委托的使用

本文详细介绍了委托的概念,将其定义为一种特殊的类类型,允许指向函数的指针。委托的常见使用场景包括匿名函数、事件处理、执行任务和线程操作。通过实例展示了如何定义和使用委托,强调了其灵活性和在程序设计中的重要作用。

 

委托是设什么?


1.函数指针  指向函数的指针
2.类类型的一种 
    从使用的方式上,总是先定义一个委托类型,然后定义委托变量,然后执行委托指向的函数。
    

委托存在的形式?

1.匿名函数
匿名函数的好处是可以执行一段代码,可以灵活定义。

 public static void Test()
        {
            Action action =  delegate(){ MessageBox.Show("aa"); };
            if (action != null)
            {
                action();
            }
           
        }

2.事件处理
    winform,wpf 的事件处理都是使用委托的。
    public static void Test()
        {
            System.Windows.Controls.MenuItem menuItem = new System.Windows.Controls.MenuItem();

            menuItem.Click += delegate(object sender, RoutedEventArgs e) 
            { 
                if(sender is System.Windows.Controls.MenuItem)
                {
                    MessageBox.Show("aa");
                }
            };

        }
3.执行任务

 public static void Test()
        {
            Task.Factory.StartNew(delegate ()
            {
                MessageBox.Show("aa");
            }).ContinueWith(delegate (Task t1) {
                MessageBox.Show("bb");
            });

        }

4.执行线程
 public static void Test()
        {
            Thread thread = new Thread(new ThreadStart(delegate() {
                MessageBox.Show("aa");
            }));

            thread.Start();

        }


总结:

当委托类型作为参数时候,这个时候会有很大的灵活性。
对于委托的理解,最重要的是委托是一种特殊的类类型,有了这种类型,可以使程序设计有了更多的可能性。

【论文复现】一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略【需求响应】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了一种基于价格弹性矩阵的居民峰谷分时电价激励策略,旨在通过需求响应机制优化电力系统的负荷分布。该研究利用Matlab进行代码实现,构建了居民用电行为与电价变动之间的价格弹性模型,通过分析不同时间段电价调整对用户用电习惯的影响,设计合理的峰谷电价方案,引导用户错峰用电,从而实现电网负荷的削峰填谷,提升电力系统运行效率与稳定性。文中详细阐述了价格弹性矩阵的构建方法、优化目标函数的设计以及求解算法的实现过程,并通过仿真验证了所提策略的有效性。; 适合人群:具备一定电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事需求响应、电价机制研究或智能电网优化等相关领域的科研人员及研究生。; 使用场景及目标:①研究居民用电行为对电价变化的响应特性;②设计并仿真基于价格弹性矩阵的峰谷分时电价激励策略;③实现需求响应下的电力负荷优化调度;④为电力公司制定科学合理的电价政策提供理论支持和技术工具。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,深入理解价格弹性建模与优化求解过程,同时可参考文中方法拓展至其他需求响应场景,如工业用户、商业楼宇等,进一步提升研究的广度与深度。
针对TC275微控制器平台,基于AUTOSAR标准的引导加载程序实现方案 本方案详细阐述了一种专为英飞凌TC275系列微控制器设计的引导加载系统。该系统严格遵循汽车开放系统架构(AUTOSAR)规范进行开发,旨在实现可靠的应用程序刷写与启动管理功能。 核心设计严格遵循AUTOSAR分层软件架构。基础软件模块(BSW)的配置与管理完全符合标准要求,确保了与不同AUTOSAR兼容工具链及软件组件的无缝集成。引导加载程序本身作为独立的软件实体,实现了与上层应用软件的完全解耦,其功能涵盖启动阶段的硬件初始化、完整性校验、程序跳转逻辑以及通过指定通信接口(如CAN或以太网)接收和验证新软件数据包。 在具体实现层面,工程代码重点处理了TC275芯片特有的多核架构与内存映射机制。代码包含了对所有必要外设驱动(如Flash存储器驱动、通信控制器驱动)的初始化与抽象层封装,并设计了严谨的故障安全机制与回滚策略,以确保在软件更新过程中出现意外中断时,系统能够恢复到已知的稳定状态。整个引导流程的设计充分考虑了时序确定性、资源占用优化以及功能安全相关需求,为汽车电子控制单元的固件维护与升级提供了符合行业标准的底层支持。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
<think>好的,用户需要查找关于C#委托使用的教程或文档。首先,我需要回顾C#中委托的基本概念。委托类似于C++中的函数指针,但更安全,用于封装方法调用。接下来,我应该整理官方文档资源,比如微软的MSDN,这是最权威的来源。记得用户提到的引用[3]提到了as操作符和dynamic_cast,可能与类型转换有关,但这里重点是委托。 然后,用户可能需要实际示例,所以得提供代码片段。例如,如何声明委托、多播委托和匿名方法。另外,引用[2]提到异常处理在托管和非托管代码交互中的重要性,但这里可能不需要深入,除非委托涉及回调中的异常处理。不过用户的问题主要是使用教程,所以保持重点。 用户可能还想知道委托的应用场景,比如事件处理、回调方法等。需要确保覆盖基本用法和常见问题,比如为什么使用委托而不是直接调用方法。可能还需要提到Lambda表达式和Action/Func泛型委托,这些是现代C#中的常用方式。 检查是否有相关的站内引用可用。引用[3]中的as操作符示例可能不太相关,但引用[2]提到的回调中的异常处理可能提醒我在教程中强调异常捕获,尤其是在跨非托管代码时。不过用户的问题更基础,可能不需要深入这里。 最后,生成相关问题时要考虑用户可能进一步的需求,比如委托与事件的区别、异步委托等。确保问题覆盖进阶主题,帮助用户深入学习。</think>关于C#委托使用,以下是结构化学习路径和核心知识点: ### 一、委托基础概念 1. **委托定义**:本质是类型安全的函数指针,用于封装方法签名 ```csharp public delegate void MyDelegate(string message); // 委托声明 ``` 2. **核心特性**: - 可封装静态方法或实例方法 - 支持多播委托(+=/-=操作符) - 兼容Lambda表达式 ### 二、官方文档推荐 微软官方提供完整的委托文档: [Microsoft Learn委托教程](https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/csharp/programming-guide/delegates/)[^3] ### 三、典型使用场景 ```csharp // 示例1:基础委托调用 MyDelegate del = new MyDelegate(ShowMessage); del("Hello World"); // 示例2:多播委托 del += LogMessage; del("Multi-cast test"); // 示例3:匿名方法 MyDelegate anonDel = delegate(string msg) { Console.WriteLine($"Anonymous: {msg}"); }; ``` ### 四、现代语法演进 1. **泛型委托**: ```csharp Action<string> actionDel = msg => Console.WriteLine(msg); Func<string, int> funcDel = s => s.Length; ``` 2. **事件委托模式**: ```csharp public event EventHandler<EventArgs> OnCompleted; ``` ### 五、异常处理建议 当委托用于跨边界调用(如非托管代码回调)时,必须包含异常捕获: ```csharp // 引用[2]中的安全调用示例 try { unsafeCallbackDelegate(); } catch (Exception ex) { // 处理异常 } ```
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