меньше среднего: 1 2 4 3

Обратите особое внимание в этой программе на следующий код запроса. var ltAvg = from n in nums let x = nums.Average where n < x select n;

Как видите, переменной x в операторе let присваивается среднее всех значений в массиве nums. Это значение получается в результате вызова метода Average для массива nums. Режимы выполнения запросов: отложенный и немедленный

В LINQ запросы выполняются в двух разных режимах: немедленном и отложенном. Как пояснялось ранее в этой главе, при формировании запроса определяется ряд пра вил, которые не выполняются вплоть до оператора цикла foreach. Это так называе мое отложенное выполнение.

Но если используются методы расширения, дающие результат, отличающийся от последовательности, то запрос должен быть выполнен для получения этого результа та. Рассмотрим, например, метод расширения Count. Для того чтобы этот метод возвратил количество элементов в последовательности, необходимо выполнить за прос, и это делается автоматически при вызове метода Count. В этом случае имеет место немедленное выполнение, когда запрос выполняется автоматически для получения требуемого результата. Таким образом, запрос все равно выполняется, даже если он не используется явно в цикле foreach.

Ниже приведен простой пример программы для получения количества положи тельных элементов, содержащихся в последовательности. // Использовать режим немедленного выполнения запроса. using System; using System.Linq; class ImmediateExec { static void Main { int[] nums = { 1, -2, 3, 0, -4, 5 }; // Сформировать запрос на получение количества // положительных значений в массиве nums. int len = (from n in nums where n > 0 select n).Count ; Console.WriteLine("Количество положительных значений в массиве nums: " + len); } }

Эта программа дает следующий результат. Количество положительных значений в массиве nums: 3

Обратите внимание на то, что цикл foreach не указан в данной программе явным образом. Вместо этого запрос выполняется автоматически благодаря вызову метода расширения Count.

Любопытно, что запрос из приведенной выше программы можно было бы сформи ровать и следующим образом. var posNums = from n in nums where n > 0 select n; int len = posNums.Count; // запрос выполняется здесь

В данном случае метод Count вызывается для переменной запроса. И в этот мо мент запрос выполняется для получения подсчитанного количества.

К числу других методов расширения, вызывающих немедленное выполнение за проса, относятся методы ТоАrray и ToList. Оба этих метода расширения опре делены в классе Enumerable. Метод ToArray возвращает результаты запроса в мас сиве, а метод ToList — результаты запроса в форме коллекции List. (Подробнее о коллекциях речь пойдет в главе 25.) В обоих случаях для получения результатов вы полняется запрос. Например, в следующем фрагменте кода сначала получается массив результатов, сформированных по приведенному выше запросу в переменной posNums, а затем эти результаты выводятся на экран. int[] pnums = posNum.ТоАrrау; // запрос выполняется здесь foreach(int i in pnums) Console.Write(i + " "); } Деревья выражений

Еще одним средством, связанным с LINQ, является дерево выражений, которое пред ставляет лямбда-выражение в виде данных. Это означает, что само лямбда-выражение нельзя выполнить, но можно преобразовать в исполняемую форму. Деревья выражений инкапсулируются в классе System.Linq.Expressions.Expression.

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
97 этюдов для архитекторов программных систем
97 этюдов для архитекторов программных систем

Успешная карьера архитектора программного обеспечения требует хорошего владения как технической, так и деловой сторонами вопросов, связанных с проектированием архитектуры. В этой необычной книге ведущие архитекторы ПО со всего света обсуждают важные принципы разработки, выходящие далеко за пределы чисто технических вопросов.?Архитектор ПО выполняет роль посредника между командой разработчиков и бизнес-руководством компании, поэтому чтобы добиться успеха в этой профессии, необходимо не только овладеть различными технологиями, но и обеспечить работу над проектом в соответствии с бизнес-целями. В книге более 50 архитекторов рассказывают о том, что считают самым важным в своей работе, дают советы, как организовать общение с другими участниками проекта, как снизить сложность архитектуры, как оказывать поддержку разработчикам. Они щедро делятся множеством полезных идей и приемов, которые вынесли из своего многолетнего опыта. Авторы надеются, что книга станет источником вдохновения и руководством к действию для многих профессиональных программистов.

Билл де Ора , Майкл Хайгард , Нил Форд

Программирование, программы, базы данных / Базы данных / Программирование / Книги по IT
Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру
Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру

Находясь на переднем крае программирования, книга "Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру" абстрагируется от всевозрастающей специализации и технических тонкостей разработки программ на современном уровне, чтобы исследовать суть процесса – требования к работоспособной и поддерживаемой программе, приводящей пользователей в восторг. Книга охватывает различные темы – от личной ответственности и карьерного роста до архитектурных методик, придающих программам гибкость и простоту в адаптации и повторном использовании.Прочитав эту книгу, вы научитесь:Бороться с недостатками программного обеспечения;Избегать ловушек, связанных с дублированием знания;Создавать гибкие, динамичные и адаптируемые программы;Избегать программирования в расчете на совпадение;Защищать вашу программу при помощи контрактов, утверждений и исключений;Собирать реальные требования;Осуществлять безжалостное и эффективное тестирование;Приводить в восторг ваших пользователей;Формировать команды из программистов-прагматиков и с помощью автоматизации делать ваши разработки более точными.

А. Алексашин , Дэвид Томас , Эндрю Хант

Программирование / Книги по IT