例子代碼:
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int obj = 2;
Test<int> test = new Test<int>(obj);
Console.WriteLine("int:" + test.obj);
string obj2 = "hello world";
Test<string> test1 = new Test<string>(obj2);
Console.WriteLine("String:" + test1.obj);
Console.Read();
}
}
class Test<T>
{
public T obj;
public Test(T obj)
{
this.obj = obj;
}
}
輸出結(jié)果是:
int:2
String:hello world
程序分析:
1、 Test是一個(gè)泛型類(lèi)。T是要實(shí)例化的范型類(lèi)型。如果T被實(shí)例化為int型,那么成員變量obj就是int型的,如果T被實(shí)例化為string型,那么obj就是string類(lèi)型的。
2、 根據(jù)不同的類(lèi)型,上面的程序顯示出不同的值。
C#泛型機(jī)制:
C#泛型能力有CLR在運(yùn)行時(shí)支持:C#泛型代碼在編譯為IL代碼和元數(shù)據(jù)時(shí),采用特殊的占位符來(lái)表示范型類(lèi)型,并用專(zhuān)有的IL指令支持泛型操作。而真正的泛型實(shí)例化工作以“on-demand”的方式,發(fā)生在JIT編譯時(shí)。
看看剛才的代碼中Main函數(shù)的元數(shù)據(jù)
.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed
{
.entrypoint
// Code size 79 (0x4f)
.maxstack 2
.locals init ([0] int32 obj,
[1] class CSharpStudy1.Test`1<int32> test,
[2] string obj2,
[3] class CSharpStudy1.Test`1<string> test1)
IL_0000: nop
IL_0001: ldc.i4.2
IL_0002: stloc.0
IL_0003: ldloc.0
IL_0004: newobj instance void class CSharpStudy1.Test`1<int32>::.ctor(!0)
IL_0009: stloc.1
IL_000a: ldstr "int:"
IL_000f: ldloc.1
IL_0010: ldfld !0 class CSharpStudy1.Test`1<int32>::obj
IL_0015: box [mscorlib]System.Int32
IL_001a: call string [mscorlib]System.String::Concat(object,
object)
IL_001f: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
IL_0024: nop
IL_0025: ldstr "hello world"
IL_002a: stloc.2
IL_002b: ldloc.2
IL_002c: newobj instance void class CSharpStudy1.Test`1<string>::.ctor(!0)
IL_0031: stloc.3
IL_0032: ldstr "String:"
IL_0037: ldloc.3
IL_0038: ldfld !0 class CSharpStudy1.Test`1<string>::obj
IL_003d: call string [mscorlib]System.String::Concat(string,
string)
IL_0042: call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
IL_0047: nop
IL_0048: call int32 [mscorlib]System.Console::Read()
IL_004d: pop
IL_004e: ret
} // end of method Program::Main
再來(lái)看看Test類(lèi)中構(gòu)造函數(shù)的元數(shù)據(jù)
.method public hidebysig specialname rtspecialname
instance void .ctor(!T obj) cil managed
{
// Code size 17 (0x11)
.maxstack 8
IL_0000: ldarg.0
IL_0001: call instance void [mscorlib]System.Object::.ctor()
IL_0006: nop
IL_0007: nop
IL_0008: ldarg.0
IL_0009: ldarg.1
IL_000a: stfld !0 class ConsoleCSharpTest1.Test`1<!T>::obj
IL_000f: nop
IL_0010: ret
} // end of method Test`1::.ctor
1、第一輪編譯時(shí),編譯器只為T(mén)est<T>類(lèi)型產(chǎn)生“泛型版”的IL代碼與元數(shù)據(jù)——并不進(jìn)行泛型的實(shí)例化,T在中間只充當(dāng)占位符。例如:Test類(lèi)型元數(shù)據(jù)中顯示的<!T>
