C#反射技术的简单操作

本文介绍如何利用反射技术简化类属性的自动化操作,包括动态赋值、取值及循环处理,提升代码效率和扩展性。通过实例演示,展示了反射在属性管理中的应用,并对比了方法的使用方式。
量属性的自动化操作手动添加几下当然是没有问题的,但是属性数量较多的时候敲起这些繁锁的代码可以困了,再说对扩展和维护性造成很多的不便,这时,就需要使用反射来实现了。

要想对一个类型实例的属性或字段进行动态赋值或取值,首先得得到这个实例或类型的Type,微软已经为我们提供了足够多的方法。

首先建立一个测试的类

  1. publicclassMyClass
  2. {
  3. publicintone{set;get;}
  4. publicinttwo{set;get;}
  5. publicintfive{set;get;}
  6. publicintthree{set;get;}
  7. publicintfour{set;get;}
  8. }
public class MyClass 
{ 
public int one { set; get; } 
public int two { set; get; } 
public int five { set; get; } 
public int three { set; get; } 
public int four { set; get; } 
} 

然后编写反射该类的代码

  1. MyClassobj=newMyClass();
  2. Typet=typeof(MyClass);
  3. //循环赋值
  4. inti=0;
  5. foreach(varitemint.GetProperties())
  6. {
  7. item.SetValue(obj,i,null);
  8. i+=1;
  9. }
  10. //单独赋值
  11. t.GetProperty("five").SetValue(obj,11111111,null);
  12. //循环获取
  13. StringBuildersb=newStringBuilder();
  14. foreach(varitemint.GetProperties())
  15. {
  16. sb.Append("类型:"+item.PropertyType.FullName+"属性名:"+item.Name+"值:"+item.GetValue(obj,null)+"<br/>");
  17. }
  18. //单独取值
  19. intfive=Convert.ToInt32(t.GetProperty("five").GetValue(obj,null));
  20. sb.Append("单独取five的值:"+five);
  21. stringresult=sb.ToString();
  22. Response.Write(result);
MyClass obj = new MyClass();
Type t = typeof(MyClass);
//循环赋值
int i = 0;
foreach (var item in t.GetProperties())
{
item.SetValue(obj, i, null);
i += 1;
}
//单独赋值
t.GetProperty("five").SetValue(obj, 11111111, null);
//循环获取
StringBuilder sb = new StringBuilder();
foreach (var item in t.GetProperties())
{
sb.Append("类型:" + item.PropertyType.FullName + " 属性名:" + item.Name + " 值:" + item.GetValue(obj, null) + "<br />");
}
//单独取值
int five = Convert.ToInt32(t.GetProperty("five").GetValue(obj, null));
sb.Append("单独取five的值:" + five);
string result = sb.ToString();
Response.Write(result);

测试显示结果:
类型:System.Int32 属性名:one 值:0
类型:System.Int32 属性名:two 值:1
类型:System.Int32 属性名:five 值:11111111
类型:System.Int32 属性名:three 值:3
类型:System.Int32 属性名:four 值:4
单独取five的值:11111111

了解了类的属性反射使用后,那么方法也是可以这样做的,即t.GetProperties()改为t.GetMethods(),操作方法同上。

注:以上代码中如不能直接使用请添加using System.Text;的引用。

潮汐研究作为海洋科学的关键分支,融合了物理海洋学、地理信息系统及水利工程等多领域知识。TMD2.05.zip是一套基于MATLAB环境开发的潮汐专用分析工具集,为科研人员与工程实践者提供系统化的潮汐建模与计算支持。该工具箱通过模块化设计实现了两大核心功能: 在交互界面设计方面,工具箱构建了图形化操作环境,有效降低了非专业用户的操作门槛。通过预设参数输入模块(涵盖地理坐标、时间序列、测站数据等),用户可自主配置模型运行条件。界面集成数据加载、参数调整、可视化呈现及流程控制等标准化组件,将复杂的数值运算过程转化为可交互的操作流程。 在潮汐预测模块中,工具箱整合了谐波分解法与潮流要素解析法等数学模型。这些算法能够解构潮汐观测数据,识别关键影响要素(包括K1、O1、M2等核心分潮),并生成不同时间尺度的潮汐预报。基于这些模型,研究者可精准推算特定海域的潮位变化周期与振幅特征,为海洋工程建设、港湾规划设计及海洋生态研究提供定量依据。 该工具集在实践中的应用方向包括: - **潮汐动力解析**:通过多站点观测数据比对,揭示区域主导潮汐成分的时空分布规律 - **数值模型构建**:基于历史观测序列建立潮汐动力学模型,实现潮汐现象的数字化重构与预测 - **工程影响量化**:在海岸开发项目中评估人工构筑物对自然潮汐节律的扰动效应 - **极端事件模拟**:建立风暴潮与天文潮耦合模型,提升海洋灾害预警的时空精度 工具箱以"TMD"为主程序包,内含完整的函数库与示例脚本。用户部署后可通过MATLAB平台调用相关模块,参照技术文档完成全流程操作。这套工具集将专业计算能力与人性化操作界面有机结合,形成了从数据输入到成果输出的完整研究链条,显著提升了潮汐研究的工程适用性与科研效率。 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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