建议55:利用定制特性减少可序列化的字段

本文介绍如何使用.NET中的特性来减少序列化过程中不必要的字段,通过示例展示如何避免序列化那些可以通过其他字段推导出来的属性。

建议55:利用定制特性减少可序列化的字段

特性(attribute)可以声明式地为代码中的目标元素添加注释。运行时可以通过查询这些托管块中的元数据信息,达到改变目标元素运行时行为的目的。System.Runtime.Serialization命名空间下,有4个这样的特性:

  • OnDeserializedAttribute,当它应用于某方法时,会指定在对象反序列化后立即调用此方法。
  • OnDeserializingAttribute,当他应用于某方法,会指定在反序列化对象时调用此方法。
  • OnSerializedAttribute,当它应用于某方法时,会指定在对象序列化后立即调用此方法。
  • OnSerializingAttribute,当他应用于某方法,会指定在序列化对象时调用此方法。

利用这些特性,可以更加灵活地处理序列化和反序列化。例如,我们可以利用这一点,进一步减少某些可序列化的字段。

Person类由ChineseName、FirstName、LastName字段组成:

复制代码
    [Serializable]
    class Person
    {
        public string FirstName;
        public string LastName;
        public string ChineseName;
    }
复制代码

我们知道,ChineseName实际可以有FirstName和LastName推断出,所以这意味着ChineseName不需要被序列化。这时候,我们就可以利用特性,提供一个方法在序列化完成后计算ChineseName的值:

复制代码
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            Person liming = new Person() { FirstName = "Ming", LastName = "Li", ChineseName = "Li Ming" };
            BinarySerializer.SerializeToFile(liming, @"c:\", "Person.txt");
            Person person = BinarySerializer.DeserializeFromFile<Person>(@"c:\Person.txt");
            Console.WriteLine(person.ChineseName);
        }
    }

    [Serializable]
    class Person
    {
        public string FirstName;
        public string LastName;
        [NonSerialized]
        public string ChineseName;

        [OnDeserializedAttribute]
        void OnSerialized(StreamingContext context)
        {
            ChineseName = string.Format("{0} {1}", LastName, FirstName);
        }
    }
复制代码

序列化工具类:

复制代码
    public class BinarySerializer
    {
        //将类型序列化为字符串
        public static string Serialize<T>(T t)
        {
            using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
            {
                BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
                formatter.Serialize(stream, t);
                return System.Text.Encoding.UTF8.GetString(stream.ToArray());
            }
        }

        //将类型序列化为文件
        public static void SerializeToFile<T>(T t, string path, string fullName)
        {
            if (!Directory.Exists(path))
            {
                Directory.CreateDirectory(path);
            }
            string fullPath = Path.Combine(path, fullName);
            using (FileStream stream = new FileStream(fullPath, FileMode.OpenOrCreate))
            {
                BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
                formatter.Serialize(stream, t);
                stream.Flush();
            }
        }

        //将字符串反序列化为类型
        public static TResult Deserialize<TResult>(string s) where TResult : class
        {
            byte[] bs = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(s);
            using (MemoryStream stream = new MemoryStream(bs))
            {
                BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
                return formatter.Deserialize(stream) as TResult;
            }
        }

        //将文件反序列化为类型
        public static TResult DeserializeFromFile<TResult>(string path) where TResult : class
        {
            using (FileStream stream = new FileStream(path, FileMode.Open))
            {
                BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
                return formatter.Deserialize(stream) as TResult;
            }
        }
    }
复制代码

 

 

 

 

转自:《编写高质量代码改善C#程序的157个建议》陆敏技

采用PyQt5框架与Python编程语言构建图书信息管理平台 本项目基于Python编程环境,结合PyQt5图形界面开发库,设计实现了一套完整的图书信息管理解决方案。该系统主要面向图书馆、书店等机构的日常运营需求,通过模块化设计实现了图书信息的标准化管理流程。 系统架构采用典型的三层设计模式,包含数据存储层、业务逻辑层和用户界面层。数据持久化方案支持SQLite轻量级数据库与MySQL企业级数据库的双重配置选项,通过统一的数据库操作接口实现数据存取隔离。在数据建模方面,设计了包含图书基本信息、读者档案、借阅记录等核心数据实体,各实体间通过主外键约束建立关联关系。 核心功能模块包含六大子系统: 1. 图书编目管理:支持国际标准书号、中国图书馆分类法等专业元数据的规范化著录,提供批量导入与单条录入两种数据采集方式 2. 库存动态监控:实时追踪在架数量、借出状态、预约队列等流通指标,设置库存预警阈值自动提醒补货 3. 读者服务管理:建立完整的读者信用评价体系,记录借阅历史与违规行为,实施差异化借阅权限管理 4. 流通业务处理:涵盖借书登记、归还处理、续借申请、逾期计算等标准业务流程,支持射频识别技术设备集成 5. 统计报表生成:按日/月/年周期自动生成流通统计、热门图书排行、读者活跃度等多维度分析图表 6. 系统维护配置:提供用户权限分级管理、数据备份恢复、操作日志审计等管理功能 在技术实现层面,界面设计遵循Material Design设计规范,采用QSS样式表实现视觉定制化。通过信号槽机制实现前后端数据双向绑定,运用多线程处理技术保障界面响应流畅度。数据验证机制包含前端格式校验与后端业务规则双重保障,关键操作均设有二次确认流程。 该系统适用于中小型图书管理场景,通过可扩展的插件架构支持功能模块的灵活组合。开发过程中特别注重代码的可维护性,采用面向对象编程范式实现高内聚低耦合的组件设计,为后续功能迭代奠定技术基础。 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!
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