2、JIT編譯時(shí),當(dāng)JIT編譯器第一次遇到Test<int>時(shí),將用int替換“范型版”IL代碼與元數(shù)據(jù)中的T——進(jìn)行泛型類(lèi)型的實(shí)例化。例如:Main函數(shù)中顯示的<int>
3、CLR為所有類(lèi)型參數(shù)為“引用類(lèi)型”的泛型類(lèi)型產(chǎn)生同一份代碼;但是如果類(lèi)型參數(shù)為“值類(lèi)型”,對(duì)每一個(gè)不同的“值類(lèi)型”,CLR將為其產(chǎn)生一份獨(dú)立的代碼。因?yàn)閷?shí)例化一個(gè)引用類(lèi)型的泛型,它在內(nèi)存中分配的大小是一樣的,但是當(dāng)實(shí)例化一個(gè)值類(lèi)型的時(shí)候,在內(nèi)存中分配的大小是不一樣的。
C#泛型特點(diǎn):
1、如果實(shí)例化泛型類(lèi)型的參數(shù)相同,那么JIT編輯器會(huì)重復(fù)使用該類(lèi)型,因此C#的動(dòng)態(tài)泛型能力避免了C++靜態(tài)模板可能導(dǎo)致的代碼膨脹的問(wèn)題。
2、C#泛型類(lèi)型攜帶有豐富的元數(shù)據(jù),因此C#的泛型類(lèi)型可以應(yīng)用于強(qiáng)大的反射技術(shù)。
3、C#的泛型采用“基類(lèi)、接口、構(gòu)造器,值類(lèi)型/引用類(lèi)型”的約束方式來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)類(lèi)型參數(shù)的“顯示約束”,提高了類(lèi)型安全的同時(shí),也喪失了C++模板基于“簽名”的隱式約束所具有的高靈活性
C#泛型繼承:
C#除了可以單獨(dú)聲明泛型類(lèi)型(包括類(lèi)與結(jié)構(gòu))外,也可以在基類(lèi)中包含泛型類(lèi)型的聲明。但基類(lèi)如果是泛型類(lèi),它的類(lèi)型要么以實(shí)例化,要么來(lái)源于子類(lèi)(同樣是泛型類(lèi)型)聲明的類(lèi)型參數(shù),看如下類(lèi)型
class C<U,V>
class D:C<string,int>
class E<U,V>:C<U,V>
class F<U,V>:C<string,int>
class G:C<U,V> //非法
E類(lèi)型為C類(lèi)型提供了U、V,也就是上面說(shuō)的來(lái)源于子類(lèi)
F類(lèi)型繼承于C<string,int>,個(gè)人認(rèn)為可以看成F繼承一個(gè)非泛型的類(lèi)
G類(lèi)型為非法的,因?yàn)镚類(lèi)型不是泛型,C是泛型,G無(wú)法給C提供泛型的實(shí)例化
泛型類(lèi)型的成員:
泛型類(lèi)型的成員可以使用泛型類(lèi)型聲明中的類(lèi)型參數(shù)。但類(lèi)型參數(shù)如果沒(méi)有任何約束,則只能在該類(lèi)型上使用從System.Object繼承的公有成員。如下圖:
泛型接口:
泛型接口的類(lèi)型參數(shù)要么已實(shí)例化,要么來(lái)源于實(shí)現(xiàn)類(lèi)聲明的類(lèi)型參數(shù)
泛型委托:
泛型委托支持在委托返回值和參數(shù)上應(yīng)用參數(shù)類(lèi)型,這些參數(shù)類(lèi)型同樣可以附帶合法的約束
delegate bool MyDelegate<T>(T value);
class MyClass
{
static bool F(int i){...}
static bool G(string s){...}
static void Main()
{
MyDelegate<string> p2 = G;
MyDelegate<int> p1 = new MyDelegate<int>(F);
}
}
泛型方法:
1、C#泛型機(jī)制只支持“在方法聲明上包含類(lèi)型參數(shù)”——即泛型方法。
2、C#泛型機(jī)制不支持在除方法外的其他成員(包括屬性、事件、索引器、構(gòu)造器、析構(gòu)器)的聲明上包含類(lèi)型參數(shù),但這些成員本身可以包含在泛型類(lèi)型中,并使用泛型類(lèi)型的類(lèi)型參數(shù)。
3、泛型方法既可以包含在泛型類(lèi)型中,也可以包含在非泛型類(lèi)型中。
泛型方法聲明:如下
public static int FunctionName<T>(T value){...}
泛型方法的重載:
public void Function1<T>(T a);
public void Function1<U>(U a);
這樣是不能構(gòu)成泛型方法的重載。因?yàn)榫幾g器無(wú)法確定泛型類(lèi)型T和U是否不同,也就無(wú)法確定這兩個(gè)方法是否不同
public void Function1<T>(int x);
public void Function1(int x);
這樣可以構(gòu)成重載
public void Function1<T>(T t) where T:A;
public void Function1<T>(T t) where T:B;
這樣不能構(gòu)成泛型方法的重載。因?yàn)榫幾g器無(wú)法確定約束條件中的A和B是否不同,也就無(wú)法確定這兩個(gè)方法是否不同
泛型方法重寫(xiě):
在重寫(xiě)的過(guò)程中,抽象類(lèi)中的抽象方法的約束是被默認(rèn)繼承的。如下:
abstract class Base
{
public abstract T F<T,U>(T t,U u) where U:T;
public abstract T G<T>(T t) where T:IComparable;
}
class MyClass:Base
{
public override X F<X,Y>(X x,Y y){...}
public override T G<T>(T t) where T:IComparable{}
}
對(duì)于MyClass中兩個(gè)重寫(xiě)的方法來(lái)說(shuō)
F方法是合法的,約束被默認(rèn)繼承
G方法是非法的,指定任何約束都是多余的
泛型約束:
1、C#泛型要求對(duì)“所有泛型類(lèi)型或泛型方法的類(lèi)型參數(shù)”的任何假定,都要基于“顯式的約束”,以維護(hù)C#所要求的類(lèi)型安全。
2、“顯式約束”由where子句表達(dá),可以指定“基類(lèi)約束”,“接口約束”,“構(gòu)造器約束”,“值類(lèi)型/引用類(lèi)型約束”共四種約束。
3、“顯式約束”并非必須,如果沒(méi)有指定“顯式約束”,范型類(lèi)型參數(shù)將只能訪問(wèn)System.Object類(lèi)型中的公有方法。例如:在開(kāi)始的例子中,定義的那個(gè)obj成員變量。比如我們?cè)陂_(kāi)始的那個(gè)例子中加入一個(gè)Test1類(lèi),在它當(dāng)中定義兩個(gè)公共方法Func1、Func2,如下圖:
下面就開(kāi)始分析這些約束:
基類(lèi)約束:
class A
{
public void Func1()
{ }
}
class B
{
public void Func2()
{ }
}
class C<S, T>
where S : A
where T : B
{
public C(S s,T t)
{
//S的變量可以調(diào)用Func1方法
s.Func1();
//T的變量可以調(diào)用Func2方法
t.Func2();
}
}
接口約束:
interface IA<T>
{
T Func1();
}
interface IB
{
void Func2();
}
interface IC<T>
{
T Func3();
}
class MyClass<T, V>
where T : IA<T>
where V : IB, IC<V>
{
public MyClass(T t,V v)
{
//T的對(duì)象可以調(diào)用Func1
t.Func1();
//V的對(duì)象可以調(diào)用Func2和Func3
v.Func2();
v.Func3();
}
}
構(gòu)造器約束:
class A
{
public A()
{ }
}
class B
{
public B(int i)
{ }
}
class C<T> where T : new()
{
T t;
public C()
{
t = new T();
}
}
class D
{
public void Func()
{
C<A> c = new C<A>();
C<B> d = new C<B>();
}
}
d對(duì)象在編譯時(shí)報(bào)錯(cuò):The type B must have a public parameterless constructor in order to use it as parameter 'T' in the generic type or method C<T>
注意:C#現(xiàn)在只支持無(wú)參的構(gòu)造器約束
此時(shí)由于我們?yōu)锽類(lèi)型寫(xiě)入了一個(gè)有參構(gòu)造器,使得系統(tǒng)不會(huì)再為B自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)無(wú)參的構(gòu)造器,但是如果我們將B類(lèi)型中加一個(gè)無(wú)參構(gòu)造器,那么對(duì)象d的實(shí)例化就不會(huì)報(bào)錯(cuò)了。B類(lèi)型定義如下:
class B
{
public B()
{ }
public B(int i)
{ }
}
值類(lèi)型/引用類(lèi)型:
public struct A { }
public class B { }
public class C<T> where T : struct
{
}
C<A> c1 = new C<A>();
C<B> c2 = new C<B>();
c2對(duì)象在編譯時(shí)報(bào)錯(cuò):The type 'B' must be a non-nullable value type in order to use it as parameter 'T' in the generic type or methor 'C<T>'
總結(jié):
1、C#的泛型能力由CLR在運(yùn)行時(shí)支持,它既不同于C++在編譯時(shí)所支持的靜態(tài)模板,也不同于Java在編譯器層面使用“擦拭法”支持的簡(jiǎn)單的泛型。
2、C#的泛型支持包括類(lèi)、結(jié)構(gòu)、接口、委托四種泛型類(lèi)型,以及方法成員。
3、C#的泛型采用“基類(lèi),接口,構(gòu)造器,值類(lèi)型/引用類(lèi)型”的約束方式來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)類(lèi)型參數(shù)的“顯式約束”,它不支持C++模板那樣的基于簽名的隱式約束。